Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EŞ KANALLI AÇISAL PRESLEME (EKAP) YÖNTEMİNİN 6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 4, 41 - 50, 01.10.2017
https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.13091352.2017.9/36.41-50

Öz














Aşırı plastik deformasyon (APD)
hem fiziksel hem de mekanik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla malzemenin
geometrik olarak şekillendirilmesidir. Geleneksel plastik şekillendirmeye
alternatif eş kanallı açısal plastik şekil değiştirme (EKAP) yöntemi üstün
mekanik özellikler elde etmek amacıyla kullanılmakta ve geliştirilmektedir.
Parçaya tek seferde büyük birim
şekil değişiminin uygulanıyor olması ve dislokasyonların yeniden düzenlenmesi
sonucunda geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha küçük tane büyüklüğünün elde
edilmektedir. Malzemelerde alışılmamış bir özellik olan süneklik ve yüksek
dayanım kombinasyonunu sağlayan, aşırı plastik yöntemlerinden en bilineni olan
eş kanallı açısal presleme (EKAP), günümüzde uygulama alanı olarak kendine en
çok yer bulma potansiyeli gösteren yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
çalışmada, aşırı plastik deformasyon metotlarından eş kanallı açısal
preslemenin (EKAP), 6063 alüminyum alaşımının mekanik özelliklerine etkisi
incelenmiştir.








Kaynakça

  • [1] Gleiter, H. (2001). Nanostructured materials: Basic concepts and microstructure, Acta Materials, pp. 48-29.
  • [2] Azushima, A., Kopp, R., Korhonen, A., Yang, D.Y., Micari, F., Lahoti, G.D., Groche, P.,Yanagimoto, J., Tsuji, N., Rosochowski, A., Yanagida, A. (2008). Severe plastic deformation (SPD) processes for metals, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 57, 716–735.
  • [3] Akata, H. E. (2012). Application of Separated Die Design to Production of Ecap Dies, Advanced Materials Research, Vol. 445, pp.120-124.
  • [4] Beyerlein, I. J., Lebensohn, R. A., Tome, C. N. (2003). Modeling texture and microstructural evolution in the equal channel angular extrusion process, Materials Science and Engineering, 345 (1-2):122-138.
  • [5] Sanusi, K. O., Makinde, O. D., Oliver, G. J. (2012). Equal channel angular pressing technique for the formation of ultra-fine grained structures, South African Journal of Science, 108(9/10)
  • [6] Segal, V. M. (1995). Material Processing by simple shear, Mater. Sci. Eng., A 197, 157-164.
  • [7] Valiev, R.Z., Islamgaliev, R.K,. Alexandrov, I.V. (2000). Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation, Prog. Mater. Sci., 45:103-189.
  • [8] Sahin, M., Balasubramanian, N., Misirli, C., Akata, H. E., Can, Y., Ozel, K. (2012). On properties at interfaces of friction welded near-nanostructured Al 5083 alloys, Internatıonal Journal of Advanced Manufacturıng Technology, Volume: 61, Issue: 9-12, Pages: 935-943
  • [9] Valiev, R. Z., Langdon, T. G. (2006). Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement, Progress in Materials Science, 51, 881–981
  • [10] Thiyagarajan, R., Gopinath, A. (2014). Enhancement of Mechanical Properties of AA 6351 Using Equal Channel Angular Extrusion (ECAE), Materials Science and Metallurgy Engineering, vol. 2, no. 2: 26-30.
  • [11] Konuk, O., Akata, H.E. (2013). A Study On The Application Of The Ecap To Surface Plating. International Journal Of Electronics, Mechanical And Mechatronics Engineering (IJEMME), 3(4), 625-630.
  • [12] Mathieu, J. P., Suwas, S., Eberhardt, A., Toth, L. S., Moll, P., (2006). A new design for equal channel angular extrusion, Journal of Materials Processing Technology, 173 (1), page 29-33.
  • [13] Furuno, K., Akamatsu, H., Oh-ishi, K., Furukawa, M., Horita, Z., Langdon, T. G. (2004). Microstructural Development İn Equal-Channel Angular Pressing Using A 60° Die, Acta Materialia, 52, 2497–2507
  • [14] Veeranjaneyulu, K., Siddhartha, C. (2016). Computational Analysis of Equal Channel Angular Pressing for Aluminum Alloys, International Journal &Magazine of Engineering, Technology, Management and Research, ISSN: 2348-4845, Vol. 3, No: 8.
  • [15] Werenskiold, J. C. (2004). Equal Channel Angular Pressing (ECAP) of AA6082: Mechanical Properties, Texture and Microstructural Development, Doctoral Theses, Norwegian University, Trondheim. [16] Yamashita, A., Horita, Z., Langdon, T. G., (2001). Improving the Mechanical Properties of Magnesium and a Magnesium Alloy through Severe Plastic Deformation, Materials Science and Engineering A, 300, 142–147
  • [17] Colombo, G. (2010). The Effect of Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) and Boron Additions on the Mechanical Properties of a Biomedical Ti-Nb-Zr-Ta (TNZT) Alloy, All Theses and Dissertations (ETDs), 73.
  • [18] Mogucheva, A., Babich, E., Ovsyannikov, B., Kaibyshev, R. (2013). Microstructural evolution in a 5024 aluminum alloy processed by ECAP with and without back pressure, Mat. Sci. Eng., A 560, 178–192.
  • [19] Chaudhury, P. K., Cherukuri, B., Srinivasan, R. (2005). Scaling up of Equal-Channel Angular Pressing and Its Effect on Mechanical Properties, Microstructure, and Hot Workability of AA 6061, Materials Science and Engineering A, 410-411, 316-318.
  • [20] Komura, S., Furukawa, M., Horita, Z., Nemoto, M., Langdon, T. G. (2001). Optimizing the Procedure of Equal-Channel Angular Pressing for Maximum Superplasticity, Mater. Sci. Eng., Vol A297, p 111-118
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şehmuz Develioğlu Bu kişi benim

H. Erol Akata Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 2 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 29 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Develioğlu, Ş., & Akata, H. E. (2017). EŞ KANALLI AÇISAL PRESLEME (EKAP) YÖNTEMİNİN 6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 9(4), 41-50. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.13091352.2017.9/36.41-50


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png