Research Article
BibTex RIS Cite

Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi

Year 2017, Volume: 29 Issue: 1, 39 - 47, 21.04.2017
https://doi.org/10.7240/marufbd.290913

Abstract

Günümüzde otomotiv,
havacılık ve uzay endüstrisinde karmaşık geometriye sahip ve dar toleranslı
parçaların kullanımı giderek artmıştır. Bunun yanı sıra enerji tüketimi imalat
aşamasında proses seçimini etkileyen en önemli parametrelerden biri olmuştur.
Bu çalışmada, endüstrinin talebini karşılayabilmek ve en az enerji tüketimiyle
gerçekleştirebilmek amacıyla sac metal şekillendirme alanında oldukça sık
kullanılan sıvı basıncı ile şekillendirme yöntemi incelenmiştir. Geleneksel
sıvı basıncı ile şekillendirme yönteminde kullanılan yağ yerine plastik
enjeksiyon makinesi yardımıyla ergitilen polimer malzeme kullanılmıştır. İstenilen
formda ve tolerans aralığında maksimum şekillendirilebilirliğin sağlanabilmesi
için ergiyik polimer sıcaklığı, enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon hızı gibi
proses parametreleri dikkate alınarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Taguchi
metodu ile optimum proses parametreleri belirlenmiştir. ANOVA metodu ile de parametrelerin,
şekillendirilen sacın incelmesi üzerine etkinlikleri irdelenmiştir. Şekillendirme
üzerinde enjeksiyon basıncı ve ergiyik sıcaklığının  sırasıyla en etkili parametreler olduğu görülmüştür.
Ayrıca şekillendirme öncesi malzemeye uygulanan ön ısıtma işleminin uygulanması
ile yöntemin uygulanabilirliğinin ve performansının arttığı gözlemlenmiştir.

References

  • Moralar, A. (2015). İnce sac levhaların yüksek basınç altında (hydroforming) şekillendirilmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt 5, Sayı 4.
  • Van Der Aa, H., Verdier, A. ve De Wolf, H. (2003). Method and device for producing a composite product and composite product produced therewith. World Patent WO 03/057446 Al.
  • Koç, M., Ağçayazı, A. ve Carsley, J. (2011). An experimental study on robustness and process capability of the warm hydroforming process. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 133, 021008-1.
  • Lucchetta, G. ve Baesso, R. (2006). Polymer injection forming (PIF) of thin-walled sheet metal parts–preliminary experimental results. 10th Esaform Conference on Material Forming, at Zaragoza; Spain, April, 907, 1046-1051.
  • Bariani, P.F., Bruschi, S., Ghiotti, A. ve Lucchetta, G. (2007). An approach to modelling the forming process of sheet metal-polymer composites. Annals of the CIRP, 56(1).
  • Behrens, B.A., Bouguecha, A. ve Götze T. (2010). Consideration of fundamental influence parameters for the simulation of sheet-metal forming processes by means of plastic melt pressure. Mat.-wiss. u.Werkstofftech, 41(10).
  • Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing E.h. Michaeli. W. ve Maesing. R. (2010). Injection moulding and metal forming in one process step. 25th International Plastics Technology Colloquium of the Institute of Plastics Processing (IKV), at RWTH Aachen University, Germany, March.
  • Chen, M., Zhang, X., Lei, Q. ve Fu, J. (2002). Finite element analysis of forming of sheet metal blank in manufacturing metal/polymer macro-composite components via injection moulding. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 42, 375–383.
  • Altan, M., Bayraktar, M. ve Yavuz, B. (2016). Manufacturing polymer/metal macro composite structure for vibration damping. International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, 86, 2119-2126.
  • Karaağaç, İ. ve Özdemir, A. (2009). Sıvı basıncı ile sac şekillendirme (SBŞ) yönteminin derin çekilebilirlik üzerine etkilerinin incelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (Iats’09), Karabük, Türkiye, 13-15 Mayıs.
  • Landgrebe, D., Krausel, V., Rautenstrauch, A., Albert, A. ve Werteim, R. 2016. Energy-efficiency in a hybrid process of sheet metal forming and polymer injection moulding. Procedia CIRP 40, 109-114.
  • Lee-Ing, T., Chao-Ton, S. ve Chung-Ho, W. (1997). The optimization of multi-response problems in the Taguchi method. International Journal of Quality&Reliability Management, 14, 367-380.

