CIVATALAR ve SOMUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CIVATALAR ve SOMUNLAR"

Transkript

1 01 Eylül CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08a-CÖ M. Güven KUTAY / 009 Kasım / 01 Eylül 08a_Civata_Ozet_01.oc

2 İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir? Cıvatanın kaba tanımı Via ne ir? Helis açısı "" Helis yönü Çok kullanılan via çeşitleri Metrik via Metrik via, normal Metrik via, ince Whitworth-Viası Cıvata ve viaa terimler En çok kullanılan bir kaç cıvata ve somun çeşiti Anahtar ve tornavialar.. 9 Cıvataların fonksiyonları. 1.1 Cıvatanın kullanılma fonksiyonları Bağlantı cıvataları 1. Cıvatanın kuvet altına fonksiyonu Birinci urum, montajaki hal İkinci urum, işletmeeki hal 14 1 Cıvata malzemesinin garantili akma sınır kuvveti " 0," Cıvata malzemesinin garantili akma mukavemet eğeri "R p0," Cıvata gerilim kesit alanı "A GE" 16 Montaja ön germe kuvveti " ÖNM" ve sıkma momenti "M SıM" 16.1 Montaja sıkma momenti "M Sı" 17 3 Emniyet aralığı " A" Montaj veya işletmee cıvatanın elastik esneklik açısı "" 18 5 Montaj veya işletmee plakaların elastik esneklik açısı "" Eşeğer kaval silinir İşletmee ön germe kuvveti " ÖN" Oturma eğeri 1 7 İşletme kuvveti Ek kuvvet " Ek ".. 7. Plaka kuvveti " P ". 7.3 Ek kuvvetten oluşan boy eğişimi " f " İşletmee cıvatayı zorlayan toplam kuvvet " CTop " İşletmee genlik kuvveti " g " Boyuna kuvvet etkisinen oluşan genlik gerilimi 3 9. Genlik kuvveti g : Cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri G Cıvata sıkma reüktörü. 5 3 Bağlantıa gevşeme önlemleri Viaa kuvvetler Kilitlenme, oto blokaj Yalnız gevşemeye karşı önlemler Cıvata veya somunun kaybına karşı önlem 9 4 Cıvatanın hesaplanması ve seçimi Cıvatanın pratik seçimi ormüller ve Tablolar Sembol ve tanimlamalar Makinaa bağlantı cıvataları Makinaa ön gerilmesiz bağlantı cıvataları Boyuna yüklenen ön gerilmesiz bağlantı cıvataları Yük altına sıkılan ön gerilmesiz boyuna yüklenen bağlantı cıvataları Makinaa ön gerilmeli bağlantı cıvataları Bağlantıa montaj eğerleri Bağlantı sıkıştırma momenti Montaja cıvataaki gerilimler Cıvata ve bağlantı parçalarına kuvvet ve esneklik orantıları 36 5 Cıvataa işletme eğerleri İşletmee viaaki sürtünme momenti ve torsiyon gerilimi Cıvataa evamlı mukavemet ve genlik eğerleri Cıvataa ek ve hafifletme kuvveti Cıvatayı etkileyen toplam kuvvet Cıvata ve sıkılan parçalarının oturması, sonurum alma eğeri f Ot Emniyetli maksimum cıvata kuvveti İşletmee gerilimler İşletmee yüzey basıncı Ön gerilmeli cıvata bağlantısı için örnek Konu ineksi. 69

3 3 1 Cıvata ne ir? Cıvatalar en çok kullanılan en önemli çözülebilir makina elemanlarıır. Cıvata silinirik bir çubuğa via çekilerek yapılır. Şekil 1 e makina branşına kullanılan tipik sağ helisli cıvata resmi görülmekteir. 1.1 Cıvatanın kaba tanımı A B C Şekil 1, Cıvata A Cıvata kafası B Cıvata şaftı C Vialı şaft kısmı D irma işareti E Kalite sembolü Somun 1. Via ne ir? Via helis şeklineki bir kamanın, yani bir ik üçgenin bir silinirin üzerine sarılmasıyla ele eilir (bak Şekil ). Stanartlaştırılmış vialara bütün ölçüler ve tanımlamalar stanartlar ile tam olarak belirlenmiştir. D E XY 8. Z 8 3 P P P P. Şekil, Via, Kamanın şafta sarılması Helisel eğrilere oluğu gibi buraaa via helisini üç ana faktör karakterize eer: Aım, hatve (P) : Vianın 360 önüşüne almış oluğu, önme ekseni yönüneki yol. Bölüm airesi çapı ( ): Via bir kanal şekline oluğunan buraa üç çap varır. Vianın eğerleri bölüm airesi çapı " " ile tanımlanır. Diğer çaplar başka maksatlarla kullanılır. akat hatve her üç çap içine aynı büyüklükteir. Helis açısı (): Helis açısının tanjant eğeri, hatvenin bölüm airesi çap çemberinin boyuna (. ) bölünmesiyle bulunur.

