GYÉMÁNTVASALT MUNKADARAB-FELÜLETEK ALAKHELYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
GYÉMÁNTVASALT MUNKADARAB-FELÜLETEK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK 3D-S VIZSGÁLATA

GYÉMÁNTVASALT MUNKADARAB-FELÜLETEK MARADÓ FESZÜLTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

Szabad formájú mart felületek mikro és makro pontosságának vizsgálata

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével

Multicut XF simítómaró Surface Master new!

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

A forgácsolás alapjai

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

06A Furatok megmunkálása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Üvegszál erősítésű anyagok esztergálása

Anyagszerkezet és vizsgálat

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szabadformájú felületek. 3D felületek megmunkálása gömbmaróval. Dr. Mikó Balázs FRAISA ToolSchool Október

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

Hőkezelő technológia tervezése

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

Publikációs lista. Gódor Győző július 14. Cikk szerkesztett könyvben Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

7. Koordináta méréstechnika

Kísérlettervezés alapfogalmak

GYÉMÁNTVASALT MUNKADARAB-FELÜLETEK KEMÉNYSÉGÉNEK ÉS MARADÓ FESZÜLTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

Gépi forgácsoló 4 Gépi forgácsoló 4

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

FURATOK ALAKHIBÁJÁNAK VIZSGÁLATA A SZERSZÁMGEOMETRIA ÉS A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK FÜGGVÉNYÉBEN

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

2. FELADATOK MARÁSHOZ

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó.

Felületjavítás görgızéssel

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)

ÜVEG TARTóK SUPPORT FOR GLASS. TARTOZéKOK PARAPETS / Üveg tartók FITTINGS FOR RAILINGS / Support for glass COD. COD. COD. EX260F

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

CNC programozás. Alap ismeretek. Készített: Hatos István

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

passion for precision Nagy teljesítményű NB-RPS SupraCarb HPC maró új teljesítménydimenzióban!

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Mart felület síklapúságának vizsgálata

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus

CNC-forgácsoló tanfolyam

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

Rugalmas állandók mérése

Lépcsős tengely Technológiai tervezés

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Időtartam szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

06a Furatok megmunkálása

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ábra A K visszarugózási tényező a hajlítási sugár lemezvastagság hányados függvényében különböző anyagminőségek esetén

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

passion for precision Sphero-CVD Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal

Új homlokfelület geometria szuper-kemény szerszámanyagokra. New rake surface geometrie for ultra hard tool materials

13. HENGERES FOGAZATOK BEFEJEZŐ MEGMUN- KÁLÁSA HATÁROZOTT ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL

TR-800/2700 D CNC. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Használható segédeszköz: számológép (Mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!)

passion for precision Lightform Steel menetformázó Biztonságos menetkészítés acélban

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Átírás:

MultiScience - XXX. microcad International Multidisciplinary Scientiic Conerence University o Miskolc, Hungary, 21-22 April 2016, ISBN 978-963-358-113-1 GYÉMÁNTVASALT MUNKADARAB-FELÜLETEK ALAKHELYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Varga Gyula 1, Ferencsik Viktória 2 1 Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet 2 I. év. PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet ABSZTRAKT A gyémántszerszámos elületvasalásnál egy adott gömb vagy henger alakú vasalószerszámot nyomunk a vasalandó hengeres munkadarabhoz, miközben egyenes vonalú mozgást végez a orgó mozgást végző munkadarab alkotója mentén. Vizsgálatainknál gyémánt anyagú, gömbelületű vasaló szerszámot alkalmazunk. A elületi tulajdonságokat beolyásoló paraméterek közé tartozik a vasalási előtolás, sebesség, erő, a vasalási ismétlési szám, a vasalórész anyaga, a munkadarab anyaga, a vasaló gyémánt mérete, valamint a kenőanyag [1]. A dolgozatban ezen paraméterek közül a vasalási előtolás, sebesség, erő hengerességre gyakorolt hatását vizsgáljuk és mutatjuk be adott külső hengeres elületű munkadarab vasalása során. A kísérletek megtervezéséhez és végrehajtásához a Taguchi-éle teljes aktoriális kísérlettervet alkalmaztuk, mellyel empirikus összeüggések hatékonyan képezhetők. A hengeresség méréséhez a Gyártástudományi Intézetben lévő Taylor Hobson gyártmányú Talyrond 365 típusú köralak és helyzethiba vizsgálóberendezést használtuk. A mért eredményeket egy speciális viszonyszám képzésével értékeltük ki, s az adott technológiai paramétertartományokon belül a legjobb alakhelyességet szolgáltató paraméter-beállítási értékeket meghatározása céljából. További célunk volt a különböző hengerességi paraméterek összevetése, mért értékeik jellegének összehasonlítása. BEVEZETÉS A gépek működésekor a legnagyobb igénybevétel elsősorban a gépelemek elületét, bizonyos vastagságú elületi rétegét érinti, tehát azok minősége nagy beolyással van őként a kiáradással szembeni viselkedésre, így az élettartamra és üzembiztonságra is. Az iparban jelentős szerepet játszó hideg-képlékeny beejező megmunkálásokkal, ezek közé tartozik a gyémántszerszámos elületvasalás is, hatékonyan csökkenthető a orgácsolt munkadarabok elületek érdessége, növelhető a korrózióval szembeni ellenálló-képessége, a elület-közeli réteg keménysége, illetve javítható a hengeres elületek alakhelyessége [2], [3]. A gyémántvasalás sok esetben hatásosabbnak, hatékonyabbnak bizonyulhat a hagyományos inomelületi orgácsleválasztó megmunkálásoknál (pl. köszörülés, leppelés, polírozás), ezzel időés költséghatékonyabbá téve a megmunkálási olyamatot. Továbbá kis környezetterhelésű vállalatoknál is [4] a környezetbarát olyamat valósítható meg,

