حساب الخصائص الميكانيكيةِ للمركّباتِ الجزيئيةِ

المؤلفون

  • Muhsin J. Jweeg قسم الهندسة الميكانيكية/ جامعة النهرين
  • Abdul Rahman Najim Abd قسم الهندسة الميكانيكية/ جامعة النهرين
  • Nowfal A. Abdulrazzag قسم الهندسة الميكانيكية/ جامعة النهرين

الملخص

تعتبر ميتالورجيا المساحيق من مصادر المواد ذات الاداء العالي والمواد الحبيبية المتقدمة والسبائك مثل ادوات محملة بالماس لقطع الخزف، كربيد التنجستن و الزجاج. تم في هذا البحث حساب المواصفات الميكانيكية للمركبات الحبيبية (الالمنيوم- الالومينا هيدريت) التي تم تحضيرها بواسطة ميتالورجيا المساحيق.

      تم خلط مسحوق الالمنيوم مع ثلاثة احجام حبيبية مختلفة µm (45-90)،  µm(90-125) وµm (125-150) وثلاث نسب خلط مختلفة (% 2(، (% 10 (و(% 20) بواسطة مطحنة كهربائية. تم كبس المسحوق المخلوط في قوالب اسطوانية بقطرين مختلفين بضغط ابتدائي مقداره MPa 35 ثم كبست اخيرا بثلاثة ضغوط مختلفة(MPa 100)،  (MPa 150)  و(MPa 400). النماذج المضغوطة لبدت بدرحة oC 600  لمدة ساعتين.

      الكثافات لكل النماذج الملبدة قيست.وجد ان الكثافة تزداد عند زيادة الضغط، تقل الكثافة عندما يزداد الحجم الحبيبي. في ضغط كبس  MPa 400  هناك حجم حبيبي امثل الذي هو  µm(90-125) للوصول الى اقصى كثافة،  وتقل الكثافة عند زيادة نسبة الخلط من % 2 الى% 20.

      يتحسن التركيب البلوري عندما يزداد ضغط الكبس، يزداد تكتل حبيبات الالومينا هيدريت بزيادة نسب الخلط و كذلك تزداد الفجوات خصوصا في ضغط كبس منخفض اكثر من ضغط الكبس العالي.

      المواصفات الميكانيكية (اختبار الانضغاط وصلادة فيكرس) للنماذج الملبدة  عند ضغط كبس MPa100 انجزت لثلاث نسب خلط مختلفة (% 2(، (% 10 (و(% 20) وثلاث احجام حبيبية µm (45-90)،  µm(90-125) وµm (125-150). معامل المرونة في الانضغاط يقل بزيادة نسب الخلط . كذلك يقل بزيادة الحجم الحبيبي . وصلادة فيكرس تقل بزيادة تقل بزيادة نسب الخلط. كذلك تقل بزيادة الحجم الحبيبي .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

[1] ASM, Engineering guide to composite materials, 1987.
[2] M K Surappa, Aluminium matrix composite: challenges and opportunities, sadhana vol. 28, part 1&2 pp. 319-334, India, 2003.
[3] T. W. Clyne, Metal Matrix Composite: Matrices and Processing, Encyclopedia of Materials, 2001.
[4] M. vedula, R. N. Pangborn and R. A. Queeney, Fiber Anisotropic Thermal Expansion and Residual Thermal Stress in a Graphite/Aluminum Composite, Composite vol.19 No.1, 1988.
[5] Anil Kumar Sinha, Powder Metallurgy, Dhanpai Rai & Sons, 1987.
[6] V. K. Manchanda. G. B. S. Narang, Materials and Metallurgy, Khanna publishers, 1995.
[7] ASTM B331-85.

منشور

12/01/2010

كيفية الاقتباس

[1]
M. J. Jweeg, A. R. N. Abd, و N. A. Abdulrazzag, "حساب الخصائص الميكانيكيةِ للمركّباتِ الجزيئيةِ", alkej, م 6, عدد 4, ص 72–83, 2010, تاريخ الوصول: 8 ديسمبر، 2025. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://alkej.uobaghdad.edu.iq/index.php/alkej/article/view/514