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콩 분쇄기의 AISI 4140에서 200μm 미세 패턴 표면의 마찰 계수 및 마찰 계수 예측 모델

Tribological Properties and Friction Coefficient Prediction Model of 200μm Surfaces Micro-Textured on AISI 4140 in Soybean Crusher

한국산업융합학회 논문집 = Journal of the Korean Society of Industry Convergence, v.21 no.5, 2018년, pp.247 - 255  

최원식 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  프라타마 판두 산디 (생명산업융합연구원, 부산대학교) ,  수페노 데스티아니 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  변재영 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  이은숙 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  우지희 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  양지웅 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  키프 디마스 하리스 신 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  크리스타 마이난다 브리기타 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  오케추쿠 나에메카 니콜라스 (바이오산업기계공학과, 부산대학교) ,  이강삼 (슬로푸드(주))

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this research, the effect of normal load, sliding velocity, and texture density on thefriction coefficient of surfaces micro-textured on AISI 4140 under paraffin oil lubrication were investigated. The predicted tribological behavior by numerical calculation can be serves as guidance for the desig...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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제안 방법

  • The training algorithm is called. After the neural network has been determined, the result is first tested by simulating the output of the neural network with the measured input data. This is compared with the measured outputs.
  • In this research, to develop methamatical model, firstly the material specification and method to obtain the experimental data were described. Secondly, the experimental results were analyzed to obtain the relation between the parameters. The mathematical models then generated based on the proposed methods.

대상 데이터

  • 2 shows the dimple pin conditions under electron microscope with 25x magnification. Four dimple densities such as 10%, 12.5%, 15%, and 20% were investigated during experiment.

이론/모형

  • Friction tests were performed using a pin-on-disk tribometer. Pin and disk samples were made from AISI 4140.
  • In this research linear epsiloninsensitive SVM (ε-SVM) regression is used.
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참고문헌 (11)

  1. J. Wei et al., "Friction and wear characteristics of carbon fiber reinforced silicon carbide ceramic matrix (C f /SiC) composite and zirconia (ZrO 2) ceramic under dry condition," Tribology International, vol. 119, pp. 45-54, (2018). 

  2. W. F. Sales, J. Schoop, and I. S. Jawahir, "Tribological behavior of PCD tools during superfinishing turning of the Ti6Al4V alloy using cryogenic, hybrid and flood as lubri-coolant environments," Tribology International, vol. 114, pp. 109-120, (2017). 

  3. A. Borjali, J. Langhorn, K. Monson, and B. Raeymaekers, "Using a patterned microtexture to reduce polyethylene wear in metal-on-polyethylene prosthetic bearing couples," Wear, vol. 392-393, pp. 77-83, Dec 15 2017. 

  4. W. Huang, L. Jiang, C. Zhou, and X. Wang, "The lubricant retaining effect of micro-dimples on the sliding surface of PDMS," Tribology International, vol. 52, pp. 87-93, (2012). 

  5. P. Iglesias, M. D. Bermudez, W. Moscoso, B. C. Rao, M. R. Shankar, and S. Chandrasekar, "Friction and wear of nanostructured metals created by large strain extrusion machining," Wear, vol. 263, no. 1-6, pp. 636-642, (2007). 

  6. A. Ramesh, W. Akram, S. P. Mishra, A. H. Cannon, A. A. Polycarpou, and W. P. King, "Friction characteristics of microtextured surfaces under mixed and hydrodynamic lubrication," Tribology International, vol. 57, pp. 170-176, (2013). 

  7. H. J. Choi et al., "Tribology Characteristics in 300 ${\mu}m$ of Hexagonal Array Dimple Pattern," Journal of the Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, vol. 31, no. 6, pp. 308-315, (2015). 

  8. W. S. Choi, Y. H. Chae, and N. Umehara, "Tribological Characteristics in $40{\mu}m$ Dimple Pattern for Hexagonal Array," Journal of The Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, vol. 25, no. 1, pp. 25-30, (2009). 

  9. W. S. Choi et al., "Tribology Characteristics in 200 ${\mu}m$ of Hexagonal Array Dimple Pattern," Journal of the Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, vol. 31, no. 2, pp. 50-55, (2015). 

  10. W. S. Choi et al., "Friction Characteristics of W100 $\times$ L25 Micro Elipse Type Pattern," Journal of The Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, vol. 28, no. 3, pp. 136-141, (2012). 

  11. M. A. Bezerra, R. E. Santelli, E. P. Oliveira, L. S. Villar, and L. A. Escaleira, "Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry," Talanta, vol. 76, no. 5, pp. 965-77, (2008). 

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