hiszen anyagleválasztás nem történik, így az eljárás nem igényel nagy mennyiségű hűtő-kenő olyadék alkalmazását. A elületvasalási eljárást gyakran alkalmazzák külső és belső hengeres elületek beejező megmunkálására, ő alkalmazási területei a gépipar, autóipar és a repülési iparág. KÜLSŐ HENGERES FELÜLET GYÉMÁNTVASALÁSA Felületvasaláskor a elület érdességének csökkenését és a elület alakhelyességének javulását a megmunkálandó anyagnál jóval keményebb anyagú szerszám és a vasalandó elület csúszási súrlódásakor végbemenő kölcsönhatása jellemzi [5] (1. ábra). A szerszám anyaga lehet edzett acél, keményém, ásványi kerámia, természetes vagy mesterséges gyémánt. A hidegalakítás megvalósulásához szükséges nyomás a szerszám működő és a munkadarab alakítandó elülete közötti átedés hatására jön létre. Az alakítóelem és a munkadarab elületének statikus érintkezése révén bekövetkezett képlékeny alakváltozás jellemzően 0,01-0,2 mm vastagságú elületi rétegben valósul meg [6], [7], [8]. 1. ábra A vasalási művelet kinematikája [5] Külső hengeres elületek vasalása hagyományos egyetemes-, vagy modern CNC esztergákon végezhető a gyakorlatban. KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK A vasalási műveleteket a Gyártástudományi Intézet műhelyébe telepített OPTIMUM (OPTIturnL-Series 440) gyártmányú síkágyas CNC esztergagépen végeztük (2. ábra) a C60 anyagminőségű Ø49 mm külső átmérőjű 25 mm hosszúságú edzett hengeres próbadarab elületeken. A megmunkálás során alkalmazott polikristályos gyémánt (PCD) anyagú gömb sugara R = 3,5 mm volt. Az alkalmazott kenőolaj kinematikai viszkozitása: = 70 mm 2 /s

2. ábra A gyémántvasalási művelet kísérleti megvalósítása [9] A próbadarabok hengerességének mérését a Gyártástudományi Intézetben található Taylor Hobson Talyrond365 típusú köralak- és helyzethiba vizsgáló berendezésen végeztük el [10] (3. ábra). Jelen kísérletsorozatban az induktív szenzor segítségével végeztük a méréseket mind a vasalás előtt, illetve után 3 mmes távolságokban. 3. ábra Talyrond 365 típusú köralak- és helyzethiba mérő berendezés [10] Az analízis alá vont összesen 16 hengerességet jellemző mérőszám közül a működési tulajdonságokat leginkább meghatározó paramétereket határoztuk meg és hasonlítottuk össze. Ezek közé tartoznak (az ISO 12180-1 szabványban szereplő) CYLp és CYLv értékek, melyek a reerencia hengerhez viszonyítva ábrázolják a elület legnagyobb eltérését kiemelkedések (peak) és völgyek (valley) ormájában. A CYLt változása pedig ezen kiemelkedések és völgyek összegzett távolságát adja

