ต่อจากบทความที่แล้ว ขั้นแรกเราจะแนะนำเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยขึ้นรูปของโลหะผสมไททาเนียม จากนั้นจึงเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะและการใช้งานของเทคโนโลยีทั้ง 3 อย่าง
เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของไททาเนียมอัลลอยด์
การขึ้นรูปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) เป็นวิธีการขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง ซึ่งใช้โลหะเพื่อทำให้เสียรูปโดยแรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กที่มีพัลซิ่งแรง
เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองโครงสร้างของTi-6อัล-4จาน Vภายใต้ความเร็วการเปลี่ยนรูปที่แตกต่างกัน Li et al. ศึกษาโครงสร้างจุลภาคภายใต้การเปลี่ยนรูปความเร็วสูงและเปรียบเทียบกับโครงสร้างกึ่งสถิต พบว่าขนาดเกรนของTi-6Al-4V แผ่นโลหะผสมไทเทเนียมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายใต้การโหลดแบบไดนามิก แต่เกรนจะยาวขึ้น เนื่องจากการไหลของวัสดุและแรงกระแทก การกระจายความแข็งของตัวอย่างจึงไม่เท่ากัน แต่พื้นผิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ในกระบวนการเปลี่ยนรูปความเร็วสูงของTi-6Al-4V ไททาเนียมอัลลอยด์เมื่อจำนวนการเสียรูปน้อย การเสียรูปของพลาสติกจะถูกครอบงำโดยกลไกการเลื่อนหลุด เมื่อปริมาณการเสียรูปเพิ่มขึ้น นอกจากกลไกการเลื่อนการเคลื่อนที่แล้ว กลไกคู่ก็ถูกเปิดใช้งานด้วย และระนาบคู่คือ (1011) ซึ่งเอื้อต่อการเสียรูปของพลาสติก แต่มีจำนวนน้อย
ลักษณะและการใช้งานของ 3 เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูง
โดยมุ่งเน้นที่การขึ้นรูปโลหะผสมไททาเนียมที่มีความแข็งแรงสูง คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูงสามประการ ได้แก่ เทคโนโลยีการขึ้นรูปร้อน เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยกระแสพัลส์ในปัจจุบัน และเทคโนโลยีช่วยการขึ้นรูปด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
1) เทคโนโลยีการขึ้นรูปร้อนซึ่งมีอุปกรณ์ครบกำหนดกลไกที่ชัดเจนและผลกระทบที่โดดเด่นคือกระบวนการขึ้นรูปที่ใช้กันทั่วไปในการแปรรูปพลาสติกโลหะผสมไททาเนียมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ทำความร้อนเตาไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั่วไปสามารถควบคุมอุณหภูมิการขึ้นรูปและตำแหน่งความร้อนได้อย่างแม่นยำ ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองการขึ้นรูปโดยรวมของส่วนประกอบโลหะผสมไททาเนียมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับให้เข้ากับ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วของชิ้นส่วนชุดเล็ก
|
|
|
|
2) เทคโนโลยีการขึ้นรูปช่วยด้วยกระแสพัลส์และแม่เหล็กไฟฟ้ามีข้อดีของการใช้พลังงานสูง การประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง และการปกป้องสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ยังขาดการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับกลไกการขึ้นรูปของกระบวนการทั้งสอง และการพัฒนาอุปกรณ์การขึ้นรูปไม่เป็นสากล ซึ่งจำกัดความนิยมและการประยุกต์ใช้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยการวิจัยในเชิงลึก ทำให้มีโอกาสนำไปใช้ในการขึ้นรูปวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและยากต่อการขึ้นรูป
3) ด้วยความต้องการอุปกรณ์เพื่อประสิทธิภาพการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่วนประกอบต้องมีความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพสูง และความเสถียรสูง ซึ่งทำให้เกิดความต้องการเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะผสมไททาเนียมประสิทธิภาพสูง
สำหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่มีความแม่นยำข้างต้น ในด้านหนึ่ง จำเป็นต้องพัฒนาอุปกรณ์การขึ้นรูปที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และความแม่นยำ เพื่อให้สามารถควบคุมตำแหน่งแหล่งความร้อนและอุณหภูมิการขึ้นรูปได้อย่างแม่นยำ ในทางกลับกัน กระบวนการขึ้นรูป ประสิทธิภาพการขึ้นรูป และกลไกการขึ้นรูปของโลหะผสมไททาเนียมที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติม และมีการจัดตั้งฐานข้อมูลการขึ้นรูปดิจิทัลและอัจฉริยะขึ้นเพื่อให้ทราบถึงการกำหนดค่าอัตโนมัติของกระบวนการขึ้นรูปและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ







