Please use this identifier to cite or link to this item: http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/11118
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNatasha A. Raof, Ph.Den_US
dc.contributor.advisorAishah Najiah Dahnel, Ph.Den_US
dc.contributor.advisorNor Khairusshima Muhamad Khairussaleh, Ph.Den_US
dc.contributor.advisorSuhaily Mukhtar, Ph.Den_US
dc.contributor.authorAbdul Rahman Abdul Ghanien_US
dc.date.accessioned2022-08-30T00:48:42Z-
dc.date.available2022-08-30T00:48:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/11118-
dc.description.abstractAluminum alloys Al7075-T651 is non-ferrous metal with great properties of light in weight and high strength which offers wide opportunity to wide range of applications. Currently, Al7075-T651 is used to manufacture components, gear and shaft in various industries such as automotive, aerospace and military. The rise of cutting temperature during machining in the manufacturing of the components contribute to the deterioration in the surface integrity of aluminum alloys. Ductility is one of the characteristics of the material that contributes to built-up-edge (BUE) and built-up-layer (BUL) on the cutting tool. The continuous formation of BUE in cutting operation alters the geometry of the cutting tool and consequently accelerates the tool wear progression. Chips produced during machining are simultaneously affecting the machining performance. Intensity of the BUE in dry machining not only contributed to different types of wear on the cutting tool but also lead to poor surface finish of the machined components. Minimum quantity lubrication (MQL) machining of aluminum alloys is predicted to be able to suppress the poor machining output effect during machining aluminum alloys. This study investigates the performance of uncoated carbide cutting tool in dry and MQL machining of Al7075-T651. The study aims to analyze the effect of tool performance on surface roughness and chip morphology in dry and MQL machining of Al7075-T651. 18 experimental tests were conducted in turning operation at various cutting speeds (450 – 650 m/min) and feed rate (0.05 – 0.15 mm/rev) under dry and MQL machining with uncoated carbide cutting tool. The average flank wear of cutting tool used in MQL reduced by 8.3%. The type of tool wear detected on the cutting tool were flank wear and crater wear, meanwhile adhesion, abrasion, (BUE) and (BUL) were among the wear mechanisms that can be observed on the tools. The surface roughness of the Al7075-T651 produced in MQL machining improved by 25% compared to in dry machining. Types of chips observed from various cutting parameter was continuous and discontinuous chips. In MQL machining, the chip thickness reduced by 6% - 11% at first cut of machining with new uncoated carbide cutting tool. At 50 minutes of machining time, the chip thickness in MQL machining reduced by 0.5% - 7.5%. The application of MQL was observed to be effective at cutting speed 450 m/min in reducing the coefficient of friction, with 6% - 11% reduction compared to dry machining. Meanwhile, at higher cutting speed, the coefficient of friction (CoF) was found to be 6% - 15% higher in MQL machining compared to dry. As the cutting progress, MQL application was found to be less effective by showing no specific trend in the resulting CoF. Thus, this study shows that the application of MQL in machining Al7075-T651 is beneficial to reduce the tool wear and improve the quality of surface finish but less favorable in reducing the CoF.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKuala Lumpur : Kulliyyah of Engineering, International Islamic University Malaysia, 2021en_US
dc.titleExperimental study on the aluminum alloy 7075 during turning under dry and minimal quantity lubrication conditionsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.description.identityt11100436566AbdulRahmanBinAbdulGhanien_US
dc.description.identifierThesis : Experimental study on the aluminum alloy 7075 during turning under dry and minimal quantity lubrication conditions / by Abdul Rahman bin Abdul Ghanien_US
dc.description.kulliyahKulliyyah of Engineeringen_US
dc.description.programmeMaster of Science in Engineeringen_US
dc.description.abstractarabicسبائك الألومنيوم Al7075-T651 عبارة عن معدن غير حديدي يتمتع بخصائص رائعة من حيث الوزن الخفيف والقوة العالية مما يوفر فرصة واسعة لمجموعة واسعة من التطبيقات. حاليًا ، يتم استخدام Al7075-T651 لتصنيع المكونات والتروس والمحاور في العديد من الصناعات مثل السيارات والفضاء والصناعات العسكرية. يساهم ارتفاع درجة حرارة القطع أثناء المعالجة الآلية في تصنيع المكونات في تدهور سلامة سطح سبائك الألومنيوم. الليونة هي إحدى خصائص المادة التي تساهم في بناء الحافة (BUE) على أداة القطع. يؤدي التكوين المستمر لـ BUE في عملية القطع إلى تغيير هندسة أداة القطع وبالتالي تسريع تآكل الأداة. تؤثر الرقائق التي يتم إنتاجها أثناء القطع في نفس الوقت على أداء القطع. تؤثر الرقائق التي يتم إنتاجها أثناء المعالجة في نفس الوقت على أداء المعالجة. لم تساهم كثافة BUE في المعالجة الآلية الجافة في أنواع مختلفة من التآكل على أداة القطع فحسب ، بل أدت أيضًا إلى تشطيب سطح سيئ للمكونات الآلية. من المتوقع أن تكون معالجة سبائك الألمنيوم MQL قادرة على قمع تأثير الخرج السيئ أثناء تصنيع سبائك الألومنيوم. تبحث هذه الدراسة في أداء أداة القطع بالكربيد غير المطلية في المعالجة الجافة و MQL لـ Al7075-T651. تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير أداء الأداة على خشونة السطح ومورفولوجيا الرقاقة في المعالجة الجافة و MQL لـ Al7075-T651. تم إجراء 18 اختبارًا تجريبيًا في عملية التقليب بسرعات قطع مختلفة (450 - 650 م / دقيقة) ومعدل تغذية (0.05 - 0.15 مم / لفة) تحت المعالجة الجافة و MQL باستخدام أداة قطع كربيد غير مطلية. انخفض متوسط تآكل الجناح لأداة القطع المستخدمة في MQL بنسبة 8.3٪. كان نوع تآكل الأداة الذي تم اكتشافه على أداة القطع هو تآكل الجناح ، وتآكل الحفرة ، وفي الوقت نفسه كان الالتصاق ، والتآكل ، و BUE والطبقة المبنية (BUL) من بين آليات التآكل التي يمكن ملاحظتها على الأدوات. تحسنت خشونة السطح لـ Al7075-T651 المنتجة في معالجة MQL بنسبة 25٪ مقارنة بالمعالجة الجافة. كانت أنواع الرقائق التي لوحظت من معاملات القطع المختلفة رقائق مستمرة وغير مستمرة. في معالجة MQL ، تم تقليل سماكة الرقاقة بنسبة 6٪ - 11٪ في أول عملية قطع للقطع باستخدام أداة قطع كربيد جديدة غير مطلية. بعد 50 دقيقة من وقت المعالجة ، انخفض سمك الرقاقة في معالجة MQL بنسبة 0.5٪ - 7.5٪. لوحظ أن تطبيق MQL كان فعالًا عند سرعة القطع 450 م / دقيقة في تقليل CoF ، مع تقليل بنسبة 6٪ - 11٪ مقارنة بالتشغيل الآلي الجاف. وفي الوقت نفسه ، عند سرعة القطع الأعلى ، وجد أن CoF أعلى بنسبة 6٪ - 15٪ في معالجة MQL مقارنة بالجفاف. مع تقدم القطع ، وجد أن تطبيق MQL أقل فعالية من خلال عدم إظهار أي اتجاه محدد في CoF الناتج. وهكذا تظهر هذه الدراسة أن تطبيق MQL في تصنيع Al7075-T651 لم يكن مفيدًا في تقليل معامل الاحتكاك. ومع ذلك ، فانه مفيد لتقليل تآكل الأداة وتحسين جودة تشطيب السطح.en_US
dc.description.nationalityMalaysianen_US
dc.description.notesThesis (MSe)--International Islamic University Malaysia, 2021.en_US
dc.description.physicaldescriptionxx, 150 leaves : colour illustrations ; 30cm.en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:KOE Thesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11100436566AbdulRahmanBinAbdulGhani_24.pdf24 pages file431.93 kBAdobe PDFView/Open
t11100436566AbdulRahmanBinAbdulGhani_SEC.pdf
  Restricted Access
Full text secured file8.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in this repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. Please give due acknowledgement and credits to the original authors and IIUM where applicable. No items shall be used for commercialization purposes except with written consent from the author.