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Ziel der Studie ist die Entwicklung eines Finite-Elemente-Modells für den Aufprall des Abrasivstrahls auf Nylon 66 für verschiedene Prozessparameter wie Düsenwinkel und Abrasivgeschwindigkeit. Die Art der Mechanismen, die im Bereich der Abrasiv-Wasserstrahl-Bearbeitung eine Rolle spielen, ist noch nicht gut verstanden, aber für die Verbesserung der Abrasiv-Wasserstrahl-Steuerung von wesentlicher Bedeutung. Die Kombination von fünf Düsenwinkeln 30º, 45º, 60º, 75º und 90º mit drei Abrasivgeschwindigkeiten von 400m/s, 500m/s und 600m/s wurde mit den Werkzeugen LS-DYNA und Hypermesh simuliert, um…mehr

Produktbeschreibung
Ziel der Studie ist die Entwicklung eines Finite-Elemente-Modells für den Aufprall des Abrasivstrahls auf Nylon 66 für verschiedene Prozessparameter wie Düsenwinkel und Abrasivgeschwindigkeit. Die Art der Mechanismen, die im Bereich der Abrasiv-Wasserstrahl-Bearbeitung eine Rolle spielen, ist noch nicht gut verstanden, aber für die Verbesserung der Abrasiv-Wasserstrahl-Steuerung von wesentlicher Bedeutung. Die Kombination von fünf Düsenwinkeln 30º, 45º, 60º, 75º und 90º mit drei Abrasivgeschwindigkeiten von 400m/s, 500m/s und 600m/s wurde mit den Werkzeugen LS-DYNA und Hypermesh simuliert, um die Ergebnisse wie maximale Scherspannung, plastische Dehnung, Druck, Von-Mises-Spannung und Ergebnisgeschwindigkeit für einen effektiven Materialabtrag von Nylon 66 zu erhalten, wie z.B. eine kürzere Dauer des Materialabtrags und eine maximale Abtragsrate.Insgesamt wurden fünfzehn Simulationen mit einem Maschenelement als X-Masche für Nylon 66 und Tetramesh für Siliziumkarbid, das als Schleifpartikel fungiert, durchgeführt. Für die oben genannten Ergebnisse und konsolidiert für die beste Lösung.
Autorenporträt
ARUN S*,SUDHAKAR J*,AJITH KUMAR D**Assistenzprofessor,Abteilung für Maschinenbau,Jeppiaar Institut für Technologie,Kunnam, Sunguvarchatram, Sriperumbudur TK,Kanchipuram- 631 604.