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明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 蔡習訓所指導 葉謹誠的 3M TrizactTM砂帶對MIM不鏽鋼零件 之磨削性研究 (2017),提出東元微型壓縮機關鍵因素是什麼,來自於MIM、不鏽鋼、砂帶、負傾角、磨削、田口實驗、望小公式、消耗功率、摩擦力。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了東元微型壓縮機,大家也想知道這些:

3M TrizactTM砂帶對MIM不鏽鋼零件 之磨削性研究

為了解決東元微型壓縮機的問題,作者葉謹誠 這樣論述:

金屬粉末射出成型技術,用於製造複雜外型工件,且使其具淨形及近淨形的優勢。其經燒結後之表面處理,尤其是磨削或拋光需要高技術之成熟技術員,若能改以機械手臂進行自動化磨削或拋光,可加速效率並降低成本。3M TrizactTM砂帶採結構化之微金字塔立體包覆磨粒之砂帶,可降低工具之變異,本論文以田口實驗規劃法並搭配表面粗度望小公式,建立3M TrizactTM砂帶磨削最佳水準參數組合,為使用#2000砂帶、磨削7次、按壓力道20N及主軸轉速1200rpm之參數組合,可以達到最小表面粗糙度,經驗證為Ra 0.04 μm及Rt 0.79 μm。為了不讓加工溫度影響砂帶的拋光品質,本文量測磨削時工件的溫度變

化,並以粒子群演算法,由MATLAB疊代運算,求出工件升溫之模型為TR=TK*exp(Vt^a*FN^b)及熱對流環境下加工時工件降溫模型為T-Ta=(T0-Ta)exp(-h*t),可作為製程規劃之基礎,使工件溫度得以控制,以延長砂帶壽命。砂帶磨削時馬達消耗電流增加,若以機械手臂進行砂帶磨削加工,量測可藉由馬達的電流變化,建立出馬達消耗功率模型△P=Pp*exp(S^a*F^b*D50^c) ,達到量測加工時負荷的效果。