นิกเกิลบริสุทธิ์มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติทางกลที่ดี ทนความร้อนได้สูง และมีคุณสมบัติพิเศษในการขยายตัวทางไฟฟ้า แม่เหล็ก และความร้อน นิกเกิลมีความแข็งแรงและความเป็นพลาสติกที่ดีและมีคุณสมบัติการประมวลผลด้วยแรงดันที่ดีในสภาวะเย็นและร้อน นิกเกิลมีความคงตัวทางเคมีสูงและเป็นโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนได้มากที่สุดชนิดหนึ่ง นิกเกิลยังมีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันที่ดี ในอากาศ ฟิล์ม NiO จะก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของนิกเกิล ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันเพิ่มเติมได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้นิกเกิลจึงครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์พลเรือนไปจนถึงการบินและอวกาศ ขีปนาวุธ เรือดำน้ำ เครื่องปฏิกรณ์พลังงานปรมาณู ฯลฯ เป็นโลหะที่ขาดไม่ได้และมีความสำคัญ

นักวิจัยใช้การเปลี่ยนรูปแบบการรีดเย็นในปริมาณที่แตกต่างกันในการม้วนแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ หลังจากการอบชุบด้วยความร้อน พวกเขาวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนรูปการรีดเย็นในปริมาณต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยแรงกดของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ -
วัสดุทดลองเป็นแผ่นทนการสึกหรอที่พื้นผิวดองซึ่งมีขนาด 5.0×800×1000มม. ดำเนินการโดยเครื่องรีดสี่ลูกกลิ้งแบบพลิกกลับได้ขนาด 1200 มม. ที่ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, การสุ่มตัวอย่างหลังจากการเปลี่ยนรูปการรีดเย็น 70% และ 80% ชิ้นงานถูกเตรียมเป็นชิ้นงานทดสอบแรงดึง โดยเก็บชิ้นงานแนวตั้งและแนวนอน 2 ชิ้นสำหรับปริมาณการเสียรูปแต่ละครั้ง และเก็บชิ้นงานตามขวาง 1 ชิ้นสำหรับการตรวจทางโลหะวิทยา หลังจากที่ตัวอย่างได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดความร้อนแบบเดียวกัน การทดสอบคุณสมบัติแรงดึง (ความยาวเกจถูกเลือกเป็น d0=12.5 มม.) และการสังเกตโครงสร้างจุลภาคตามลำดับ ระบบบำบัดความร้อนคือ 650 องศา /1 ชม. และวิธีการทำความเย็นคือการระบายความร้อนด้วยอากาศ ชิ้นงานทดสอบแรงดึงได้รับการประมวลผลเป็นชิ้นงานมาตรฐาน และทดสอบคุณสมบัติแรงดึงที่อุณหภูมิห้องด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ CMT5105 นำค่าเฉลี่ยของผลการทดลองมา จากนั้น ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Axiovert200mat สำหรับการสังเกตโครงสร้างจุลภาคด้านข้าง

ผลการวิจัยพบว่า:
(1) ความต้านทานแรงดึงของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนรูปของการรีดเย็นที่เพิ่มขึ้น และทิศทางตามยาวจะสูงกว่าทิศทางตามขวางประมาณ 10MPa ความแข็งแรงของผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนรูปการรีดเย็น และถึง 80% เมื่อการเปลี่ยนรูปการรีดเย็นอยู่ที่ 80% ค่าสูงสุดคือ 139MPa ซึ่งสูงกว่าในทิศทางตามยาวเล็กน้อยมากกว่าในทิศทางตามขวาง การยืดตัวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการรีดเย็นเพิ่มขึ้นซึ่งมีความผันผวนประมาณ 50.0%
(2) โครงสร้างจุลภาคของแผ่นนิกเกิลที่ได้รับการอบอ่อนอย่างสมบูรณ์หลังจากการทำงานเย็นจะเหมือนกับโครงสร้างจุลภาคของโลหะลูกบาศก์ที่อยู่ตรงกลางใบหน้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการตกผลึกใหม่ทั้งหมด มีเมล็ดข้าวหลายเหลี่ยม มีขอบเขตของเมล็ดข้าวค่อนข้างตรง และมีเมล็ดแฝดที่ผ่านการอบอ่อนจำนวนมากภายในเมล็ดข้าว การมีอยู่ของฝาแฝดขนาดใหญ่ในโครงสร้างอบอ่อนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างทางโลหะวิทยา ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการอบอ่อนด้วยนิกเกิลก็คือ มีขอบเขตของเกรน "เปิด" ที่ไม่ปิดจำนวนมาก ซึ่งมักเข้าใจผิดว่าเป็นการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอ เช่น การแสดงขอบเขตของเกรนที่ไม่สมบูรณ์ อันที่จริง นี่คือการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวในระหว่างการรวมตัวและการตกผลึกใหม่ "ส่วนต่อประสานแบบแขวน" เกิดขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในระยะแรก จะเห็นได้จากโครงสร้างจุลภาคหลังการตกผลึกด้วยความร้อนว่าปริมาณการเปลี่ยนรูปของการรีดเย็นไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อโครงสร้างจุลภาคของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ

