Research Article

Kardan Şaftı Mukavemet ve Yorulma Ömür Analizi Örnek Uygulaması: 4x2 Ticari Araç Kardan Şaftı

Volume: 13 Number: 2 June 18, 2021
EN TR

Kardan Şaftı Mukavemet ve Yorulma Ömür Analizi Örnek Uygulaması: 4x2 Ticari Araç Kardan Şaftı

Öz

Bu çalışmada, endüstriyel olarak hali hazırda üretimi gerçekleştirilen bir taşıt kardan şaftının seçilen dört farklı kritik elemanının mukavemet ve ömür analizleri Wöhler diyagramı ve yorulma faktörlerinin bir arada hesabıyla gerçekleştirilmiştir Şaftın dinamik kuvvet altındaki davranışı nümerik olarak hesaplanmış, yapılan teorik hesaplamalar deneysel yorulma verileri ve saha hasar verileri ile karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda teorik ömür hesaplamaları ile kullanıcılardan alınan gerçek saha verilerinin ve deneysel verilerin birebir örtüştüğü gözlemlenmiştir. Bu da tasarımlarda güvenirlik analizi gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Güvenilirlik , Ömür analizi , Kardan şaftı , Dinamik gerilme

References

  1. Abu Talib, A. R., Ali, A., Badie, M. A., Azida Che Lah, N., & Golestaneh, A. F. (2010). Developing a hybrid, carbon/glass fiber-reinforced, epoxy composite automotive drive shaft. Materials and Design, 31(1), 514–521. doi:10.1016/j.matdes.2009.06.015
  2. Akkurt, M. (2012). Makine Elemanları Teorik Esasları ve Hesap Yöntemleri Cilt 1-4. İstanbul: Seçkin Yayınevi.
  3. Badie, M. A., Mahdi, E., & Hamouda, A. M. S. (2011). An investigation into hybrid carbon/glass fiber reinforced epoxy composite automotive drive shaft. Materials and Design, 32(3), 1485–1500. doi:10.1016/j.matdes.2010.08.042
  4. Bayrakceken, H., Tasgetiren, S., & Yavuz, I. (2007). Two cases of failure in the power transmission system on vehicles: A universal joint yoke and a drive shaft. Engineering Failure Analysis, 14(4), 716–724. doi:10.1016/j.engfailanal.2006.03.003
  5. Bayraktar, M., & Tahrali, N. (2009). Design of rail vehicle axles related to failure and life. 5th International Advanced Technologies Symposium, (May).
  6. Bayraktar, Meral, Guclu, R., & Tahrali, N. (2014). A New Approach for Reliability Life Prediction of Rail Vehicle Axle by Considering Vibration Measurement. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1–12. doi:10.1155/2014/506403
  7. Bayraktar, Meral, Tahrali, N., & Guclu, R. (2010). Reliability and fatigue life evaluation of railway axles. Journal of Mechanical Science and Technology, 24(3), 671–679. doi:10.1007/s12206-009-1219-1
  8. Dikmen, F., Bayraktar, M., & Guclu, R. (2012). Railway axle analyses: Fatigue damage and life analysis of rail vehicle axle. Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 58(9), 545–552. doi:10.5545/sv-jme.2011.206
  9. Elanchezhian, C., Vijaya Ramnath, B., Sripada Raghavendra, K. N., Muralidharan, M., & Rekha, G. (2018). Design and Comparison of the Strength and Efficiency of Drive Shaft made of Steel and Composite Materials. Materials Today: Proceedings, 5(1), 1000–1007. doi:10.1016/j.matpr.2017.11.176
  10. Fatemi, A., & Yang, L. (1998). Cumulative fatigue damage and life prediction theories: A survey of the state of the art for homogeneous materials. International Journal of Fatigue, 20(1), 9–34. doi:10.1016/S0142-1123(97)00081-9
APA
Çivi, C., & Tahralı, N. (2021). Kardan Şaftı Mukavemet ve Yorulma Ömür Analizi Örnek Uygulaması: 4x2 Ticari Araç Kardan Şaftı. International Journal of Engineering Research and Development, 13(2), 329-338. https://doi.org/10.29137/umagd.811192