エポキシ樹脂を切削した場合の中心線平均粗さNSK および KAVO では100g~300gの範囲では荷重量の増加に伴い低下したが、それ以上の荷重では逆に増し、500g で最大を示し、それ以後は逆に低下した、WH では200g で一旦低下したが、それ以上の荷重では増加しました。一方、高速コントラアングルとエアータービンを比較した場合、ほとんど差はありません。2元配置分散分析の結果,切削機械,荷重のいずれにも有意差が認められませんでした。
セラミックを切削した場合の中心線平均粗さNSK では荷重量の増加に伴い減少します。WH では500g まで荷重量の増加に伴い増加したが、500g で急激に増加し、その後は低下しました。KAVO では400g まで荷重量の増加に伴い減少します。高速コントラアングルとエアータービンでは明らかな差がありません。2元配置分散分析の結果、切削機械、荷重のいずれにも有意差が認められませんでした。
エポキシ樹脂を切削した場合の最大高さ高速コントラアングル同士、高速コントラアングルとエアータービンを比較した場合でも、ほとんど差はありません。2元配置分散分析の結果、切削機械、荷重のいずれにも有意差が認められません。
セラミックを切削した場合の最大高さWH で500g 荷重で大きな最大高さを示したが、荷重量と最大高さには関連はありません。エアータービンの方が高速コントラアングルよりも大きな最大高さを示します。2元配置分散分析の結果、切削機械、荷重のいずれにも有意差が認められませんでした。
エポキシ樹脂を切削した場合のろ波中心線うねり200g で一旦低下したが、それ以後は荷重量の増加に伴いうねりが増加します。エアータービンの PAR-Sでは逆の傾向を示します。2元配置分散分析の結果、切削機械、荷重のいずれにも有意差が認められません。セラミックブロックを切削した場合のろ波中心線うねりPATC が100g 荷重時にうねりが最大を示します。NSK で荷重量とうねりの増加が一致したが、PAR-Sでは逆の結果なります。2元配置分散分析の結果,切削機械,荷重のいずれにも有意差が認められません。
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