Patlama Kaynağı Yöntemi ile Birleştirilen Östenitik Paslanmaz Çelik (AISI 316L) – S235JR Kompozit Malzemelerde Patlayıcı Oranının Mikroyapı ve Yorulma Özelliklerine Etkisi
Öz
Bu çalışmada, östenitik paslanmaz çelik (AISI 316L) ve S235JR levhalar, katı hal kaynak yöntemlerinden olan patlama kaynak yöntemiyle iki farklı patlayıcı oranı (R=1.5-2) kullanılarak birleştirilmiştir. Elde edilen kompozit malzemelerin birleşme arayüzeylerinde meydana gelen değişimleri görmek ve mekanik özelliklerini tespit etmek amacıyla mikroyapı, sertlik ve yorulma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda düşük patlayıcı oranının kullanıldığı numunelerin birleşme arayüzeyinde oluşan dalgalanmanın çok düşük boyutlarda olduğu görülmüştür. Daha yüksek patlayıcı oranının kullanıldığı numunede ise artan patlayıcı oranı ile beraber arayüzeyde oluşan dalgaların boylarında ve genliklerinde bir artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Patlayıcı oranının artmasıyla beraber oluşan deformasyondan dolayı kompoziti meydana getiren malzemelerin sertliklerinde de bir artışın meydana geldiği belirlenmiştir. Kompozit malzemelere uygulanan yorulma deneylerinde ise patlayıcı oranının artmasıyla beraber kompozitlerin yorulma ömürlerinde bir azalmanın meydana geldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- 1. Kahraman N., Gülenç B., “Patlamalı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Titanyum ve Bakır Levhaların Mikroyapı ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi”, Politeknik Dergisi, 7(2): 45-52, (2004).
- 2. Durgutlu A., Gülenç B., “Patlama Kaynağıyla Paslanmaz Çelik – Bakır Levhaların Kaynaklanabilirliği ve Patlayıcı Oranının Birleşme Arayüzeyine Etkisi”, Politeknik Dergisi, 5(3): 243-247, (2002).
- 3. Kearns W. H., “Explosion Welding”, Welding Handbook, AWS, 3: 264-278, 1980.
- 4. Patterson R.A., “Fundamentals of Explosion Welding”, ASM Handbook, 6: 160-164, (1993).
- 5. Gupta R. C., Kainth G. S., “Swinging Wake Mechanism For Interface Wave Generation in Explosive Welding of Metals”, Transactions of the ASME, 57:514-521, (1990).
- 6. Yang Y., Xinming Z., Zhenghua L., Qingyun L., “Adiabatic Shear Band on the Titanium Side in the Ti/Mild Steel Explosive Cladding Interface”, Acta Mater, 44 (2): 561- 565, (1996).
- 7. Cown G. R., Bergmann O. R, Holdzman A. H., “Mechanism of Bond Zoneave Formation in Explosive-Clad Metals”, Metallurgial Transactions, 2: 3145-3155, (1971).
- 8. Yang Y., Wang Z. M., Zhang S. R., “Some Metallurgical Behaviours of Adiabaric Share on Ti Side in the Ti/Mild Steel Explosive Cladding Interface”. Rareetal Materials and Enginering, 26: 13-17, (1997).
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
1 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi
24 Kasım 2016
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2018 Cilt: 21 Sayı: 3
Cited By
Investigation of The Joining Interface of Copper-Titanium Bimetallic Composite Materials Manufactured Using Explosive Welding Method
Journal of Polytechnic
https://doi.org/10.2339/politeknik.1091491Effects of Forces and Material Types on Fatigue Analysis of Beams
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.1324800Manufacturing of Low and High-carbon TRIP Steels by Modeling CCT Diagrams, Design of Microstructure Maps and Tensile Properties
Journal of Polytechnic
https://doi.org/10.2339/politeknik.1382745Fatigue Life Estimation of Welded Joints in Mobile Cranes with Ultra High Strength Steels Using the Structural Stress Method
Journal of Materials and Mechatronics: A
https://doi.org/10.55546/jmm.1669215MAG Kaynak Tekniği ile Birleştirilen S235JR ve S355JR Çeliklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Karaelmas Science and Engineering Journal
https://doi.org/10.7212/karaelmasfen.1587266