การเสริมแรงฟันขุดบุ้งกี๋หมุนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง
Main Article Content
บทคัดย่อ
การเสริมแรงวัสดุสำหรับฟันขุดบุ้งกี๋หมุนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุของการสึกหรอฟันขุดบุ้งกี๋หมุน ค้นหาปัจจัยของวัสดุเสริมแรงที่มีผลต่อการสึกหรอ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟันขุดที่เสริมแรงภายใต้ขอบเขตวัสดุ 3ชนิด ได้แก่ SS400, S50C, SCM440 ชนิดละ 48 ซี่ (1 วงล้อหมุน) ขนาด 38×38×250 มิลลิเมตร ใช้น้ำหนักฟันต้นแบบเสริมแรงซี่ละไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการวิเคราะห์พบว่า ชนิดของวัสดุส่งผลต่อความแข็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.016) และมีขนาดของผลกระทบสูงมาก (η² ≈ ร้อยละ 93.63 และ Cohen's d ที่สูงในทุกคู่เปรียบเทียบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัสดุ SCM440 มีความแข็งสูงสุด และแตกต่างจาก SS400 อย่างมีนัยสำคัญทั้งทางสถิติและเชิงปฏิบัติอย่างชัดเจน ในขณะที่ S50C ก็แข็งกว่า SS400 อย่างมีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติเช่นกัน ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบภายหลัง (post-hoc tests) เช่น Bonferroni อาจไม่พบความแตกต่างทางสถิติสำหรับบางคู่ แต่ขนาดของผลกระทบที่สูง (effect size) ยังคงบ่งชี้ถึงความแตกต่างที่สำคัญในเชิงปฏิบัติ ดังนั้น การเลือกใช้ SCM440 จึงเหมาะสมที่สุดหากต้องการความแข็งสูงสุด ซึ่งคุณสมบัติด้านความแข็งนี้ สอดคล้องกับผลการทดลองที่แสดงความทนทานต่อการสึกหรอ โดยพิจารณาจากอัตราการทำงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงภายใต้ สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนแตกต่างกัน โดยวัสดุ SCM440 ที่มีความแข็งสูงสุดสามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีทรายปนร้อยละ 100 (สภาวะกัดกร่อนสูงที่สุด) ซึ่งผลลัพธ์นี้สนับสนุนข้อสรุปว่า SCM440 มีความทนทานต่อการสึกหรอดีกว่า S50C และ SS400 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
นโยบายการรับบทความ
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความยินดีรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นที่นำส่ง ดังนั้นผู้สนใจที่จะร่วมเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ศึกษามาสามารถนำส่งบทความได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารต่อไป ทั้งนี้บทความที่สามารถเผยแพร่ได้ประกอบด้วยบทความวิจัย ผู้สนใจสามารถศึกษาและจัดเตรียมบทความจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสถาบัน แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถส่ง Online ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/ โปรดสมัครสมาชิก (Register) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อกับคุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล (02) 763-2752 , คุณจุฑามาศ ประสพสันติ์ (02) 763-2600 Ext. 2402 Fax. (02) 763-2754 หรือ E-mail: JEDT@tni.ac.th
เอกสารอ้างอิง
Admins. “Bucket wheel excavator: Welding trial & comparison VAUTID hard facing,” VARAKANA.com, 2024. Accessed: Mar. 9, 2026. [Online]. Available: https://varakana.com/vautid/bucket-wheel-excavator/
W. D. Callister Jr. and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.
J. R. Davis, Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance. Materials Park, OH, USA: ASM Int., 2001.
M. P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
Handbook of Comparative World Steel Standards, 5th ed. West Conshohocken, PA, USA: ASTM Int., 2016.
M. Tantrabandit, Engineering Materials, 5th ed. Bangkok, Thailand: TPA Publishing (in Thai), 1997.
R. Ranjan, “An overview on enhancing materials’ tribological and mechanical characteristics by using gas metal arc weld hardfacing,” J. Eng. Sci. Technol. Rev., vol. 17, no. 1, pp. 8–16, 2024, doi: 10.25103/jestr.171.08.
B. A. M. Mohan, M. U. Rahaman, P. G. R. Madhu, and M. B. Khot, “Finite element analysis & topology optimization of excavator bucket teeth for optimal performance,” Mining Technol., vol. 133, no. 3, pp. 214–225, 2024.
G. H. Lee, J. K. Park, and K. W. Nam, “Improvement of safety and reliability of SCM440 steel with induction hardening,” Key Eng. Mater., vol. 972, pp. 31–42, 2023, doi: 10.4028/p-oI5yEy.
K. Holmberg and A. Matthews, Coatings Tribology: Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering, 2nd ed. Oxford, U.K.: Elsevier, 2009.
G. P. Tilly, “Erosion caused by impact of solid particles,” in Treatise on Materials Science and Technology, vol. 13. New York, NY, USA: Academic Press, 1979, pp. 287–319.
I. Hutchings and P. Shipway, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, 2nd ed. Oxford, U.K.: Butterworth-Heinemann, 2017.
N. E. Berdimuratov, Y. Y. Kambarov, M. Maulet, S. D. Bolatov, Z. B. Saadoldina, and D. R. Baizhan, “Electro friction treatment of Plow shares,” Bull. Karaganda Univ. Phys. Ser., vol. 29, no. 1, pp. 66–72, 2024.
M. Younas, A. Khan, S. H. I. Jaffery, Z. Khan, and N. Khan, “Investigation of tool wear and energy consumption in machining Ti6Al4V alloy with uncoated tools,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 132, pp. 3785–3799, 2024.
G. S. Ghule et al., “Investigation of conventional and ultrasonic vibration-assisted turning of hardened steel using a coated carbide tool,” Front. Mech. Eng., vol. 10, 2024, Art no. 1391315.
G. B. Sathishkumar, B. Asaithambi, and V. Srinivasan, “Surface modification of AZ61 magnesium alloy with stelcar alloy powder using laser cladding technique,” Indian J. Sci. Technol., vol. 17, no. 14, pp. 1485–1496, 2024.
P. Reiss et al., “Editorial: Technologies for prospecting, extraction, and utilization of space resources,” Front. Space Technol., vol. 5, 2024. Art. no. 1493494.
A. Christou et al., “Sustainable wastewater reuse for agriculture,” Nat. Rev. Earth Environ., vol. 5, no. 7, pp. 504–521, 2024.
Z. Zhang et al., “Municipal solid waste management challenges in developing regions: A comprehensive review and future perspectives for Asia and Africa,” Sci. Total Environ., vol. 930, 2024, Art. no. 172794.
X. Zhang, H. Zhu, X. Jiang, and W. Broere, “Distributed fiber optic sensors for tunnel monitoring: A state-of-the-art review,” J. Rock Mech. Geotech. Eng., vol. 16, no. 9, pp. 3841–3863, 2024.
T. Chen et al., “Aero-engine blade cryogenic cooling milling deformation simulation and process parameter optimization,” Materials, vol. 16, no. 11, 2023, Art. no. 4072.
R. Brighenti, A. Carpinteri, and F. Artoni, “Crack Paths in soft thin sheets,” Frattura ed Integrità Strutturale, vol. 13, no. 48, pp. 1–9, 2019.
R. Kraiklang et al., “Influence of factors on wear resistance property in aluminum surface composite by friction stir processing,” J. Manuf. Manage. Technol., vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2022.
H. N. Altalhi, “Dig limits optimization using binary integer linear programming method in open pit mines,” M.S. thesis, Mining Explosives Eng. Dept., Missouri Univ. Sci. Technol., Rolla, MO, USA, 2023.
J. Cohen, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2nd ed. New York, NY, USA: Routledge, 1988.
D. Lakens, “Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs,” Front. Psychol., vol. 4, 2013, Art. no. 863.
A. Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 6th ed. London, U.K.: SAGE Publications, 2024.