Abstract:
การแปรรูปแบบอุ่นเป็นหนึ่งในการกระบวนแปรรูปที่ทำในอุณหภูมิสูงแต่ไม่เกินอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ของโลหะ โดยในงานวิจัยนี้ได้จำลองการขึ้นรูปแบบอุ่นกับโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 โดยทดสอบการรับแรงกดที่อุณหภูมิ 100 - 345 องศาเซลเซียส โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราความเครียดในการทดสอบได้แก่ 0.001 0.1 และ 0.1 s-1 นอกจากนี้การทดสอบการรับแรงกดของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ได้ถูกทดสอบที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบวิเคราะห์ จากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิในการแปรรูปและอัตราความเครียดที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเค้นจุดครากตลอดจนความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 เมื่อพิจารณาที่อัตราความเครียดในการแปรรูปเดียวกันพบว่าความเค้นจุดครากของการรับแรงกดลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการแปรรูป และเมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิการแปรรูปเดียวกันพบว่าความเค้นจุดครากของการรับแรงกดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราความเครียดในการแปรรูป อิทธิพลของอัตราความเครียดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปสามารถพบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทดสอบแปรรูปที่อุณหภูมิสูง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Zener-Hollomon และค่าคงที่ของวัสดุ ได้ถูกคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ และนำมาใช้ในการทำนายความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่อุณหภูมิสูงในช่วงความเครียด 0.1-0.3
A warm forming is a one of deformation process, which operates at elevated temperature, however, below recrystallization temperature. It was simulated on the aluminium alloy AA7075-T651 by compressive tests at a temperature range of 100345 °C with different strain rates of 0.001, 0.01, and 0.1 s-1 . The compressive tests at room temperature with different strain rates were performed on the aluminium alloy AA7075-T651 as reference. It was found that the deformation temperature and strain rate were significant factors affecting compressive yield stress as well as flow curve of the aluminium alloy AA7075-T651. The compressive yield stress usually decreased with increasing deformation temperature at a given strain rate. On the other hand, the compressive yield stress trended to increase with increasing strain rate at a deformation temperature. The effects of strain rate on the compressive yield stress were clearly observed, especially at a higher deformation temperature. Finally, the Zener-Hollomon model with empirical parameters calculated from experiments was used to predict the flow curves at elevated temperatures in a strain range of 0.10.3.