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2022 Fiscal Year Final Research Report

Development of peening aging processing technology by temperature and pressure control of ultra-high temperature and high pressure cavitation

Research Project

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Project/Area Number 19K04110
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 18020:Manufacturing and production engineering-related
Research InstitutionTokyo University of Science, Yamaguchi

Principal Investigator

Yoshimura Toshihiko  山陽小野田市立山口東京理科大学, 工学部, 教授 (20353310)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Keywords超高温高圧キャビテ-ション / 機能性キャビテーション / アルミニウム合金 / 時効硬化 / ピーニング人工時効 / ピーニング自然時効 / 疲労強度 / 疲労限
Outline of Final Research Achievements

We have developed a novel peening aging treatment technology for aluminum alloys by controlling the temperature and pressure of the new ultra-high temperature and pressure cavitation (UTPC) that we have developed for the first time in the world. Using an aluminum alloy (AC4CH), we were able to establish peening artificial aging conditions that extend the fatigue life, improve the fatigue strength, fatigue limit compared to fatigue test specimens prepared by increasing the surface strength with conventional shot peening.
As a result of this research, it will be widely used as a production technology for shortening the aging treatment time in the parts manufacturing line of transportation machinery such as automobiles, improving the fatigue strength of existing transportation machinery aluminum parts, and realizing thinning and energy saving of parts.

Free Research Field

機械材料 キャビテーション工学

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

アルミニウム合金は、輸送機械である自動車や航空機、車両等の多くの部品に用いられている。鉄やステンレス鋼に比べて比重が小さく、輸送機械の軽量化を図ることができる。Al合金は時効処理を行って機械的強度を高めている。しかしながら、従来の表面改質では、表面硬度や耐摩耗性、耐焼き付き性を高めても、構造強度を向上できないという問題があった。
本研究の超高温高圧キャビテーション処理では、ウォータージェット圧力、超音波出力及び加工時間の適正化を図ることにより、表面に圧縮残留応力を付与するのみならず、時効処理や溶体化処理を行うことができるため、Al合金からなる部品の構造強度を飛躍的向上させることができる。

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Published: 2024-01-30  

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