การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดระหว่างอะลูมิเนียมผสม Al6061-T6 กับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต

Main Article Content

อนุศักดิ์ ศิลาชัย
สุริยา ประสมทอง

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดระหว่างอะลูมิเนียมผสม Al6061-T6 กับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง HSS-590 โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิเพื่อลดจำนวนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อกระบวนการเชื่อม ในการศึกษาได้กำหนดปัจจัยในการเชื่อม 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเร็วรอบในการเชื่อม ความเร็วเชื่อม และระยะกดลึก จากการทดลองพบว่าปัจจัยในการเชื่อมที่เหมาะสม คือ การปรับความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที ความเร็วในการเชื่อม 80 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการเชื่อม 1.50 มิลลิเมตร ให้ค่าเฉลี่ยแรงดึงสูงสุดที่ 3.58 กิโลนิวตัน อัตราส่วน S/N อยู่ที่ 11.07 การทดลองซ้ำยืนยันพบว่าค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับการทดลองครั้งแรกด้วยการคำนวณโดยวิธีทากูชิถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้โดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าเท่ากับร้อยละ 95.21 ดังนั้นวิธีการทากูชิสามารถนำมาออกแบบกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดระหว่างอะลูมิเนียมผสม Al6061-T6 กับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
ศิลาชัย อ., & ประสมทอง ส. (2021). การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดระหว่างอะลูมิเนียมผสม Al6061-T6 กับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, 9(1), 69–82. สืบค้น จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/article/view/248176
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Abbass, M. K., Hussein, S. K., & Khudhair, A. A. (2016). Optimization of mechanical properties of friction stir spot welded joints for dissimilar aluminum alloys (AA2024-T3 and AA 5754-H114). Arabian Journal for Science and Engineering, 41(11), 4563-4572.

Bozkurt, Y., & Bilici, M. K. (2014). Taguchi optimization of process parameters in friction stir spot welding of AA5754 and AA2024 alloys. Advanced Materials Research, 1016, 161-166.

Bozzi, S., Helbert-Etter, A. L., Baudin, T., Criqui, B., & Kerbiguet, J. G. (2010). Intermetallic compounds in Al 6016/IF-steel friction stir spot welds. Materials Science and Engineering: A, 527(16-17), 4505-4509.

Chen, Y. C., Gholinia, A., & Prangnell, P. B. (2012). Interface structure and bonding in abrasion circle friction stir spot welding: a novel approach for rapid welding aluminium alloy to steel automotive sheet. Materials Chemistry and Physics, 134(1), 459-463.

Feng, Z., Santella, M. L., David, S. A., Steel, R. J., Packer, S. M., Pan, T., & Bhatnagar, R. S. (2005). Friction stir spot welding of advanced high-strength steels – A feasibility study. SAE Technical paper, 2005-01-1248.

Hovanski, Y., Santella, M. L., & Grant, G. J. (2007). Friction stir spot welding of hot-stamped boron steel. Scripta Materialia, 57(9), 873-876.

Khan, M. I., Kuntz, M. L., Su, P., Gerlich, A., North, T., & Zhou, Y. (2007). Resistance and friction stir spot welding of DP600: a comparative study. Science and Technology of Welding and Joining, 12(2), 175-182.

Karna, S. K., & Sahai, R. (2012). An overview on Taguchi method. International Journal of Engineering and Mathematical Sciences, 1(1), 1-7.

Lee, C. Y., Choi, D. H., Yeon, Y. M., & Jung, S. B. (2009). Dissimilar friction stir spot welding of low carbon steel and Al–Mg alloy by formation of IMCs. Science and Technology of Welding and Joining, 14(3), 216-220.

Liyanage, T., Kilbourne, J., Gerlich, A. P., & North, T. H. (2009). Joint formation in dissimilar Al alloy/steel and Mg alloy/steel friction stir spot welds. Science and Technology of Welding and Joining, 14(6), 500-508.

Tozaki, Y., Uematsu, Y., & Tokaji, K. (2010). A newly developed tool without probe for friction stir spot welding and its performance. Journal of Materials Processing Technology, 210(6-7), 844-851.

Tutar, M., Aydin, H., Yuce, C., Yavuz, N., & Bayram, A. (2014). The optimisation of process parameters for friction stir spot-welded AA3003-H12 aluminium alloy using a Taguchi orthogonal array. Materials & Design, 63, 789-797.

Yu, G., Chen, X., Zhang, B., Pan, K., & Yang, L. (2020). Tensile-shear mechanical behaviors of friction stir spot weld and adhesive hybrid joint : experimental and numerical study. Metals, 10(8), 1028.

Zhang, Z., Yang, X., Zhang, J., Zhou, G., Xu, X., & Zou, B. (2011). Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of friction stir spot welded 5052 aluminum alloy. Materials & Design, 32(8-9), 4461-4470.