PDMS材料脆化及其对低温磨料射流加工性能的影响

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 15:49
文章英文标题
PDMS material embrittlement and its effect on machinability characteristics by cryogenic abrasive air-jet machining
正文
聚二甲基硅氧烷( PDMS )材料由于具有较高的材料去除率和较高的表面质量,低温磨料射流加工( CAJM )技术的使用正迅速增加。然而,PDMS的材料特性如何影响其在低温条件下的加工性能仍是一个尚未解决的问题。首先,通过动态热机械分析和万能材料测试研究了PDMS材料的热力学和力学性能。结果表明,PDMS材料的脆化温度为126K。其次,对PDMS在CAJM过程中的冷却温度进行评价,表明加工区域已达到脆化状态。第三,研究了PDMS材料脆化对加工性能的影响。实验结果表明,PDMS材料在低温条件下表现出中角度的磨粒冲蚀增加,表现出半脆性磨损机制。此外,还对腐蚀表面的粗糙度进行了评价。结果表明,在相同的冲击角度下,粗糙度随气压的减小而减小,随着冲击角度的增大,粗糙度呈现先增大后减小的趋势。本工作表明PDMS材料的脆化和CAJM过程中的冲蚀响应行为是由于热-力学性能和材料去除机制共同作用的结果,为更好地理解CAJM技术提供了依据。
文章内容(英文)
The use of cryogenic abrasive jet machining (CAJM) technology for polydimethylsiloxane (PDMS) materials is increasing rapidly due to its high material removal rate and high surface quality. However, how the material properties of PDMS affect the machining properties under cryogenic conditions is still an unsolved problem. Firstly, the thermodynamic and mechanical properties of PDMS materials are studied by dynamic thermo-mechanical analysis and universal material testing. The results show that the PDMS material’s embrittlement temperature is 126 K. Secondly, evaluation of cooling temperature of PDMS during CAJM shows that the machined area has reached embrittled state. Thirdly, the effect of PDMS material’s embrittlement on the machining behaviour is studied. The experimental results show that the PDMS material exhibit increased abrasive erosion at medium-angle under cryogenic conditions and shows a semi-brittle wear mechanism. Furthermore, the erode surface’s roughness is evaluated. The result shows that the roughness decreases with decreasing air pressure at the same impact angle; with increasing impact angle, the roughness shows a trend of increase initially and then decreases. This work shows that the PDMS material’s embrittlement and the erosion response behaviour during CAJM are due to the combined effects of thermo-mechanical properties and material removal mechanisms, providing a better understanding of CAJM technology.
来源出处
Journal|[J]Journal of Manufacturing ProcessesVolume 67, 2021. PP 116-127
DOI
https://doi.org/10.1016/J.JMAPRO.2021.04.057

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