4 Helis açısı "" P n tan = ( 1 ) P tan = ( ) Vianın helis açısı P mm Vianın aımı, hatvesi n 1 Ağız sayısı P.n = Toplam hatve mm Bölüm airesi çapı, ovalama çapı Ağız sayısı stanart vialara n = 1 ir. 1.. Helis yönü Vialar normal olarak sağ helisli viaır. Sağ helis vialı cıvataa somun saat ibresi yönüne önürülürlerse bağlantı sıkışır, aksi yöne çevrilirlerse gevşer. Özel urumlara kullanılan sol helisli vialar ise saat ibresi yönüne önürülürlerse bağlantı gevşer, aksi yöne ise sıkışır. Hareket yönü göreceliir (Şekil 3). Cıvata başı önürülüyorsa, somuna göre aksi yönür. Tek ağızlı via P Çift ağızlı via P. n Üç ağızlı via P. n Sağ helis Şekil 3, Viaa ağız ve sağ-sol helis Sol helis Şekil 4, Sağ helis Ekseni ik tuttuğumuza helise tırmanmak için sağa oğru giiliyorsa, helis "sağ helis" iye alanırılır Şekil 5, Sol helis Ekseni ik tuttuğumuza helise tırmanmak için sola oğru giiliyorsa, helis "sol helis" iye alanırılır

5 Çok kullanılan via çeşitleri a) b) c) ) e) f) Şekil 6, Via çeşitleri a) Metrik via, b) Metrik ince via, c) Whitworth viası, ) Trapez via, e) Testere işli via, f) Yuvarlak işli via Metrik via Metrik via, normal Makina imalatına en çok kullanılan via tipiir ve. Uç açısı 60 ir. Dış via ucu kesilmiş ve iç via içi yuvarlatılmıştır. Böylece çentik etkisi azaltılmıştır. Bağlantı elemanı olarak kullanılan cıvataların via şekliir. Metrik via Şekil 7 ile gösterilmiştir. Somunun çap ölçüleri R İç via, Somun H H/ H/ H1 H/4 H/8 60 B 60 h3 R1 D D D1 Dış via, cıvata P Şekil 7, Metrik via H/6 3 Cıvatanın çap ölçüleri Şekil 7 aki sembollerin tanımlaması,d mm Via anma çapı P mm Aım,D mm Bölüm çapı = D =. 0,64953 P 3,D 1 mm Diş ibi çapı 3 = 1,687 P iç via çekme çapı D 1 = - P H mm Diş yüksekliği H = cos 30 P, H = 0,86603 P H 1 mm Dişin eğen yanak yüksekliği H 1 = 0,5417 P h 3 mm Vianın baş yüksekliği h 3 = 0,61343 P R 1,R mm Yuvarlaklık yarı çapı R 1 = (H/6) = 0,14434 P R = (H/1)= 0,0717 P Metrik via, ince orm olarak normal ISO-Viasınan farkı yoktur. Yalnız aımı küçük oluğunan via erinliği olukca küçüktür. Via erinliğinin küçük olmasınan olayı çentik etkisi çok az olur. Dinamik yük altına çalışan bağlantılara kullanılır.

6 Whitworth-Viası Whitworth viası normal "Whitworth viası" ve "Whitworth boru viası" olarak iki ayrı çeşittir. Her ikisinin e iş biçimi aynıır. Ancak normal Whitworth viası aha 1971 e Türk Stanartlarına alınmışken, TS 6l/Nisan 1978 Stanartı Whitworth boru viasını stanart ışı bırakmıştır. Whitworth viası normal olarak yeni konstruksiyonlara artık kullanılmaması gereken bir via çeşiiir. akat yurumuza çok yaygın oluğunan (aşağı yukarı metrik viaya kıyasla %30) bilmekte faya varır. Normal Whitworth-Viası eğerleri Şekil 8 ile gösterilmiştir. Somun çap ölçüleri İç via, somun H H/ H1 R h3 H/6 H/ R R D D D1 P H/6 3 Dış via, cıvata Şekil 8, Whitworth viası Cıvata çap ölçüleri Şekil 8 eki sembollerin tanımlaması,d inç Via anma çapı P inç Hatve, Aım inç/n veya 5,4/n n inçteki (parmaktaki) iş sayısı H inç Diş yüksekliği H = (1/tan7,5 ) P H = 0,9605 P H 1, h 3 inç Vianın baş yüksekliği H 1 = h 3 = H / 3 = 0,64033 P R inç Yuvarlaklık yarı çapı R = 0,13733 P,D inç Bölüm çapı = D = H 1 = 0,64033 P 3,D 1 inç Diş ibi çapı ve 3 = H 1 = 1,807 P iç via çekme çapı D 1 = - 1,807 P Şekil 9, Çeşitli cıvatalar

7 Cıvata ve viaa terimler t t A B u g C u u s D A r C c k G A k H Gmax G D 1 k Ş L Ş G L L Sı 3 b m D P Y e 3 Şekil 10, Cıvata ve viaa terimler A Cıvata kafası H Şaft eğimi B Cıvata şaftı k Kafa kalınlığı, kafa yüksekliği b Via boyu k k Köşe kırma c Kafa ökçesi L Cıvatanın anma boyu C Diş yanağı L SI Parçaların veya cıvatanın sıkılan boyu Anma çapı iş üstü çapı L Ş Şaft boyu Bölüm airesi çapı, ovalama çapı m Somun kalınlığı 3 Diş ibi çapı P Hatve, aım A Cıvata kafa yuvası çapı s Anahtar ağızı açıklığı D Kafa veya somun altı ış çapı t Cıvata kafa yuvası erinliği İ Kafa veya somun altı iç çapı r C Kafa altı köşe yarı çapı G Geçiş eliği çapı, elik çapı u g Vianın şafta geçiş boyu Ş Şaft çapı u u Vianın uç boyu e Köşe açıklığı Uç açısı, profil açısı

8 En çok kullanılan bir kaç cıvata ve somun çeşiti a) Altıköşe şaftlı cıvatalar f) Altıköşe esnek cıvatalar b) İnbus şaftlı cıvatalar g) İnbus esnek cıvatalar c) Havşa başlı yılız yarıklı cıvatalar h) Havşa başlı inbus cıvatalar ) Havşa başlı yarıklı cıvatalar i) Mercek başlı yarıklı cıvatalar e) Saplamalar j) Altıköşe somunlar Şekil 11, En çok kullanılan cıvatalar ve somun

