Conference Paper

Tikso Şekillendirme ile Üretilen A356 Alaşımında Sıkıştırma Süresinin Mikro Yapı ve Sertlik Üzerine Etkisi

Volume: 13 Number: 3 December 31, 2021
EN TR

Tikso Şekillendirme ile Üretilen A356 Alaşımında Sıkıştırma Süresinin Mikro Yapı ve Sertlik Üzerine Etkisi

Öz

Bu çalışmada yarı-katı şekillendirme yöntemlerinden biri olan tikso şekillendirme ile üretilen A356 alaşımında, sıkıştırma süresinin ve ön şekillendirilen tozların deformasyonunun, alaşımın mikro yapı özelliklerine etkisi incelenmiştir. Mikro yapı incelemeleri sonucunda sıkıştırma süresine bağlı olarak tanelerin küreselleşme miktarında artış olduğu, tane boyutlarında ise düşüş meydana geldiği belirlenmiştir. En yüksek küresellik oranı, öğütme işlemi uygulanmamış ve tikso şekillendirme işleminde 2 dakika sıkıştırma süresi kullanılmış olan numunede ölçülmüştür. Numunelerin farklı bölgelerinden alınan sertlik ölçümleri sonucunda, dış yüzeyden itibaren numunelerin sertlik değerlerinde azalma olduğu görülmüştür. En yüksek sertlik değeri öğütme işlemi uygulanmamış ve 2 dakika sıkıştırılarak üretilmiş numunelerden elde edilmiştir. Ayrıca EDS analizi sonuçlarında tane sınırlarında, tane içlerine göre daha fazla silisyum bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

A356 , Tikso şekillendirme , Mikro yapı , Sertlik

References

  1. Atkinson, H. V. (2005). Modelling the semisolid processing of metallic alloys. Progress in Materials Science, 50(3), 341-412. doi:10.1016/j.pmatsci.2004.04.003
  2. Cho, W. G., & Kang, C. G. (2000). Mechanical properties and their microstructure evaluation in the thixoforming process of semi-solid aluminum alloys. Journal of Materials Processing Technology, 105(3), 269-277. doi: 10.1016/S0924-0136(00)00577-X
  3. Cree, D., & Pugh, M. (2011). Dry wear and friction properties of an A356/SiC foam interpenetrating phase composite. Wear, 272(1), 88-96. doi: 10.1016 / j.wear.2011.07.008
  4. Çam, S., Demir, V., & Özyürek D. (2016). Wear behaviour of A356/TiAl3 in situ composites produced by mechanical alloying. Metals, 6(2):34. doi: 10.3390/met6020034
  5. Dong, J., Cui, J. Z., Le, Q. C., & Lu, G. M. (2002). The key laboratory of electromagnetic processing of material, ministry of education. Northeastren University, SHENYANG.
  6. Haghshenas, M., Zarei-Hanzaki, A., & Jahanzi, M. (2009). An investigation to the effect of deformation-heat treatment cycle on the eutectic morphology and mechanical properties of a Thixocast A356 alloy. Materials Characterization, 60(8), 817-823. doi: 10.1016/j.matchar.2009.01.020
  7. Idegomori, T., Hirono, H., Ito, O., Kimishima, S., & Mizoue K., (1998). The manufacturing of automobile parts using semi-solid metal processing. Proceedings of the Fifth International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites, Colorado School of Mines, Colorado.
  8. Jung, H.K., (2000). The induction heating process of semi-solid aluminium alloys for thixoforming and their microstructure evaluation. Journal of Materials Processing Technology, 105(1-2), 176-190. doi: 10.1016/S0924-0136(00)00567-7
  9. Jung, H. K., & Kang, C. G., (1999). An induction heating process with coil design and solutions avoiding coarsening phenomena of Al-6 Pct Si-3 Pct Cu-0.3 Pct Mg alloy for thixoforming. Matellurgical and Materials Transactions A, 30, 2967-2977. doi: 10.1007/s11661-999-0134-5
  10. Kang, C. G., & Jung, G. D., (2001). Improvement of the liquid segregation phenomena of semisolid aluminium alloys by the multistage strain rate control in the compression test. Journal of Materials Engineering and Performance, 10 (4) 419-428. doi: 10.1361/105994901770344836
APA
Yavuzer, B., & Özyürek, D. (2021). Tikso Şekillendirme ile Üretilen A356 Alaşımında Sıkıştırma Süresinin Mikro Yapı ve Sertlik Üzerine Etkisi. International Journal of Engineering Research and Development, 13(3), 9-14. https://doi.org/10.29137/umagd.1038092