Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TİG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş Alüminyum 1050 Alaşımının Mekanik Ve Mikroyapı Özellikleri

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 471 - 477, 30.09.2020
https://doi.org/10.21541/apjes.644267

Öz

Alüminyum ve alüminyum
alaşımları iyileştirilmiş mukavemet özelikleri, hafif olmaları, iyi ısıl ve
elektrik iletkenlikleri, yüksek korozyon dirençleri nedeniyle gıda, kimya, otomotiv
ve gemi inşa endüstrileri, taşıt, makina ve cihaz yapımı ile mimari alanda,
inşaat, havacılık ve uzay endüstrilerinde çok geniş kullanım alanına
sahiptirler ve bu alanların çoğunda alüminyumun kaynağı uygulanmaktadır. TİG
(Tungsten Inert Gas) kaynağı, ekonomik oluşu ve kolay uygulanabilir olması
nedeniyle alüminyum ve alaşımlarının birleştirilmesinde tercih edilmektedir. Bu
çalışmada Al 1050 alaşımı plakalar TİG kaynak yöntemi kullanılarak
birleştirilmiştir. Kaynakla birleştirilmiş numunelere çekme testi uygulanmıştır
ve çekme dayanımları ölçülmüştür. Kaynak bölgesi ve ısı tesiri altındaki
bölgelerin (ITAB) sertlik değerleri Vickers Sertlik testi uygulanarak
incelenmiştir. Numunelerin kaynak uygulamasından sonraki ana metal, ısı tesiri
altındaki bölge ve kaynak bölgesi mikroyapıları optik mikroskop kullanılarak
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Al 1050 alaşımının TİG kaynak
işlemi sonrası mekanik özellikleri ve mikroyapısı  incelenmiştir ve yorumlanmıştır.

Kaynakça

  • Baskutis S., Baskutiene J., Bendikiene R., and Ciuplys A., Effect of weld parameters on mechanical properties and tensile behavior of tungsten inert gas welded AW6082-T6 aluminium alloy, J. Mech. Scı. Technol. 33(2): 765-772, 2019.
  • Taban E., and Kaluc E., Microstructural and mechanical properties of double-sided MIG, TIG and friction stir welded 5083-H321 aluminium alloy, Kovove Mater. 44: 25–33, 2006.
  • Liu L., Ren D., and Liu F., A Review of Dissimilar Welding Techniques for Magnesium Alloys to Aluminum Alloys, Mater. 7: 3735-3757, 2014.
  • Lın S.B., Song J.L., Ma G.C., Yang C.L., Dissimilar metals TIG welding-brazing of aluminum alloy to galvanized steel, Front. Mater. Sci. China 3(1): 78–83, 2009.
  • Tušek J., Klobčar D., Tungsten ınert gas (TIG) weldıng of alumınum alloy en AW-AlZn5.5MgCu, Metalurgıja 55(4): 737-740, 2016.
  • Çetinkaya C., Tekeli S., Kurtuluş O., Alüminyum Alaşımlarının Kaynaklanabilirliği Ve Kaynak Parametrelerin Mekanik Özelliklere Ve Mikroyapıya Etkisi, Politeknik Dergisi 5(4): 321-333, 2002.
  • Luijendijk T., Welding of dissimilar aluminium alloys, J. Mater. Process Tech. 103: 29-35, 2000.
  • Kumar K., Mohan P., Masanta M., Influence of welding current on the mechanical property of 3 mm thick commercial 1050 aluminium butt joint weld by AC-TIG welding method, Mater. Today: Proc. 5: 24141–24146, 2018.
  • El-Sayed M.A., Effect of Welding Conditions on the Mechanical Properties of Friction Stir Welded 1050 Aluminum Alloy, Internat. Rev. of Mech. Engin. 9(3): 252-256, 2015.
  • Schubert E., Challenges in Thermal Welding of Aluminium Alloys, World J. of Engin. and Tech. 6: 296-303, 2018.
  • Kara R., Yıldırım G., Çolak F., ve Tınas M., TIG ve Elektrik Ark Kaynağı ile Birleştirilen Alüminyum Plakaların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, El-Cezerî J. of Sci. and Engin. 4(2): 274-281, 2017.
  • Durgutlu A., Alüminyumun TİG Kaynağında Akım Türünün Kaynak Metali Mikroyapısı ve Darbe Dayanımına Etkisi, Gazi Üni. Müh. ve Mimar. Fak. Derg. 24(1): 155-160, 2009.
  • Patil P.C., Shelke R.D., Revıew On Weldıng Parameter Effects On TIG Weldıng of Alumınıum Alloy, Internat. J. of Engin. Res. and Gen. Sci. 3(3): 1479-1486, 2015.
  • KumarSingh S., Tiwari R.M., Kumar A., Kumar S., Murtaza Q., and Kumar S., Mechanical Properties and Micrstructure of Al-5083 by TIG, Mater. Today: Proc. 5: 819–822, 2018.
  • Manti R., Dwivedi D.K., and Agarwal A., Pulse TIG Welding of Two Al-Mg-Si Alloys, J. of Mater. Engin. and Perfor. 17:667–673, 2008.
  • Kumar A., and Sundarrajan S., Optimization of pulsed TIG welding process parameters on mechanical properties of AA 5456 Aluminum alloy weldments, Mater. and Design 30: 1288–1297, 2009.
  • Durgutlu A., Kahraman N., Gülenç B., Al - Si Alaşımının TİG Kaynağında Darbeli Akımın Mikroyapı, Sertlik, Eğme ve Çekme Dayanımına Etkisi, Politeknik Dergisi 11(4): 339-344, 2008.
  • Tarng Y.S., Tsai H.L., Yeh S.S., Modeling, Optimization And Classification of Weld Quality in Tungsten Inert Gas Welding, Internat. J. of Mach. Tools & Manuf. 39: 1427–1438, 1999.
  • Ayvaz M., ve Çetinel H., Farklı Alüminyum Alaşımlarının, TIG Kaynak Yöntemi ile Kaynatılması ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Celal Bayar Üniv. Fen Bilim. Derg. 7(1): 39-46, 2011.
  • Durgutlu A., Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi, Politeknik Dergisi 10(3) : 271-276, 2007.
  • Khotiyan S.K., Kumar S., Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of TIG and MIG Welding Using Aluminium Alloy, Internat. J. of Educ. and Sci. Res. Review 1(5): 90-96, 2014.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra Demirbaş 0000-0003-1486-9332

Sinem Çevik 0000-0002-3506-7892

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 8 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE K. Demirbaş ve S. Çevik, “TİG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş Alüminyum 1050 Alaşımının Mekanik Ve Mikroyapı Özellikleri”, APJES, c. 8, sy. 3, ss. 471–477, 2020, doi: 10.21541/apjes.644267.