9 Anahtar ve tornavialar Cıvata bağlantılarının sıkma ve çözme işlemleri anahtar veya tornavialarla yapılır. Anahtarlar ya normal el anahtarları veya moment ayarlı tork anahtarları iye ikiye ayrılırlar. Anahtarlar ve tornavialar baş veya uçlarına göre alanırırlar. Cıvata ve sıkma aletleri Şekil 1 ile gösterilmiştir. Düz tornavia Yılız tornavia İnbus anahtar Çatal anantar Lokma anahtar Yılız anahtar Şekil 1, Anahtar ve tornavialar Şekil 13, Çeşitli somunlar

10 10 Tablo 1, Piyasaa bulunan ve Türkiyee imal eilen stanart cıvatalar Parçanın No Tanımı DIN/ISO TSE resmi Piyasaa bulunan stanart büyüklükler 1. Altıköşe cıvata Yarım paso DIN 931 EN ISO 4014 EN ISO 4753 TS 101/4 M5, 6, 7, 8, 10, 1, 14, 16, 18, 0. Altıköşe cıvata İnce iş, Yarım paso DIN 960 EN ISO 8765 EN ISO 4753 M8, 10, 1, 14, 16, 18, 0 3. Altıköşe cıvata Tam paso DIN 933 EN ISO 4753 TS 101/ M5, 6, 8, 10, 1, 14, 16, 18, 0 4. Altıköşe cıvata Tam paso EN ISO 4017 EN ISO 4753 M5, 6, 8, 10, 1, 14, 16, 18, 0 5. Altıköşe cıvata İnce iş, Tam paso DIN 961 EN ISO 8676 EN ISO 8765 EN ISO 4753 M8, 10, 1, 14, 16, 18, 0 6. Altıköşe cıvata Yarım paso, Normal iş UNC ASME B18..1 ¼ ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; ½ ; 9/16 ; 5/8 ; 3/4 7. Altıköşe cıvata Yarım paso, İnce iş UNC ASME B18..1 ¼ ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; ½ ; 9/16 ; 5/8 ; 3/4 8. Inbus cıvata Yarım paso DIN 91 EN ISO 476 M5, 6, 8, 10, 1, 14, 16, 0 9. İnce kafa inbus cıvata Yarım paso DIN 7984 M5, 6, 8, 10, Havşa başlı inbus cıvata, Yarım paso DIN 7991 EN ISO 1064 M5, 6, 8, 10, Bombe başlı inbus cıvata ISO 7380 M5, 6, 8, 10, 1 1. lanşlı altıköşe cıvata DIN 691 DIN 1665 ISO 416 EN 166 M5, 6, 8, 10, 1, 14, Alıştırma cıvataları DIN 7968

11 11 Tablo, Piyasaa bulunan ve Türkiyee imal eilen stanart somunlar Parçanın No Tanımı DIN/ISO TSE resmi Piyasaa bulunan stanart büyüklükler 14. XYZ 8 Altıköşe somun DIN 934 EN ISO 403 M4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 14, 16, 18, XYZ 8 Altıköşe somun İnce iş EN ISO 8673 M8, 10, 1, 14, 16, 18, XYZ 8 Altıköşe inç somun ASME B18.. ¼ ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; ½ ; 9/16 ; 5/8 ; 3/4 17. XYZ 8 Altıköşe ince somun DIN 439- M6, 8, 10, XYZ 8 Altıköşe kontra somun DIN 936 M8, 10, 1, 14, 16, 18, XYZ 8 Altıköşe ince somun EN ISO 4035 M6, 8, 10, 1, 14, XYZ 8 Altıköşe ince somun İnce iş EN ISO 8675 M8, 10, 1, 14, XYZ 8 lanşlı altıköşe somun DIN 693 ISO 4161 M6, 8, 10, 1. Sıkmalı altıköşe somun DIN 980V M8, 10, 1, 14, iberli altıköşe kalın somun / iberli altıköşe somun DIN 98 / DIN 985 M6, 8, 10, 1 / M6, 8, 10, 1, 14, 16, 18

12 1 Cıvataların fonksiyonları Cıvata ve somunlar kuvvet bağlantısı prensibiyle çalışırlar. Cıvatalar genele hemen hemen bozulmaan vee sakatlanmaan çözülebilen bağlantı elemanlarıır..1 Cıvatanın kullanılma fonksiyonları Cıvatalar şu fonksiyonları yapmaları için kullanılır; Bağlantı cıvataları; Makina yapımına ve Çelik konstruksiyona Hareket cıvataları Ölçü cıvataları Sıkıştırma ve germe cıvataları Ayarlama cıvataları Bu seminere yalnız makina yapımına kullanılan bağlantı cıvataları ele alınacaktır..1.1 Bağlantı cıvataları Bağlantı cıvataları ön gerilmeli ve ön gerilmesiz bağlantı cıvataları olarak iki kısıma toplanırlar. Ön gerilmeli bağlantı cıvatası Şekil 14 e şematik olarak gösterilmiştir. B, İŞ Cıvata 1 Temas 4 yüzeyi Sıkılan parçalar Somun 3 E 1.1 Via 1.3 Cıvata kafası 3. Somun 1. Cıvata şaftı E 1.1 Via 3. Somun 3.1 Cep Somun B, İŞ Şekil 14, Bağlantı cıvatası Şekil 14 ile gösterilen kuvvetlerin tarifi şöyleir: B İŞ E Cıvata ekseni oğrultusuna boyuna kuvvet Cıvata ekseni oğrultusuna işletme kuvveti Cıvata eksenine ik enine kuvvet, enine kuvvet

