BibTex RIS Kaynak Göster

DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 1, 45 - 55, 01.08.2014

Öz

In this study, punchs made of DIN 1.2080 cold work tool steel were subjected to the deep cryogenic treatment after deep cryogenic tempering treatment and non-treated punches were conducted on the stainless steel (AISI 304) sheet metal at punch machine and on the face wear behavior of the punches were examined. For this purpose, the tool steel punches were treated in deep cryogenic at -145o C. Additional, after deep cryogenic tempering process was made. Each punch at the end of 500th , 1000th , 1500th , 2250th , 3000th perforation, the face wears of punches were obtained by the optical stereo microscope (OM) images and the scanning electron microscope (SEM), microstructure and hardness measurements was investigated by analysis. As a result of the study, at the small number perforation, it was generally found the cryogenic treatment had positive effects on the DIN 1.2080 tool steel punches increased face wear resistance. However, the tempering treatment wasn't shown a significant effect on the face wear resistance.

Kaynakça

  • Sub-zero Treatment of Steels, Linda Gas, Special Edition, 2010.
  • İnternet: www.arslancelik.com/erişim tarihi:26.08.2012
  • Dhokey, N.B. S., Nirbhavne S., Dry sliding wear of cryotreated multiple tempered D-3 tool steel, journal of materials processing technology ,209 (2009 );1484–1490.
  • Firouzdor, V., Nejati, E., Khomamizadeh, F., Effect of deep cryogenic treatment on wear resistance and tool life of M2 HSS drill, Journal of Materials Processing Technology, 206, (2008); 467-472.
  • Fredj, N.B., Sidhom, H., Braham, C., Ground surface improvement of the austenitic stainless steel AISI 304 using cryogenic cooling, Surface & Coatings Technology, 200, (2006) 4846-4860.
  • SreeramaReddy, T.V., Sornakumar, T., VenkataramaReddy, M., Venkatram. R., Machinability of C45 steel with deep cryogenic treated tungsten carbide cutting tool inserts, International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, Vol. 27, pp. 181-185, 2009. Akhbarizadeh, A., Shafyei, A., Golozar, M.A., Effects of cryogenic treatment on wear behavior of D6 tool steel, Materials and Design, in Pres.
  • Da silva, F.J., Franco, D.D., Machado, A.R., Ezugwu, E.O., Souza Jr, A.M., Performance of cryogenically treated HSS tools, Wear, 261, (2006); 674-685.
  • Mohan Lal, D., Renganarayanan, S., Kalanidhi, A., Cryogenic treatment to augment wear resistance of tool and die steels, Cryogenics, 41, (2001); 149-155.
  • Lawanwong, K., Pornputsiri, N., Luangsopapun, G., An Investigation of Adhesion Wear Behavior of Tool Steel on Blanking Die, 2011 International Conference on Advanced Materials Engineering; IPCSIT Press vol.15 (2011), Singapore.
  • Hern´andez, J.J., Franco, P., Estrems, M., Fuara, F., Modelling and experimental analysis of the effects of tool wear on form errors in stainless steel blanking, Journal of Materials Processing Technology, 180 (2006);143–150.
  • Myint M.Y., Fuh, J.Y.H., Wong, Y.S., Lu, L., Chen, Z.D., Choy, C.M., Evaluation of wear mechanisms of Y-TZP and tungsten carbide punches, Journal of Materials Processing Technology, 140 (2003); 460–464.
  • Al-Momani, E., Rawabdeh, I., An Application of Finite Element Method and Design of Experiments in the Optimization of Sheet Metal Blanking Process, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 2(1) (2008); 53 -63.
  • Hambli, R., A code for sheet metal blanking processes optimization, Journal of Materials Processing Technology, 141 (2003); 234–242.
  • Wang, L., Nie, X., Housden, J., Spain, E., Jiang, J.C., Meletis, E.I., Leyland, A., Matthews,A., Material transfer phenomena and failure mechanisms of a nanostructured Cr– Al–N coating in laboratory wear tests and an industrial punch tool application, Surface & Coatings Technology, 203 (2008); 816–821.
  • Gr´eban, F., Monteil, G., Roizard, X., Influence of the structure of blanked materials upon the blanking quality of copper alloys, Journal of Materials Processing Technology , 186 (2007); 27–32.
  • İnternet: www.matweb.com/erişim tarihi:26.08.2012
  • Ulaş H.B., Zeyveli M., DEMİR H., AISI D3 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetinin İncelenmesi, International Iron & Steel Symposium 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye; 965-969.
  • Huang,J.Y., Zhu,Y.T., Liao,X.Z., , Beyerlein,I.J., Bourke,M.A., MitchellT.E., Microstructure of crygenic treated M2 tool steel, Materials Science and Engineering, A339(2003);241-244.
  • Çiçek, A., Ekici,E., Uygur, İ., Akıncıoğlu, S., Kıvak,T., AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Delinmesinde Derin Kriyojenik İşlemin Takım Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, SDU International Journal of Technological Science, Vol. 4, No 1, June 2012; pp. 1-9.

DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 1, 45 - 55, 01.08.2014

Öz

Bu çalışmada, kriyojenik işlem yapılmış, kriyojenik işlem sonrası temperleme yapılmış ve işlem yapılmamış soğuk iş takım çeliği DIN 1.2080 zımbalar ile paslanmaz çelik sac (AISI 304) levhalar zımba makinesinde işlenerek delme deneyleri yapılmış ve zımbalarda oluşan alın aşınma davranışları incelenmiştir. Bu amaçla soğuk iş takım çeliği zımba -145oC’de derin kriyojenik işleme tabi tutulmuştur. Ayrıca derin kriyojenik işlem sonrası temperleme yapılmıştır. Herbir zımba 500, 1000, 1500, 2250, 3000 delme aşamalarında, delme ucu alın aşınmaları optik stero mikroskop (OM) ve tarama elektron mikroskobu (SEM), mikroyapı incelemeleri ve sertlik ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, delme zımbası için çok düşük kalan sayılar için kriyojenik işlemin DIN 1.2080 takım çeliği zımbanın alın aşınma direncini artırdığı görülmüştür. Ancak temperleme işleminin alın yüzey aşınmasına önemli bir etki yapmadığı görülmüştür.

Kaynakça

  • Sub-zero Treatment of Steels, Linda Gas, Special Edition, 2010.
  • İnternet: www.arslancelik.com/erişim tarihi:26.08.2012
  • Dhokey, N.B. S., Nirbhavne S., Dry sliding wear of cryotreated multiple tempered D-3 tool steel, journal of materials processing technology ,209 (2009 );1484–1490.
  • Firouzdor, V., Nejati, E., Khomamizadeh, F., Effect of deep cryogenic treatment on wear resistance and tool life of M2 HSS drill, Journal of Materials Processing Technology, 206, (2008); 467-472.
  • Fredj, N.B., Sidhom, H., Braham, C., Ground surface improvement of the austenitic stainless steel AISI 304 using cryogenic cooling, Surface & Coatings Technology, 200, (2006) 4846-4860.
  • SreeramaReddy, T.V., Sornakumar, T., VenkataramaReddy, M., Venkatram. R., Machinability of C45 steel with deep cryogenic treated tungsten carbide cutting tool inserts, International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, Vol. 27, pp. 181-185, 2009. Akhbarizadeh, A., Shafyei, A., Golozar, M.A., Effects of cryogenic treatment on wear behavior of D6 tool steel, Materials and Design, in Pres.
  • Da silva, F.J., Franco, D.D., Machado, A.R., Ezugwu, E.O., Souza Jr, A.M., Performance of cryogenically treated HSS tools, Wear, 261, (2006); 674-685.
  • Mohan Lal, D., Renganarayanan, S., Kalanidhi, A., Cryogenic treatment to augment wear resistance of tool and die steels, Cryogenics, 41, (2001); 149-155.
  • Lawanwong, K., Pornputsiri, N., Luangsopapun, G., An Investigation of Adhesion Wear Behavior of Tool Steel on Blanking Die, 2011 International Conference on Advanced Materials Engineering; IPCSIT Press vol.15 (2011), Singapore.
  • Hern´andez, J.J., Franco, P., Estrems, M., Fuara, F., Modelling and experimental analysis of the effects of tool wear on form errors in stainless steel blanking, Journal of Materials Processing Technology, 180 (2006);143–150.
  • Myint M.Y., Fuh, J.Y.H., Wong, Y.S., Lu, L., Chen, Z.D., Choy, C.M., Evaluation of wear mechanisms of Y-TZP and tungsten carbide punches, Journal of Materials Processing Technology, 140 (2003); 460–464.
  • Al-Momani, E., Rawabdeh, I., An Application of Finite Element Method and Design of Experiments in the Optimization of Sheet Metal Blanking Process, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 2(1) (2008); 53 -63.
  • Hambli, R., A code for sheet metal blanking processes optimization, Journal of Materials Processing Technology, 141 (2003); 234–242.
  • Wang, L., Nie, X., Housden, J., Spain, E., Jiang, J.C., Meletis, E.I., Leyland, A., Matthews,A., Material transfer phenomena and failure mechanisms of a nanostructured Cr– Al–N coating in laboratory wear tests and an industrial punch tool application, Surface & Coatings Technology, 203 (2008); 816–821.
  • Gr´eban, F., Monteil, G., Roizard, X., Influence of the structure of blanked materials upon the blanking quality of copper alloys, Journal of Materials Processing Technology , 186 (2007); 27–32.
  • İnternet: www.matweb.com/erişim tarihi:26.08.2012
  • Ulaş H.B., Zeyveli M., DEMİR H., AISI D3 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetinin İncelenmesi, International Iron & Steel Symposium 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye; 965-969.
  • Huang,J.Y., Zhu,Y.T., Liao,X.Z., , Beyerlein,I.J., Bourke,M.A., MitchellT.E., Microstructure of crygenic treated M2 tool steel, Materials Science and Engineering, A339(2003);241-244.
  • Çiçek, A., Ekici,E., Uygur, İ., Akıncıoğlu, S., Kıvak,T., AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Delinmesinde Derin Kriyojenik İşlemin Takım Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, SDU International Journal of Technological Science, Vol. 4, No 1, June 2012; pp. 1-9.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Arslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arslan, Y. (2014). DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3(1), 45-55.
AMA Arslan Y. DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. Mart 2014;3(1):45-55.
Chicago Arslan, Yusuf. “DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ”. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 3, sy. 1 (Mart 2014): 45-55.
EndNote Arslan Y (01 Mart 2014) DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 3 1 45–55.
IEEE Y. Arslan, “DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, c. 3, sy. 1, ss. 45–55, 2014.
ISNAD Arslan, Yusuf. “DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ”. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 3/1 (Mart 2014), 45-55.
JAMA Arslan Y. DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2014;3:45–55.
MLA Arslan, Yusuf. “DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ”. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, c. 3, sy. 1, 2014, ss. 45-55.
Vancouver Arslan Y. DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2014;3(1):45-5.