THỰC NGHIỆM ĐỘ BỀN KÉO CỦA MẪU KIM LOẠI ÉP NHIỆT
Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung vào quá trình thực nghiệm đo độ bền kéo của các mẫu kim loại được xử lý bằng phương pháp ép nhiệt. Các mẫu được chế tạo với cấu trúc lớp khác nhau và ép ở nhiều mức nhiệt độ nhằm đánh giá ảnh hưởng của điều kiện ép đến tính cơ học của vật liệu. Kết quả thử kéo cho thấy rõ sự biến thiên về giới hạn chảy và lực kéo đứt giữa các cấu hình mẫu, trong đó một số mẫu có biểu hiện suy giảm nghiêm trọng độ bền do tách lớp hoặc giòn hóa ở nhiệt độ cao. Phân tích dữ liệu chỉ ra rằng nhiệt độ ép vượt ngưỡng 640°C có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc liên kết của vật liệu nếu không có lớp kết dính trung gian. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất sử dụng lớp kẽm (Zn) nhằm cải thiện chất lượng liên kết giữa các lớp vật liệu và ổn định đặc tính cơ học. Kết quả thu được là cơ sở cho việc tối ưu hóa quy trình chế tạo vật liệu kim loại ép nhiệt trong các ứng dụng yêu cầu độ bền cao
Từ khóa:
Ép nhiệt; Kim loại nhiều lớp; Thử kéo; Giới hạn bền; Nhiệt độ ép; Cấu trúc lớp; Vật liệu kim loại; Lớp kết dính kẽmTitle
EXPERIMENT ON THE TENSILE STRENGTH OF HOT-PRESSED METAL SAMPLESAbstract
This study investigates the tensile strength of metal specimens fabricated using hot pressing under varying thermal conditions. Several multilayer metal samples were prepared with different structural configurations and subjected to tensile testing to evaluate the influence of pressing temperature and internal layer arrangement on mechanical performance. The results reveal significant differences in yield strength and ultimate tensile strength among samples, with certain configurations exhibiting severe interfacial delamination or embrittlement at elevated temperatures. Analysis indicates that pressing temperatures above 640°C may degrade material integrity without a suitable bonding layer. To address this, the study proposes incorporating a zinc (Zn) interlayer to enhance metallurgical bonding and preserve the mechanical characteristics of the base metal. These findings provide valuable insights for optimizing the hot-pressing process in the development of high-strength laminated metal materials for engineering applications