13 13. Cıvatanın kuvet altına fonksiyonu Ön gerilmeli cıvata bağlantısının prensip şeması Şekil 15 ile gösterilmiştir. 1 Şekil 15, Ön gerilmeli cıvata bağlantısı Ön gerilmeli cıvata bağlantısına; sıkıştırılan parçalar basıya çalışan helis yay, parçaları bağlayan cıvata somunun ise çekiye çalışan helis yay olarak üşünülür. Cıvata bağlantısının birinci öevi, kuvvet ve momenti bir parçaan öbür parçaya bozulmaan aktarmasıır. Cıvata bağlantısı bu öevi yaparken iki ayrı urum ortaya çıkar. Birinci urum: cıvatanın montaj ve montajan hemen sonraki haliir. Bu uruma cıvata bağlantısı yalnız iç kuvvetlerin etkisi altınaır. İkinci urum: cıvatanın işletmeeki hali. Cıvata bağlantısını iç kuvvetlerle beraber ış kuvvetlerine etkisi altınaır. Birinci uruma (montaja) etken olan eğerler şunlarır: Sıkıştırmaan oğan ön germe kuvveti, Ön germe kuvvetinin oğuruğu temas yüzeylerineki yüzey basınçları, Torsiyon momenti. İkinci uruma (işletmee) etken olan eğerler şunlarır: Cıvatayı ekseninen Eksenen boyuna zorlayan veya eksen ışınan Eksen ışı boyuna zorlayan işletme kuvveti, Cıvatayı enine zorlayan işletme kuvveti (cıvata eksenine ik kuvvet), Temas yüzeylerinin oturması sonucu ön germe kuvveti kaybı, Cıvatayı boyuna zorlayan işletme kuvvetinin cıvata ve plakalara ağılımı, Kuvvetlerin oğuruğu temas yüzeylerineki yüzey basınçları ve bağlantıyı zorlayan momentler, İşletmeeki boyuna veya enine ısı etkisi, Erozyon ve korezyon etkileri, v.s.

14 14..1 Birinci urum, montajaki hal Cıvata kafasının veya somunun önürülmesiyle cıvata montaja bir ön germe kuvveti ile yüklenir. Bu ön germe kuvveti etkisiyle cıvata çeki kuvvetiyle uzamaya, bağlantı parçalarıa çeki kuvvetine eşit basınç kuvveti etkisiyle sıkıştırılmaya maruz kalırlar. ÖN ÖN Cıvataa Uzama Cıvataa Uzama Sıkışma Bağlantı parçalarına f f Sıkışma Bağlantı parçalarına ÖN f C ÖN f C f P a) b) Şekil 16, Ön germe iyagramı Bu urumu Kuvvet-Yol iyagramı ile gösterirsek Şekil 16 a ortaya çıkar. Rötscher (Röçer) bu iyagramı alıp, parçaların sıkışma kuvvetinin oğrusunu X-eksenine (yol eksenine) göre simetrisini alıp, uç eğeri cıvatanın uç eğerine kayırıyor. Ve böylece meşhur Rötscher ön germe üçgeni oğuyor (Şekil 16 b). Bu fonksiyonun oğrularının tanjant eğerleri malzemelerinin yay esnekliğini verir. Bu iyagraman cıvata ve sıkıştırılan parçaların elastik boy eğişimi (f) görülür... İkinci urum, işletmeeki hal Cıvatayı sıkıştırıp başlantıyı yaptığımıza, cıvatayı çekiye, plakaları basıya (bak Şekil 17) zorlamış oluruz. İşletme kuvvetinin teorik olarak cıvata kafası ayanma yüzeyinen ve somun ayanma yüzeyinen etki gösteriğini bir an kabul eersek; işletme kuvveti İş cıvatayı aha çok İş çekiye, plakaları aha az basıya zorlayacaktır. Demekki ön gerilimli cıvata bağlantısına işletme kuvvetinin büyük kısmı cıvata tarafınan eğile plakalar tarafınan karşılanacaktır. İş Şekil 17, Ön gerilmeli cıvatanın işletmeeki hali Cıvata bağlantısının birinci urumunu (Şekil 18) ve işletmeeki zorlama (Şekil 19) görülür.

15 15 Şekil 19 nin analizini yaparsak, Şekil 18 nına analizini yapmış oluruz. Şöyleki; p0, %90 R p0, %10 R ÖN M 0, (R veya Akma sınırı) p0, A ÖNM = Sı f %90 R p0, %10 R p0, ÖN M ÖN 0, (R p0, veya Akma sınırı) f Ot ÖN A C B EK f A P Sy İş C Top +g g f or fc f P f C f P Şekil 18, Montaja ön germe iyagramı Şekil 19, İşletmee ön germe iyagramı 1. 0, Cıvata malzemesinin garantili akma sınır kuvveti [N] R p0, Cıvata malzemesinin garantili akma mukavemet eğeri [N/mm ] A GE Cıvatanın gerilim kesit alanı [mm ]. ÖNM Montaja sıkma momenti ile ulaşılan ön germe veya SıM sıkma kuvveti [N] 3. A Emniyet aralığı [1] 4. Montaj veya işletmee cıvatanın elastik esneklik açısı [] f C Montaj veya işletmee cıvatanın boy uzaması [mm] 5. Montaj veya işletmee plakaların elastik esneklik açısı [] f P Montaj veya işletmee plakaların boy kısalması [mm] 6. ÖN İşletmee ön germe kuvveti [N] Sı İşletmee geriye kalan sıkma kuvveti [N] ÖN İşletmee oturmaan oluşan ön germe kuvveti kaybı [N] f Ot İşletmee oturmaan oluşan boy eğişimi [mm] 7. İş İşletme kuvveti. Cıvatayı işletmee boyuna zorlayan kuvvet [N] Ek Ek kuvvet, işletme kuvvetinin cıvatayı zorlayan kısmı [N] P Plaka kuvveti, işletme kuvvetinin plakalarca alınan kısmı [N] f Ek kuvvetten oluşan boy eğişimi [mm] 8. CTop İşletmee cıvatayı zorlayan toplam kuvvet [N] 9. g İşletmee genlik kuvveti [N] Buraa verilen eyimlerin açıklamasını teker teker yapalım.

