NdFeB Mıknatısların Üretimine Yönelik Sanal Platform Modeli
Öz
Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki son gelişmeler, eğitim ve üretim teknikleri üzerinde büyük bir etkiye neden olmuştur. Sanal enstrüman kavramı, ölçüm ve üretim sistemleri tasarımı alanında yeni tekniklerin uygulanmasına yol açmıştır. Sanal enstrümanlar, gerçek laboratuvarların ana parçası olan pahalı ve karmaşık gerçek enstrümanların yerini almaya başlamıştır. Böylece laboratuvarların tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve modernleştirilme süreci kolaylaşmıştır. Günümüzde NdFeB mıknatıslardaki gelişmeler, birçok teknoloji alanında vazgeçilmez unsur haline gelmelerine sebep olmuşlardır. NdFeB mıknatıslar, maksimum enerji çarpımı BHmax sayesinde hibrit elektrikli araçların motorlarında yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme, elektrikli motorlar, çeşitli jeneratörler gibi uygulamalarda, büyük ölçekli veya küçük ölçekli rüzgar enerjisi jeneratörlerinde kullanımları önemli ölçüde artmıştır. Bu çalışmada NdFeB mıknatısların üretimi öncesinde AR-GE çalışmalarında ve üretimde kullanılabilecek sanal bir laboratuvar platformu gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sanal platform masaüstü uygulaması olarak tasarlanıp çalıştırılmıştır. İleriki çalışmalarda açık kaynak donanımlar kullanılarak web tabanlı uygulamalar geliştirilecektir. Çalışmada, gerçek laboratuvarda farklı NdFeB alaşımları üzerine yapılan araştırmalarda elde edilen Br(kalıcı mıknatısiyet), Hc (manyetik koersivite), BHmax (maksimum enerji çarpımı)ve Curie sıcaklığı ile ilgili verilerden matematiksel fonksiyonlar elde edilmiştir. Elde edilen fonksiyonlar ile sanal laboratuvar platformu hazırlanmıştır. Oluşturulan laboratuvar sistemi çok amaçlı olarak endüstride kullanılabileceği gibi eğitim amaçlı da kullanılabilir. Mıknatıs tasarımındaki AR-GE çalışmaları sırasında maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması ve yeni mıknatıs çalışmalarının önünün açılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Takehisa Minowa ,“Rare Earth Magnets: Conservation of Energy and the Environment”, Resource Geology , Vol. 58, No. 4: 414 – 422. (2008).
- S Sugimoto, “Current status and recent topics of rare-earth permanent magnets” Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 44, No.6 , (2011).
- X.D. Xu, T.T. Sasaki, J.N. Li, Z.J. Dong, H. Sepehri-Amin, T.H. Kim, T. Ohkubo, T. Schrefl, K. Hono “Microstructure of a Dy-free Nd-Fe-B sintered magnet with 2 T coercivity” Acta Materialia, Volume 156, 2018, pp. 146-157, (2018).
- S. Zhang, D.L. Zhao, “Advances in Magnetic Materials: Processing, Properties, and Performance”, CRC Press, p. 315, (2017).
- O. Gutfleisch, M.A. Willard, E. Brück, C.H. Chen, S.G. Sankar, J.P. Liu, “Magnetic materials and devices for the 21st century: stronger, lighter, and more energy efficient”, Advanved Materials, 23: 821-842, (2011).
- J.M.D. Coey, “Permanent Magnets: plugging the gap”, Scripta Mater., 67:524-529, (2012).
- K. Hono, H. Sepehri-Amin, “Strategy for high-coercivity Nd-Fe-B magnets”, Scripta Mater., 67 : 530-535, (2012).
- Yuji Kaneko, “Highest Performance of Nd–Fe–B Magnet Over 55 MGOe” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 36, No. 5, (2000).
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Musa Faruk Çakır
Bu kişi benim
0000-0003-2406-372X
Türkiye
Mustafa Karhan
*
0000-0001-6747-8971
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
1 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi
6 Mayıs 2019
Kabul Tarihi
26 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2020 Cilt: 23 Sayı: 3