Eriyik Biriktirme Yönteminde Farklı Üretim Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi
Abstract
Eriyik Biriktirme Yöntemi, polimer esaslı malzemelerin üst üste katmanlar şeklinde birleştirilmesi mantığı ile üretim yapan ve gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan bir eklemeli imalat teknolojisidir. Eriyik biriktirme yönteminde kullanılan cihazların düşük maliyetli olması, herhangi bir kesici takıma ihtiyaç duymadan karmaşık geometrili parçaların kısa üretim döngü sürelerinde üretilebilmesi ve düşük artık malzeme oranları gibi faktörler yöntemin sunduğu faydalar arasında gösterilebilmektedir. Yöntemde birçok farklı üretim parametresi bulunmakta ve bu parametreler ile üretilecek parçaların görsel ya da fonksiyonel özellikleri değişebilmekte ve amaca yönelik parça üretimi mümkün olmaktadır. Yöntemin kullanımının gittikçe yaygınlaşması, malzeme çeşitliliğinin artmasına da neden olmaktadır. Bu çalışmada, yeni nesil malzeme olarak adlandırılan ABS-plus termoplastik malzemesi kullanılarak eriyik biriktirme yönteminde test numuneleri üretilmiştir. Numuneler, farklı doluluk oranlarında ve farklı oryantasyon açılarında üretilerek çekme testlerine tabi tutulmuştur. Üretim parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Doluluk oranlarındaki artış ve farklı oryantasyon açısına göre mekanik özelliklerin önemli oranda değiştiği gözlenmiştir.
Keywords
References
- [1] Standard, A. S. T. M. (2012). F2792, standard terminology for additive manufacturing technologies. ASTM International, West Conshohocken.
- [2] Brenken, B., Barocio, E., Favaloro, A., Kunc, V., & Pipes, R. B. (2018). Fused filament fabrication of fiber-reinforced polymers: A review. Additive Manufacturing, 21, 1-16.
- [3] Ning, F., Cong, W., Qiu, J., Wei, J., & Wang, S. (2015). Additive manufacturing of carbon fiber reinforced thermoplastic composites using fused deposition modeling. Composites Part B: Engineering, 80, 369-378.
- [4] Fernandez-Vicente, M., Calle, W., Ferrandiz, S., & Conejero, A. (2016). Effect of infill parameters on tensile mechanical behavior in desktop 3D printing. 3D printing and additive manufacturing, 3(3), 183-192.
- [5] Anitha, R., Arunachalam, S., & Radhakrishnan, P. (2001). Critical parameters influencing the quality of prototypes in fused deposition modelling. Journal of Materials Processing Technology, 118(1-3), 385-388.
- [6] Ahn, S. H., Montero, M., Odell, D., Roundy, S., & Wright, P. K. (2002). Anisotropic material properties of fused deposition modeling ABS. Rapid prototyping journal, 8(4), 248-257.
- [7] Bellehumeur, C., Li, L., Sun, Q., & Gu, P. (2004). Modeling of bond formation between polymer filaments in the fused deposition modeling process. Journal of Manufacturing Processes, 6(2), 170-178.
- [8] Sun, Q., Rizvi, G. M., Bellehumeur, C. T., & Gu, P. (2008). Effect of processing conditions on the bonding quality of FDM polymer filaments. Rapid Prototyping Journal, 14(2), 72-80.
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
Engineering
Journal Section
Research Article
Publication Date
August 30, 2019
Submission Date
March 28, 2019
Acceptance Date
June 27, 2019
Published in Issue
Year 2019 Volume: 1 Number: 2