16 16 1 Cıvata malzemesinin garantili akma sınır kuvveti " 0, " Cıvata malzemesinin garantili akma sınır kuvveti " 0, " formül ( 3 ) ile bulunur; 0, Rp0, AGE ( 3 ) R p0, N/ mm Cıvata malzemesinin garantili akma mukavemet eğeri A GE mm Cıvatanın gerilim kesit alanı 1.1 Cıvata malzemesinin garantili akma mukavemet eğeri "R p0, " Cıvata malzemesinin kalite sayısınan malzemenin mukavemet eğerleri çıkarılır. Şekil 0 e gösterilen cıvatanın kalitesi 8.8 ir. Buraa birinci rakkamın 100 ile çarpımı Y cıvata malzemesinin garantili kopma "R m " mukavemet eğerini, ikinci rakkamın kenisinin on katı ile çarpımı cıvata malzemesinin garantili akma "R e veya R p0, " mukavemet eğerini verir. Şekil 0 örneği; X 8. Z 8 Şekil 0, Cıvata malzeme eğerleri R m = 8 x 100 = 800 N/mm R e veya R p0, = 8 x 80 = 640 N/mm 1. Cıvata gerilim kesit alanı "A GE " 3 Gerilim kesiti A GE GE Cıvatanın gerilim kesit alanı"a GE " Şekil 1 ile gösterilmiştir. A = GE GE 4 + = 3 GE Hesaplara ahaa emin olmak için GE çapı yerine 3 çapı alınır ve gerilim kesit alanı"a GE " hesaplanır. Böylece; Şekil 1, Cıvatanın gerilim kesit alanı A = 3 GE 4 bulunur. Bua A 3 alanıır. ( 4 ) Montaja ön germe kuvveti " ÖNM " ve sıkma momenti "M SıM " Montaja ön germe kuvveti " ÖNM " ve sıkma momenti "M SıM " eğerleri cıvata büyüklüğü ve kalitesine göre genel olarak Tablo 31 ile bulunur. Eğer verilen onelerle sıkma momenti Tablo 31 ile bulunamassa kaba olarak formül ( 5 ), ( 6 ) veya ( 7 ) ile hesaplanır. M Sı (0,159 P 0,577 r ( 5 ) ÖNM V K K M Sı 0, 0,17 ( 6 ) ÖNM ÖNM

17 17 ÖNM ÖN ,9 Rp0, AGE 0,159 P 1,155V ( 7 ) ÖNM N Montaja ön germe kuvveti P mm Aım, hatve V 1 Vianın sürtünme katsayısı K 1 Cıvata kafasının sürtünme katsayısı r K mm Cıvata kafasına moment etki yarı çapı mm Bölüm airesi çapı, Profil çapı mm Anma çapı, vianın ış çapı R p0, N/ mm cıvata malzemesinin garantili akma mukavemet eğeri A GE mm Cıvatanın gerilim kesit alanı 0 mm Gerilim çapı GE = ( + 3 )/.1 Montaja sıkma momenti "M Sı " Pratikte en sık kullanılan sıkıştırma metotları şunlarır: Dönme açısı kontrollü sıkıştırma metou: Buraa istenilen hassasiyete ulaşılması olukça kolayır. Cıvata el veya anahtarla sıkılır. Tork anahtarı ile sıkıştırma metou: İstenilen toleranslar ile eğerleri ele etmek via ve cıvata kafası sürtünme katsayısına bağlıır. Eğer kabul eilen eğerler hakikatteki eğerlere uyuyorsa istenilen toleranslar ele eilir. Cıvata boyu ölçme ile sıkıştırma metou: İstenilen hassasiyet tam olarak ele eilir. akat bu çok pahalı ve olukça zor bir yolur. Bunun için özel hallere kullanılır. Cıvata boyunu ölçme EÖB-metou (Esneme Ölçme Bantları ) ile yapılır. Bu çok zor, karışık ve pahalı bir işlemir. Tablo 3, Sıkma momenti faktörü " Sı " Sıkma metou Dönme açısı kontrollü veya cıvata boyu uzatma metou. Cıvata el veya anahtarla sıkılır. Tork anahtarı ile torsiyon moment kontrollü sıkma. Bütün cıvatalar ayarlı tork anahtarı ile sıkılır ve kontrol eilir, İmpulskontrollü arbeli anahtarla sıkma. Sıkılan cıvatalaran en az 10 aei veya uruma göre %10 u tork anahtarı ile kontrol eilir. Başta el anahtarı olmak üzere çeşitli aletlerle yapılır. Sıkma momenti ne sıkılırken verilir nee sonraan kontrol eilir. Ön germe kuvvetinin ağılması Montaja sıkma momenti Sıkma momenti faktörü Sı R p0, yoktur 1,0 0% 0,9 M Sı 1,6 40% 0,85 M Sı,5 60% yoktur 4,0

18 18 Sıkma momenti faktörü Sı şu orantıyı belirler: ÖNM max M Sı max Sı ÖNM min MSı min M Sı max M ( 8 ) Sı min Görülüğü gibi cıvata bağlantılarını tam istenilen eğerlerle sıkmak ve buna bağlı istenilen ön germe kuvvetini tam ele etmek uygulamaa ve genel cıvata bağlantılarına imkansızır. Sıkıştırmaa çeşitli etkenleren ötürü sıkıştırma momenti algalı eğer göstermekteir. Sıkıştırma faktörü ( Sı ) maksimum sıkıştırma momentinin minimum sıkıştırma momentine olan oranı olarak kabul eilir. Bu eğer aima biren büyüktür. 3 Emniyet aralığı " A " Ön germe iyagramına, emniyet faktörü katsayı olarak gösterilmez. Emniyet aralığı olarak görülür. Emniyet eğeri sıfıran büyük olarak görülüğü müetçe bağlantı emniyetliir. A = 0, CTop 0 ( 9 ) 0, N Cıvata malzemesinin garantili akma sınır kuvveti CTop N İşletmee cıvatayı zorlayan toplam kuvvet 4 Montaj veya işletmee cıvatanın elastik esneklik açısı "" Montaj veya işletmee cıvatanın elastik esneklik açısını incelersek şu bağıntıları buluruz. Sı 1 tan = ÖNM EK ( 10 ) C fc f fc f C ( 11 ) ÖNM EK C mm/n Cıvatanın elastik esnekliği f C mm Cıvatanın montaja elastik uzaması ÖNM N Montaja ön germe kuvveti f mm Cıvatanın ek kuvvet etkisiyle uzaması EK N Ek kuvvet, işletme kuvvetinin cıvatayı zorlayan kısmı Cıvatanın elastik esnekliği " C " k. K C i i 1 i Li E 1 C Ai L i mm Cıvataaki silinir elemanın boyu E C N/mm Cıvatanın elastiklik moülü A i mm Boyu verilen silinir elemanın kesit alanı L Sı k. So ( 1 ) Şekil, Cıvataaki silinir elemanlar LŞ L V

19 19 5 Montaj veya işletmee plakaların elastik esneklik açısı "" Montaj veya işletmee plakaların elastik esneklik açısını incelersek şu bağıntıyı buluruz. 1 tan = ÖNM P ( 13 ) P fp f fp f P ( 14 ) ÖNM P P mm/n Sıkılan parçaların (plakaların) elastik esnekliği f C mm Plakaların montaja elastik uzaması ÖNM N Montaja ön germe kuvveti f mm İşletme kuvvetinin etkisiyle plaka boyunun kısalması P N Plaka kuvveti, işletme kuvvetinin plakalarca alınan kısmı Sıkılan parçaların elastik esnekliği " P " L Sı P ( 15 ) EP AEŞ L Sı mm Sıkılan parçaların boyu E P N/mm Sıkılan parçaların elastiklik moülü A EŞ mm Sıkılan parçaların esnekliğine eşit eşeğer kaval silinirin kesit alanı 5.1 Eşeğer kaval silinir D EŞ Eşeğer Kaval silinir Ana parça Ek parça s= D k L Sı D G Sı L E B ÖN G ÖN p R E M So 1 L L Esneyen hacim Sıkışan hacim Kuvvet ağılım konisi m DP M Vi Şekil 3, Cıvatanın gerilim kesit alanı Şekil 4, Cıvatanın gerilim kesit alanı Eşeğer kaval silinirin kesit alanı A EŞ Sıkıştırılan parça geniş bir alana sahipse, cıvatanın sıkılmasınan yalnız sıkıştırılan parçanın cıvata yakınınaki kısmı elastik olarak şekil eğiştirir. Buraa kuvvetler cıvata kafası ile somun arasına çift koni olarak etkiliir. Rötscher'e göre koni açısı R = 45, ve Birger 'e göre B = 30 ir. Sıkılan parçalar yalnız bu çift koninin etkisiyle elastik olarak şekil eğiştirirler. Böyle çift koninin etkisiyle esneklenen hacmin yaylanma rijitliği integrasyonla belirlenir. Bua pratikte pek kullanılmaz. Pratikte stanartların öneriği basitleştirilmiş formüller kullanılır. Yapılan eneylere bu hacmin şekli fıçı ile koni arasına, paraboloi

20 0 olarak görülmekteir. Esneğen hacmin içineki elik çapı, geçiş eliği çapı G kaar kabul eilir. Hesaplara geçiş eliği etrafına oluşan bu esneğen hacmi basma yayı olarak kabul eip, aynı esneme özelliği olan, eşeğer hacime bir kaval silinir alınır. Eğer sıkılan parçalar çeşitli malzemeleren oluşmuş ise, sıkılan parçaların toplam elastik esnekliği, parçaların tek tek esnekliğinin toplamı kaarır ve şu şekile hesaplanır: P 1. N LP1 LPN 1 = N = EP1 AES EPN AES ( 16 ) L Sı D G D P Şekil 5, Eşeğer silinir 1 mm/n 1. Parçanın elastik esnekliği L P1 mm 1. Parçanın sıkıştırılan boyu E P1 N/mm 1. Parçanın Elastiklik moülü A EŞ mm Eşeğer kaval silinirin kesit alanı N mm/n N ninci parçanın elastik esnekliği L pn mm N ninci parçanın sıkıştırılan boyu E PN N/mm N ninci parçanın Elastiklik moülü Eşeğer kaval silinirin kesit alanı. Eğer ölçüler D P D, AEŞ DP G 4 ( 17 ) D mm Cıvata kafasının ayanma yüzeyi ış çapı, baş altı ış çapı D P mm Bağlanan parçaların esneklik paraboloiinin yayılabileceği en büyük ış çapı G mm Geçiş eliği çapı L Sı mm Sıkma boyu ise: LSı D G Eş D P Şekil 6, Eşeğer silinir LSı G D Şekil 7, Eşeğer silinir D Eş P Eşeğer kaval silinirin kesit alanı. Eğer ölçüler D D P D + tan. L Sı ise: + D x 1 LSı x D 3 DP AEŞ D G D P D ( 18 ) D mm Cıvata kafasının ayanma yüzeyi ış çapı D P mm Esneklik paraboloiinin en büyük ış çapı G mm Geçiş eliği çapı L Sı mm Sıkma boyu Ölçü bağlantısı D D P 1,5. BD için sıkıştırma boyu max. L SI / =10 olarak sınırlanır. Eşeğer kaval silinirin kesit alanı. LSı x D 3 Eğer ölçüler D P > D +L SI ise: L + L x 1 AES D G D Sı 1 ( 19 ) 4 8 D mm Cıvata kafasının ayanma yüzeyi ış çapı D P mm Bağlanan parçaların esneklik paraboloiinin yayılabileceği en büyük ış çapı G mm Geçiş eliği çapı L Sı mm Sıkma boyu D Sı