meg, továbbá a mérés során számszerű értéket kaptunk a CYLtt értékre is, mely a kúposságot mutatja [11], ahogy azt a 3. ábra is szemlélteti. a) b) 3. ábra Hengerességi paraméterek szemléltetése [11] a) CYLp és CYLv, b) CYLtt A kísérletekhez a következő paraméter intervallumokat vettük el, s a későbbiek során meghatározott empirikus képletek is ezen tartományokban érvényesek: Vasalóerő: F 1 = 50 N, és F 2 = 100 N Előtolás: 1 = 0,05 mm/ord és 2 = 0,10 mm/ord Vasalási sebesség: v 1 = 40 m/min és v 2 = 80 m/min A Taguchi-éle aktoriális kísérlettervet [12] használtuk el a kísérleti beállítás variációk meghatározásához, melynek mátrixa a természetes mértékek rendszerében és a dimenzió nélküli (u.n. transzormált) rendszerben az 1. táblázatban található. 1. táblázat A kísérletterv transzormált paraméterei a beállított paraméterekkel Transzormált Vasalási paraméterek Próbadarab paraméterek jele F v x 1 x x 2 3 [N] [mm/ord] [m/min] 1 50 0,05 40-1 -1-1 2 100 0,05 40 +1-1 -1 3 50 0,1 40-1 +1-1 4 100 0,1 40 +1 +1-1 5 50 0,05 80-1 -1 +1 6 100 0,05 80 +1-1 +1 7 50 0,1 80-1 +1 +1 8 100 0,1 80 +1 +1 +1

A hengeresség javulási arányát az alábbi képlettel jellemezzük: ahol: k x100% (1) Dimenzió nélküli javulási viszonyszám, mely jellemzi a vasalás hatására bekövetkező hengerességi paraméter változását. Különböző hengerességi paraméterek. x (jelen vizsgálatoknál) a p, v, t v és tt értékeket veszi el, így megelel a CYLp, CYLv, CYLt és CYLtt) hengerességi paramétereknek. k A hengerességi paraméterek () mért értéke köszörülés után v A hengerességi paraméterek () mért értéke vasalás után Ha értéke 100-nál nagyobb, akkor a paraméter értékében javulás tapasztalható, s minél nagyobb, annál nagyobb mértékű a javulás. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK A mért kísérleti adatokból kiszámítottuk a javulási viszonyszámok százalékos értékeit, melyeket a 2. táblázatban oglaltuk össze. 2. táblázat A köszörülés és vasalás után mért hengerességi paraméterek és a javulási viszonyszámok számított értékei Próbad. jele CYLp [µm] ρ CYLp [%] CYLv [µm] ρ CYLv [%] CYLt [µm] ρ CYLt [%] CYLtt [µm] K V K V K V K V ρ CYLtt [%] 1 11,33 15,58 72 2,71 4,07 66 14,04 19,92 70-6,67 18,53-35 2 14,56 15,75 92 2,97 4,04 73 17,53 19,78 88-9,81-14,88 65 3 21,93 18,15 120 2,53 3,42 73 24,46 21,56 113-17,58-13,14 133 4 21,16 18,49 114 2,57 3,59 71 23,72 22,09 107-17,27-9,13 189 5 19,98 21,13 94 3,34 4,07 82 23,33 25,20 92-20,96-20,48 102 6 20,63 18,45 111 2,60 3,58 72 23,23 22,02 105-9,97-8,67 114 7 10,37 44,14 23 3,04 10,97 27 13,40 55,12 23-4,35 48,84-9 8 16,66 20,34 81 2,78 3,66 75 19,44 24,00 81-12,19-16,37 74

A számított paraméterekből a aktoriális kísérlettervezés módszerének alkalmazásával empirikus képleteket alkottunk (2)-(5). A számításokat és az eredmények szemléltetésére szolgáló axonometrikus ábrák (4. - 7. ábrák) megrajzolását a Mathcad 15.0 program segítségével végeztük. CYLp 233 2,32F 5,2 10 93 v 0,67F v 3 5,275v 37,2F 0,035F v (2) CYLv 119 2F 2,9 10 64,5 v 0,67F v 3 4,05v 30,4F 0,042F v (3) A CYLp értékből képzett 4. ábra javulási viszonyszám változása CYLp 5. ábra A CYLv értékből képzett javulási viszonyszám változása CYLv

