Рис.1.
Изменение массы деталей из латуни
магнитной галтовкой
Рис. 2.
Изменение величины шероховатости
Ra поверхности деталей из латуни магнитной
галтовкой: 1 – до обработки; 2 – после
обработки
3,335
3,336
3,337
3,338
3,339
3,34
3,341
3,342
0
5
10
15
20
25
30 35
40
45
50 55
60
Время, мин
М
а
сс
а
об
ра
з
ц
а
,
г
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
________________________________________________________________________________
414
На рис. 2-4 показано изменение величины шероховатости Ra образцов деталей из
латуни, алюминия и мельхиора до и после обработки методом магнитной галтовки
[7].
Рис. 3.
Изменение величины
шероховатости Ra поверхности деталей из
алюминия магнитной галтовкой:
1 – до обработки; 2 – после обработки
Рис. 4.
Изменение величины шероховатости Ra
поверхности деталей из мельхиора магнитной
галтовкой: 1 – до обработки; 2 – после
обработки
Анализ рис.2-4 показывает, что магнитная обработка деталей из латуни, алю-
миния и мельхиора приводит к значительному уменьшению величины шероховато-
сти Ra обрабатываемых поверхностей [8].
В современных графических процессорах для визуализации особенностей
трехмерных объектов применяется совокупность синтезирующих методов [9-10].
Среди них выделяют класс методов для визуализации неровностей поверхности (мик-
рорельефа) трехмерных объектов. Их использование позволяет воспроизводить
структуру поверхности объекта более реалистично. Существуют два основных метода
визуализации микрорельефа: на уровне геометрии и на уровне визуализации плоских
поверхностей. Отображение микрорельефа на уровне геометрии достигается за счет
использования триангуляции объекта и последующего смещения новых вершин в
нужную позицию (displacement mapping). Другой метод визуализации микрорельефа
основан на изменении освещенности неровностей и смещении текстурных координат
для выборки из текстур материала.
Специальной методики визуализации для анализа качества обработанных по-
верхностей нет. Визуализация рельефа достигается в основном за счет наложения и
специальной обработки текстуры. Рельеф поверхности детали формируется при по-
мощи видимых различий в освещенности неровностей.
Анализ результатов обработки поверхности и определения лучшего качества
рельефа поверхности при воздействии СОТС на детали из разных материалов и при
различных режимах проводился с применением трехмерной визуализации выбранных
участков поверхности.
Для создания трехмерной визуализации поверхности деталей был использован
метод 3D моделирования, включающий следующие исходные данные:
– профилограммы участка поверхности;
Do'stlaringiz bilan baham: |