21 1 Bu formüller şu şartlar ile geçerliir: Sıkılan parçalar rijit ve normal kalınlıkta olmalı. Yani, sıkılan parçalar bir sürü ince parçaan oluşmamalı. Sıkılan parçaların eğen yüzeyleri üz olmalı. Temas een parçaların yüzey esnemesi ikkate alınmamıştır. Esneme şu şartlara bağlıır: - temas yüzeylerinin hassaslığı, - temas yüzeylerinin sayısı, - temas yüzeylerinin yeri, - sıkılan parçaların mukavemeti. 6 İşletmee ön germe kuvveti " ÖN " İşletmee oturma kaybı sonucu geriye kalan ön germe kuvveti şu büyüklükteir: ÖN ( 0 ) ÖNM ÖN N İşletmee ön germe kuvveti ÖNM N Montaja ön germe kuvveti Ot N Oturma kaybı kuvveti Ot = ÖN Montaja ön germe kuvveti genele Tablo 31 ile bulunur. Oturma kaybı kuvveti formül ( 1 ) ile hesaplanır: Ot f Ot ÖN Ot C P ( 1 ) f Ot mm Oturma eğeri C mm/n Cıvatanın elastik esnekliği P mm/n Plakaların elastik esnekliği 6.1 Oturma eğeri Oturma eğeri için Bauer & Schaurte Karcher GmbH firmasının yaptığı eneyler sonucu veriği öneriler (Tablo 4) pratikte kullanılır. Tablo 4, Oturma eğeri f Ot m olarak (Schrauben Veemecum) Yüzey pürüzlülük eğeri, Boyuna yükleme Enine yükleme R Z m olarak R Z <10 10<R Z <40 40<R Z <160 R Z <10 10<R Z <40 40<R Z <160 f Ot Via yüzeyi Cıvata kafası ve somunun her biri için, ,5 6,5 Her parça arası için 1,5 3,5 3,5 7 İşletme kuvveti Cıvata konstrüksiyonuna ve işletme şartlarına göre bir cıvatayı zorlayan cıvata ekseni yönüneki kuvvettir. Bu kuvvetin büyüklüğü mekaniğin kanunları ile bulunur.

22 7.1 Ek kuvvet " Ek " Ek kuvvet, işletme kuvvetinin cıvatayı zorlayan kısmıır. Şu şekile hesaplanır. Benzer üçgenler ABC ve A'BC' en (Şekil 8) şu bağıntı yazılır: A Ek P ÖN P B ÖN ( ) İş C P ÖN C P EK P İş Diğer taraftan kuvvet oranı " " C Ek Kabul eiliğinen ek cıvata kuvveti : İş A' C.ÖN ( + ). C P ÖN C' f P. ÖN EK İş ( ) Şekil 8, Ön gerilim iyagramı 1 Kuvvet oranı, pratikte = 0,35 alınır. İş N İşletme kuvveti Kuvvet oranı " " Basit kuvvet oranı "' " n ' ( 3 ) ' P C P ( 4 ) Kuvvet ağılım faktörü " n " pratikte 0,5 olarak alınır. L' Sı L Sı L'Sı L Sı L Sı Sı L' n = L' Sı / L Sı = 0,3 n = L' Sı / L Sı= 0,5 n = L' Sı / L Sı = 0,7 Şekil 9, Kuvvet ağılım faktörü 7. Plaka kuvveti " P " Plaka kuvveti, işletme kuvvetinin plakalarca alınan kısmıır. P (1 ) ( 5 ) İş Ek İş f mm Plaka kuvvetinen oluşan boy eğişimi P mm/n Plakaların elastik esnekliği

23 3 7.3 Ek kuvvetten oluşan boy eğişimi " f " Ek kuvvetten oluşan boy eğişimi ek kuvvet veya plaka kuvveti yarımıyla bulunur. f P ( 6 ) P Ek C 8 İşletmee cıvatayı zorlayan toplam kuvvet " CTop " İşletmee cıvatayı zorlayan toplam kuvvet şu şekile hesaplanır: CTop Sı Ek Sı İş (1 ) ÖN Ek ÖN İş (1 ) ( 7 ) Sı N İşletmee sıkıştırma kuvveti Ek N Ek kuvvet İş N İşletme kuvveti 1 Kuvvet oranı ÖN N İşletmee ön germe kuvveti 9 İşletmee genlik kuvveti " g " Makina yapımınaki cıvata bağlantıları, genele ek cıvata kuvvetinin etkisiyle inamik, yani algalı zorlanırlar. Buraa evamlı algalı zorlama, yükleme sayısı N L 10 6 ile hesaplanır. Bu hesaplara cıvataaki genlik gerilimi ( g ) çok önemliir. Cıvataaki genlik gerilimi ( g ) ile cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri ( G ) bire bir karşılaştırılır. Yani cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri ( G ), cıvataaki genlik geriliminen ( g ) büyük olmalıır. Bu şartı bir formülle göstermek istersek, inamik kontrola ispatlanacak şartı buluruz. S Che = G g S Cger ( 8 ) S Che 1 Cıvatanın hesaplanan emniyet sayısı g N/mm Cıvataaki genlik gerilimi G N/mm Cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri S Cger 1 Cıvatanın gerekli olan emniyet sayısı 9.1 Boyuna kuvvet etkisinen oluşan genlik gerilimi g g = G ( 9 ) A g N Genlik kuvveti A 3 mm Cıvataa vianın iş ibi kesit alanı A GE yerine aha emniyetli hesap yapmak için pratikte A 3 kesit alanı kullanılır. 9. Genlik kuvveti g : Cıvatayı zorlayan genlik kuvveti şu şekile hesaplanır = EKmax EKmin İŞmax İŞmin g = ( 30 )