Investigations of Formability of Sheet Metals by Plastic Injection Molding Method

Year 2017, Volume: 29 Issue: 1, 39 - 47, 21.04.2017
https://doi.org/10.7240/marufbd.290913

Abstract

In recent years, the usage of parts which have complex geometry and low tolerance have been gradually increased in aviation, aerospace
and automotive industries. Moreover, energy consumption has became one of the most important parameter in effecting of process selection
during the manufacturing. In this study, hydroforming process which has widely used in sheet metal forming was investigated to compensate
the demands of industry and enable to product with minimum energy consumption. Experimental work was carried out using Al-
1050.O material. In that process, a polymer material that melted by using a injection machine was used instead of oil that was performed
in conventional hydroforming process. Experimental studies were conducted taking account of the temperature of polymer, injection pressure
and injection velocity to provide maximum formability in demanded form and range of tolerance. Also, Taguchi method was used
to determine optimum process parameters. The ANOVA method was used to examine the effectiveness of the parameters on thinning of
shaped sheet metal. Injection pressure and temperature of polymer were found to be the most effective parameters, respectively. Furthermore,
it was observed that the applicability and performance of method has increased with the application of the pre-heating process on
parts before forming.

References

  • Moralar, A. (2015). İnce sac levhaların yüksek basınç altında (hydroforming) şekillendirilmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt 5, Sayı 4.
  • Van Der Aa, H., Verdier, A. ve De Wolf, H. (2003). Method and device for producing a composite product and composite product produced therewith. World Patent WO 03/057446 Al.
  • Koç, M., Ağçayazı, A. ve Carsley, J. (2011). An experimental study on robustness and process capability of the warm hydroforming process. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 133, 021008-1.
  • Lucchetta, G. ve Baesso, R. (2006). Polymer injection forming (PIF) of thin-walled sheet metal parts–preliminary experimental results. 10th Esaform Conference on Material Forming, at Zaragoza; Spain, April, 907, 1046-1051.
  • Bariani, P.F., Bruschi, S., Ghiotti, A. ve Lucchetta, G. (2007). An approach to modelling the forming process of sheet metal-polymer composites. Annals of the CIRP, 56(1).
  • Behrens, B.A., Bouguecha, A. ve Götze T. (2010). Consideration of fundamental influence parameters for the simulation of sheet-metal forming processes by means of plastic melt pressure. Mat.-wiss. u.Werkstofftech, 41(10).
  • Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing E.h. Michaeli. W. ve Maesing. R. (2010). Injection moulding and metal forming in one process step. 25th International Plastics Technology Colloquium of the Institute of Plastics Processing (IKV), at RWTH Aachen University, Germany, March.
  • Chen, M., Zhang, X., Lei, Q. ve Fu, J. (2002). Finite element analysis of forming of sheet metal blank in manufacturing metal/polymer macro-composite components via injection moulding. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 42, 375–383.
  • Altan, M., Bayraktar, M. ve Yavuz, B. (2016). Manufacturing polymer/metal macro composite structure for vibration damping. International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, 86, 2119-2126.
  • Karaağaç, İ. ve Özdemir, A. (2009). Sıvı basıncı ile sac şekillendirme (SBŞ) yönteminin derin çekilebilirlik üzerine etkilerinin incelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (Iats’09), Karabük, Türkiye, 13-15 Mayıs.
  • Landgrebe, D., Krausel, V., Rautenstrauch, A., Albert, A. ve Werteim, R. 2016. Energy-efficiency in a hybrid process of sheet metal forming and polymer injection moulding. Procedia CIRP 40, 109-114.
  • Lee-Ing, T., Chao-Ton, S. ve Chung-Ho, W. (1997). The optimization of multi-response problems in the Taguchi method. International Journal of Quality&Reliability Management, 14, 367-380.
There are 12 citations in total.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Murat Şen

Mihrigül Ekşi Altan

Publication Date April 21, 2017
Acceptance Date April 17, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 29 Issue: 1

Cite

APA Şen, M., & Ekşi Altan, M. (2017). Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-47. https://doi.org/10.7240/marufbd.290913
AMA Şen M, Ekşi Altan M. Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi. MAJPAS. April 2017;29(1):39-47. doi:10.7240/marufbd.290913
Chicago Şen, Murat, and Mihrigül Ekşi Altan. “Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi Ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29, no. 1 (April 2017): 39-47. https://doi.org/10.7240/marufbd.290913.
EndNote Şen M, Ekşi Altan M (April 1, 2017) Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29 1 39–47.
IEEE M. Şen and M. Ekşi Altan, “Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi”, MAJPAS, vol. 29, no. 1, pp. 39–47, 2017, doi: 10.7240/marufbd.290913.
ISNAD Şen, Murat - Ekşi Altan, Mihrigül. “Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi Ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29/1 (April 2017), 39-47. https://doi.org/10.7240/marufbd.290913.
JAMA Şen M, Ekşi Altan M. Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi. MAJPAS. 2017;29:39–47.
MLA Şen, Murat and Mihrigül Ekşi Altan. “Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi Ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol. 29, no. 1, 2017, pp. 39-47, doi:10.7240/marufbd.290913.
Vancouver Şen M, Ekşi Altan M. Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Sac Metallerin Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi. MAJPAS. 2017;29(1):39-47.

Marmara Journal of Pure and Applied Sciences

e-ISSN : 2146-5150