การพยากรณ์ค่าความเรียบผิวในกระบวนการกลึงเหล็ก S45C ด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง

ผู้แต่ง

  • Pongthorn Ruksorn คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

การออกแบบการทดลอง, พื้นผิวตอบสนอง, บ็อก-เบห์นเคน, กระบวนการกลึง, เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C

บทคัดย่อ

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C เป็นเหล็กที่นิยมใช้กันอย่างมาก เนื่องจากถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าความเรียบผิวในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองแบบบ็อก-เบห์นเคน โดยมีปัจจัยควบคุมทั้งสิ้น 3 ปัจจัย คือ ความเร็วรอบ อัตราการป้อนและระยะป้อนลึก จากการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C ได้แก่ ความเร็วรอบเท่ากับ 300 เมตรต่อนาที อัตราการป้อนเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตรต่อรอบและระยะป้อนลึก 0.10 มิลลิเมตรส่งผลทำให้ค่าความเรียบผิวมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.5477 ไมครอนและค่าความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 0.98911

เอกสารอ้างอิง

[1] ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. กระบวนการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.

[2] กัมพล เพชรคง. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. ครุศาสตร์อุตสาหการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.

[3] ธวัชชัย อาจปรุ. 2550. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็กหล่อเหนียว FCD450. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. ครุศาสตร์อุตสาหการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.

[4] มณเฑียร พลศรีลาภ. การศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็ก S50C. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. ครุศาสตร์อุตสาหการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554.

[5] I. Asilturk and H. Akkus, “Determining the effect of cutting parameters on surface roughness in hard turning using the Taguchi method,” Measurement,. Vol. 44, pp.1697-1704, 2011.

[6] B. Wua, J. Zhanga, L. Zhanga, Y. S. Pyoun and R. Murakamib, “Effect of ultrasonic nanocrystal surface modification on surface and fatigue properties of quenching and tempering S45C steel,” Applied Surface Science,. Vol. 321, pp.318–330, 2014.

[7] X. J. Cao, Y. S. Pyoun and R. Murakami, “Fatique properties of a S45C steel subjected to ultrasonic nanocrystal surface modification,” Applied Surface Science,. Vol. 256, pp.6297-6303, 2010.

[8] Y. F. Sun, Y. Konishi, M. Kamai and H. Fujii, “Microstructure and mechanical properties of S45C steel prepared by laser-assisted friction stir welding,” Materials and Design,. Vol. 47, pp.842-849, 2013.

[9] B. Wua, P. Wang, Y. S. Pyoun, J. Zhang and R. Murakamib, “Effect of ultrasonic nanocrystal surface modification on the fatigue behaviors of plasma-nitrided S45C steel,” Surface & Coating Technology,. Vol. 213, pp.271-277, 2012.

[10] K. Kida, E.C. Santos, M. Uryu, T. Handa, J.A. Rozwadowska and K. Saruwatari, “Changes in magenetic field intensities around fatigue crack tips of medium carbon low alloy steel (S45C, JIS),” International Journal of Fatigue,. Vol. 56, pp33-41, 2013.

[11] พงศ์ธร รักซ้อน. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหยาบผิวในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S45C”. ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561, 23-26 กรกฎาคม. โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์: 936-938, 2561.

[12] ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทสำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2551.

[13] D.C. Montgomery, 7th ed., Design and Analysis of Experiment. New York: John Wiley & Sons, 2009.

[14] D.C. Montgomery, G.C. Runger and N.F. Hubele, 5th ed., Engineering Statistics. New York: John Wiley & Sons, 2012.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2019-12-24

รูปแบบการอ้างอิง

[1]
P. Ruksorn และ ดีประดิษฐ์ ศ. ., “การพยากรณ์ค่าความเรียบผิวในกระบวนการกลึงเหล็ก S45C ด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง”, TJOR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 13–19, ธ.ค. 2019.