بررسی ساختار و سختی لوله مسی در طی تغییر شکل پلاستیک شدید به روش TCEC

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_METALL-27-1_006

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1403

چکیده مقاله:

لوله­ های مس خالص در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارند. اما لازم است خواص مکانیکی آن­ها بهبود پیدا کند. یکی از روش­های بهبود، اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید SPD[۱] به منظور دستیابی به ساختارفوق­ریزدانه است. در این تحقیق از روش تغییر شکل به نام اکستروژن- فشار متناوب لوله [۲]TCEC برای انجام تغییرشکل پلاستیک شدید لوله مسی استفاده گردید. برای این منظور به کمک نرم افزار Solidwork طراحی سه بعدی قالب و سنبه انجام و ساخت قالب صورت گرفت. سپس با موفقیت بر روی لوله­ی مسی خالص در دمای محیط و دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد طی یک مرحله انجام شد. بررسی تحولات ریزساختاری و سختی­سنجی روی نمونه­ها نشان داد که در عملیات TCEC سرد، ساختار سطح مقطع اندکی ریزدانه شده است و به نسبت نمونه­ی خام، بهبود سختی قابل توجهی در حدود ۶۰% صورت می­گیرد. همچنین در ساختار، کشیدگی دانه­ها و سیلان ماده در جهت اکستروژن مشاهده می­شود. در عملیات TCEC گرم، سطح مقطع نمونه به شکل قابل ملاحظه­ای به دلیل وقوع تبلورمجدد دینامیکی ریزدانه شده و سختی این قسمت به نسبت نمونه­ی خام به شکل چشم­گیری در حدود ۹۳% افزایش یافته است.

کلیدواژه ها:

مس خالص ، تغییر شکل پلاستیک شدید ، اکستروژن- فشار سیکلی لوله (TCEC) ، دانه ، سختی

نویسندگان

علیرضا احمدی

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

بهمن میرزاخانی

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

یوسف پاینده

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • K.S. Kumar, H. Van Swygenhoven, S. Suresh Mechanical behavior of ...
  • A.J. Detor, C.A. Schuh, Tailoring and patterning the grain size ...
  • A. Inoue, A. Takeuchi, Recent progress in bulk glassy, nanoquasicrystalline ...
  • A. Babaei, M. Mosavi Mashadi, H. Jafarzadeh, Tube Cyclic Extrusion-Compression ...
  • S.S. Jamali, G. Faraji, K. Abrinia, Hydrostatic radial forward tube ...
  • N. Mathew, I. Dinaharan, S.J. Vijay, N. Murugan, Microstructure and ...
  • S.S. Jamali, G. Faraji, K. Abrinia, Evaluation of mechanical and ...
  • M. Mahmoodian, Introduction, Reliab. Maintainab. In-Service Pipelines. (۲۰۱۸) ۱–۴۸ ...
  • G. Faraji, H.S. Kim, Review of principles and methods of ...
  • Http://Dx.Doi.Org/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۶۷۰۸۳۶.۲۰۱۶.۱۲۱۵۰۶۴. ۳۳ (۲۰۱۶) ۹۰۵–۹۲۳. https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۶۷۰۸۳۶.۲۰۱۶.۱۲۱۵۰۶ ...
  • M. Eftekhari, G. Faraji, M. Bahrami, Processing of commercially pure ...
  • M.S. Mohebbi, A. Akbarzadeh, Accumulative spin-bonding (ASB) as a novel ...
  • M. Motallebi Savarabadi, G. Faraji, M. Eftekhari, Microstructure and Mechanical ...
  • A. Hadadzadeh, M.A. Wells, S.K. Shaha, H. Jahed, B.W. Williams, ...
  • X.G. Fan, H. Yang, P.F. Gao, Deformation behavior and microstructure ...
  • S. Mandal, A.K. Bhaduri, V.S. Sarma, Role of twinning on ...
  • H.J. McQueen, Dynamic Recovery and Recrystallization, Encycl. Mater. Sci. Technol. ...
  • L.N. Larikov, Dynamic recovery and dynamic recrystallization, Izv. Akad. Nauk ...
  • A. Belyakov, W. Gao, H. Miura, T. Sakai, Strain-Induced Grain ...
  • X. Gao, H. bin Wu, M. Liu, Y. xiang Zhang, ...
  • H. Zhang, J. Wang, Q. Chen, D. Shu, C. Wang, ...
  • S. Andiarwanto, H. Miura, T. Sakai, Dynamic Recrystallization at Triple ...
  • Y.H. Zhao, Y.T. Zhu, X.Z. Liao, Z. Horita, T.G. Langdon, ...
  • Y.H. Zhao, Z. Horita, T.G. Langdon, Y.T. Zhu, Evolution of ...
  • نمایش کامل مراجع