ผลของการเสียรูปจากการรีดเย็นต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแผ่นต้านทานการสึกหรอ
นิกเกิลบริสุทธิ์มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติทางกลที่ดี ทนความร้อนได้สูง และมีคุณสมบัติพิเศษในการขยายตัวทางไฟฟ้า แม่เหล็ก และความร้อน นิกเกิลมีความแข็งแรงและความเป็นพลาสติกที่ดีและมีคุณสมบัติการประมวลผลด้วยแรงดันที่ดีในสภาวะเย็นและร้อน นิกเกิลมีความคงตัวทางเคมีสูงและเป็นโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนได้มากที่สุดชนิดหนึ่ง นิกเกิลยังมีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันที่ดี ในอากาศ ฟิล์ม NiO จะก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของนิกเกิล ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันเพิ่มเติมได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้นิกเกิลจึงครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์พลเรือนไปจนถึงการบินและอวกาศ ขีปนาวุธ เรือดำน้ำ เครื่องปฏิกรณ์พลังงานปรมาณู ฯลฯ เป็นโลหะที่ขาดไม่ได้และมีความสำคัญ
นักวิจัยใช้การเปลี่ยนรูปแบบการรีดเย็นในปริมาณที่แตกต่างกันในการม้วนแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ หลังจากการอบชุบด้วยความร้อน พวกเขาวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนรูปการรีดเย็นในปริมาณต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยแรงกดของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ -
วัสดุทดลองเป็นแผ่นทนการสึกหรอที่พื้นผิวดองซึ่งมีขนาด 5.0×800×1000มม. ดำเนินการโดยเครื่องรีดสี่ลูกกลิ้งแบบพลิกกลับได้ขนาด 1200 มม. ที่ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, การสุ่มตัวอย่างหลังจากการเปลี่ยนรูปการรีดเย็น 70% และ 80% ชิ้นงานถูกเตรียมเป็นชิ้นงานทดสอบแรงดึง โดยเก็บชิ้นงานแนวตั้งและแนวนอน 2 ชิ้นสำหรับปริมาณการเสียรูปแต่ละครั้ง และเก็บชิ้นงานตามขวาง 1 ชิ้นสำหรับการตรวจทางโลหะวิทยา หลังจากที่ตัวอย่างได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดความร้อนแบบเดียวกัน การทดสอบคุณสมบัติแรงดึง (ความยาวเกจถูกเลือกเป็น d0=12.5 มม.) และการสังเกตโครงสร้างจุลภาคตามลำดับ ระบบบำบัดความร้อนคือ 650 องศา /1 ชม. และวิธีการทำความเย็นคือการระบายความร้อนด้วยอากาศ ชิ้นงานทดสอบแรงดึงได้รับการประมวลผลเป็นชิ้นงานมาตรฐาน และทดสอบคุณสมบัติแรงดึงที่อุณหภูมิห้องด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ CMT5105 นำค่าเฉลี่ยของผลการทดลองมา จากนั้น ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Axiovert200mat สำหรับการสังเกตโครงสร้างจุลภาคด้านข้าง ผลการวิจัยพบว่า:
(1) ความต้านทานแรงดึงของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนรูปของการรีดเย็นที่เพิ่มขึ้น และทิศทางตามยาวจะสูงกว่าทิศทางตามขวางประมาณ 10MPa ความแข็งแรงของผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนรูปการรีดเย็น และถึง 80% เมื่อการเปลี่ยนรูปการรีดเย็นอยู่ที่ 80% ค่าสูงสุดคือ 139MPa ซึ่งสูงกว่าในทิศทางตามยาวเล็กน้อยมากกว่าในทิศทางตามขวาง การยืดตัวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการรีดเย็นเพิ่มขึ้นซึ่งมีความผันผวนประมาณ 50.0%
(2) โครงสร้างจุลภาคของแผ่นนิกเกิลที่ได้รับการอบอ่อนอย่างสมบูรณ์หลังจากการทำงานเย็นจะเหมือนกับโครงสร้างจุลภาคของโลหะลูกบาศก์ที่อยู่ตรงกลางใบหน้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการตกผลึกใหม่ทั้งหมด มีเมล็ดข้าวหลายเหลี่ยม มีขอบเขตของเมล็ดข้าวค่อนข้างตรง และมีเมล็ดแฝดที่ผ่านการอบอ่อนจำนวนมากภายในเมล็ดข้าว การมีอยู่ของฝาแฝดขนาดใหญ่ในโครงสร้างอบอ่อนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างทางโลหะวิทยา ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการอบอ่อนด้วยนิกเกิลก็คือ มีขอบเขตของเกรน "เปิด" ที่ไม่ปิดจำนวนมาก ซึ่งมักเข้าใจผิดว่าเป็นการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอ เช่น การแสดงขอบเขตของเกรนที่ไม่สมบูรณ์ อันที่จริง นี่คือการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวในระหว่างการรวมตัวและการตกผลึกใหม่ "ส่วนต่อประสานแบบแขวน" เกิดขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในระยะแรก จะเห็นได้จากโครงสร้างจุลภาคหลังการตกผลึกด้วยความร้อนว่าปริมาณการเปลี่ยนรูปของการรีดเย็นไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อโครงสร้างจุลภาคของแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ




