AŞINMAYA KARŞI DİRENÇLİ SAC MALZEMENİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MİKRO YAPISAL KARAKTERİZASYONU

Volume: 3 Number: 1 April 2, 2015
EN TR

AŞINMAYA KARŞI DİRENÇLİ SAC MALZEMENİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MİKRO YAPISAL KARAKTERİZASYONU

Öz

Gerçekleştirilen çalışmada, aşınmaya karşı dirençli olan Hardox500 sac malzeme kullanılmıştır. Hardox 500 sac malzemeler sert ve gevrek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle oda sıcaklıklarında şekillendirilmeleri esnasında çatlama ve yırtılma meydana gelmektedir. Bu istenmeyen durumu ortadan kaldırmak ve malzemenin şekillendirilebilirliğini arttırmak amacıyla farklı sıcaklıklarda 850°, 900°, 950° ve 1000°C denormalizasyon ısıl işlemiuygulanarak şekillendirme (bükme) işlemleri uygulanmıştır. Bükme işlemleri 30° bükme açısında ve 4.5 mm zımba uç yarıçapında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde serbest V bükme kuvveti uygulanmıştır. Bükme işlemleri, zımba sac malzeme üzerinde bekletilmeden direk uzaklaştırılarak ve zımbanın sac malzeme kesit alanını ezmesine müsaade edilerek gerçekleştirilmiştir. Bükme işlemleri neticesinde, oda sıcaklığında bükülen numunelerde geri esneme, normalizasyon ısıl işlemi uygulanıp bükülen numunelerde ise ileri esneme meydana geldiği tespit edilmiştir. Zımbanın sac malzeme kesit alanını ezmesi sonucunda ise, ileri ve geri esneme değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Uygulanan normalizasyon ısıl işlemi ile numune deformasyon bölgelerinde makro ve mikro boyutta herhangi bir çatlak meydana gelmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

References

  1. Yılmaz R., Türkmen M., Fıçıcı F., ‘’Hardox 500 Çeliğinin İncelenmesi’’, Symposium, Karabük, Türkiye, pp. 522-530. Iron & Steel
  2. Tülbentçi K., Kaluç E., “Kazı Makinelerinde Aşınan Parçaların Kaynakla Tamirinin Teknolojik ve Ekonomik Önemi”, Kaynak Dünyası, 91, 2, 3- 6, 1991.
  3. Tylack J.H., “Abrasive wear”, ASM Handbook, Vol. Technology, ASM International, 1992. and Wear
  4. Milos S., Stanislav F., “Experimental research and analysis of selected technological parameters on the roughness of steel area surface hardox 500 with thickness 40 mm cut by awj technology, Applied Mechanics and Materials, Vol: 308, 13-17, 2013.
  5. Frydman S., Konat L., Pekalski G., “Structure and hardness changes in welded joints of Hardox steels”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 3:4, 15-27, 2008.
  6. Pletz M., Davesa W., Yaob W., Ossberger H., “Rolling contact fatigue of three crossing nose materials multiscale FE approach”, Wear, 314, 69– 77, 2014.
  7. Bicejova L., “Abrasive kind and granularity changes affects to water jet technology head vibration during cutting hardox material thickness alternation process”, Applied Mechanics and Materials, Vol: 308, 75-79, 2013
  8. Balos S., Sidjanin L., “Metallographic study of non-homogenous armour impacted by armour- piercing incendiary ammunition”, Materials and Design, 32: 4022–4029, 2011.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

-

Publication Date

April 2, 2015

Submission Date

November 28, 2014

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2015 Volume: 3 Number: 1

APA
Özdemir, M., Gökmeşe, H., Dilipak, H., & Yılmaz, V. (2015). AŞINMAYA KARŞI DİRENÇLİ SAC MALZEMENİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MİKRO YAPISAL KARAKTERİZASYONU. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 3(1), 385-393. https://izlik.org/JA92KU33PU

                                TRINDEX     16167        16166    21432    logo.png

      

    e-ISSN:2147-9526