CYLt 223 2,32F 4,9610 90,5 v 0,69F v 3 5,2v 37,2F 0,037F v (4) CYLtt 966 6,94F 1,21210 197 v 1,15F v 4 15,475v 63,6F 0,102F v (5) A CYLt értékből képzett 6. ábra javulási viszonyszám változása CYLt A CYLtt értékből képzett 7. ábra javulási viszonyszám változása CYLtt ÖSSZEGZÉS Az elvégzett kísérletek kiértékelt eredményeinek megelelően, az alábbi megállapításokat tettük: A leggyakrabban alkalmazott CYLt paraméterből képzett CYLt javulási tényezőhöz nagyon hasonló eredményeket szolgáltattak a CYLp paraméterekből képzett javulási értékek. Ebből következik, hogy a CYLp

vizsgált paraméter tartományokon belül az összegzett hengerességi hibát (CYLt) őleg a kiemelkedések (CYLp) alkotják. A völgyekre jellemző CYLv hengerességi paraméter szempontjából javulás nem volt tapasztalható. Az összegzett hengerességi hibákból (CYLt) és a kiemelkedések okozta hengerességi egyenetlenségekből (CYLp) számított javulási tényezők alapján a legnagyobb mértékű javulást a F 1 =50 N, 2 =0,1 mm/ord és v 1 =40 m/min paraméterekkel végzett vasalás eredményezte. A kúposságra jellemző (CYLtt) értékekből számított javulási tényezők alapján a legnagyobb mértékű javulást a F 2 =100 N, 2 =0,1 mm/ord és v 1 =40 m/min paraméterekkel végzett vasalás eredményezte. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ keretében valósult meg. A nagyra értékeljük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - NKFIH támogatását (OTKA K 119957). IRODALOMJEGYZÉK [1] VARGA, G., SOVILJ, B., PASZTOR, I.: Experimental Analysis o Sliding Burnishing, Academic Journal o Manuacturing Engineering, Editura Politechnica, Volume 11, 3/2013, pp.: 6-11, ISSN: 1583-7904 [2] STALIN JOHN, M. R., SURESH, P., RAGURAMAN, D., VINAYAGAM, B. K.: Surace characteristics o low plasticity burnishing or dierent materials using lathe. Arab J SciEng. (2014) 39, pp.: 3209 3216 [3] AKKURT, A.: Comparison o roller burnishing and other methods o inishing treatment o the surace o openings in parts rom tool steel D3 or cold orming, Metal Science and Heat Treatment, Vol. 53, Nos. 3 4, July, 2011 (Russian Original Nos. 3 4, March April, 2011), pp.: 145-150 [4] POLANKOVA, M., MANLIG, F., KRÁLIKOVÁ, R.: Environmental reporting in the enterprise and related issues, MM Science Journal. October (2015), pp. 691-695, ISSN 1803-1269 [5] AKKURT, A.: Comparison o roller burnishing method with other hole surace inishing processes applied on AISI 304 austenitic stainless steel Journal o Materials Engineering and Perormance (2011), Volume 20, Issue 6, pp 960-968, DOI: 10.1007/s11665-010-9718-x [6] LUCA, L., NEAGU-VENTZEL, S., MARINESCU, I., Eects o working parameters on surace inish in ball-burnishing o hardened steels. Precision Engineering (Elsevier) 29 (2005) pp.: 253-256 DOI:10.1016/j.precisioneng.2004.02.002 [7] EL-TAWEEL, T. A., EL-AXIR, M. H.: Analysis and optimization o the ball burnishing process through the Taguchi technique, The International Journal o Advanced Manuacturing Technology (2009) 41: pp. 301-310, DOI 10.1007/s00170-008-1485-6 [8] VARGA, G. Eects o Technological Parameters on the Surace Texture o Burnished Suraces, Key Engineering Materials, Vol. 581: (2014) Precision Machining VII, pp.: 403-408, 2014, ISSN 1013-9826, DOI:10.4028/www.scientiic.net/KEM.581.403 [9] FERENCSIK V. (2013) Gyémántvasalt munkadarab-elületek elületi érdességének 3D-s vizsgálata, Tudományos Diákköri Konerencia, Miskolci Egyetem, 1-34 [10] VARGA G.: Possibility to increase the lie time o suraces on parts by the use o diamond burnishing process, Key Engineering Materials, Vol 686 (2016), pp.: 100-107, ISSN: 1662-9795, DOI: 10.4028/www.scientiic.net/KEM.686.100 [11] N.N.: Körkörösség mérése, Segédlet, Taylor Hobson Precision, 2013, p.: 34 [12] TAGUCHI, G.: System o experiment design, 1. Experimental design, UNIPUB, Kraus International Publications, White Plains, New York, (1987) ISBN 0-527-91621-8