24 4 9.3 Cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri G Cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri ( G ), ortalama gerilim ( or ) eğerinen ve çentik etkilerinen ötürüe aynı malzemenin normal evamlı mukavemet eğerinen aha küçüktür. Ç, B N/mm olarak İslah eilip ovalama metouyla imal 100 eilen cıvataların (piyasa somunu veya cep somun ile yapılan bağlantılarına) evamlı mukavemet güçleri, işlenip sonra islah eilen cıvatalaran aha fazlaır. Yapılan araştırmalar sonucu, 800 islah eilikten sonra ovalama metou ile imal eilen cıvataların evamlı 600 mukavemet güçlerinin, iğer imalat 540 metou ile imal eilen cıvatalaran iki kaliteli Civataa 400 genlik mukavemeti kat yüksek oluğu görülmüştür. Cıvata 300 malzemesinin genlik mukavemet 5.6 eğeri 00 G ya analitik olarak veya tabelaan bulunabilir G G 10.9 kaliteli malzemenin evamlı mukavemet or Emniyetli titreşim, yüksek temperatur veya korosyon etkisine olan cıvataların mukavemet eğerleri, yani mekanik özellikleri ya eneylerle veya ait olukları literatüren alınmalıır. or N/mm olarak Şekil 30, Cıvata malzemesinin evamlı mukavemet iyagramı Şekil 30 islah eilip ovalanarak imal eilmiş via ve ÖN = 0,7. R p0, ön germeli cıvatalar için geçerliir Cıvata malzemesinin genlik mukavemet eğeri analitik olarak aşağıaki formüllerle bulunur. Bu formüller 8.8 kaliteli stanart cıvatalar için geçerliir. Ovalama ile via çekilikten sonra islah eilmiş cıvatanın genlik mukavemet eğeri G(İS) : 180 G (İS) = 0,75 5 ( 31 ) Via çekilikten sonra ovalanmış cıvatanın genlik mukavemet eğeri G(OV) : ÖN G(OV) = G(İS) 0, ormül yükleme katsayısı N Y.10 6 için geçerliir ( 3 ) Eğer aha küçük yükleme sayılarına: Örneğin N X için, N D = N Y 3 GZ(İS) G(İS) ND / NX ve 3 N / N alınır. GZ(OV) G(OV) Cıvatanın genlik mukavemet eğeri Tablo 5 en okunabilir. Bu tabela Textron Verbinungstechnik GmbH & Co. OHG (eski: Bauer & Schaurte Karcher GmbH) firmasının öneriği eğerlerir. Pratikte bu eğerlerin kullanılmasına faya varır. Gerekli olan emniyet sayısı için şu eğerler önerilir. Eğer özel bir şart yoksa S Cger = 1 alınır: S Cger = 1 1,5 () ( 33 ) D X

25 5 Genlik kuvvetinin oynaığı ortalama kuvvet şu şekile hesaplanır (bak Şekil 19): or 0,5 ( 34 ) ÖN Ek ÖN N Ön germe kuvveti Ek N Ek kuvvet Tablo 5, Stanart cıvataların evamlı mukavemet eğerleri G Devamlı mukavemet eğerleri G via islahlı ovalamalı 4.6 ve ve 1.9 < M M 8 M M14 M > M Cıvata sıkma reüktörü Normal çalışmaa bir montör 400 Nm momenti rahatça sıkar. Daha büyük momentler için özel sıkma reüktörleri kullanılır. Şekil 31 e görülen reüktöreki yazılar şuur: 5 Umrehungen 5 giriş evir sayısı Eingang 100 Nm Gririş momenti 100 Nm Ausgang 500 Nm Çıkış momenti 500 Nm 0,84 Umrehungen 0,84 çıkış evir sayısı Şekil 31, Sıkma reüktörü Bu reüktörle örneğin, bir montör girişte 50 Nm momentle sıkacak olursa cıvata bağlantısı 1 50 Nm ile sıkıştırılır. Tork anahtarı; ayarlı sıkma veya çevirme momentini gösteren anahtarlara enir.

26 PSÜR C ı v a t a l a r v e 6 3 Bağlantıa gevşeme önlemleri Gevşeme önlemlerini iki ana grupta inceleyebiliriz: 1. Yalnız gevşemeye karşı önlemler. Gevşemeen oğan kayıplara karşı önlemler Bu halleri araştırmaan önce cıvata viasınaki kuvvet analizini yapalım. 3.1 Viaa kuvvetler Ön germeli cıvata bağlantılarına, ön germe kuvveti ÖN iç ve ış via yanaklarının göreceli olarak önme hareketi ile sağlanır. Bu hareket somun veya cıvatanın bir aletin yarımı ve çevre kuvveti etkisiyle meyana gelir. Kuvvet analizini basit olarak incelemek için ilk önce kare profilli viayı ele alalım. Vianın bir ağızının açılımı vianın helis açısını açı alan eğik üzlemi verir. Somun ve somun viasınıa eğik üzleme kayan kütle olarak kabul eelim (Şekil 3). ÖN KALDIRMA N ÖN Çe N ÖN İNDİRME Çe SÜR Çe. Şekil 3, Viaa kuvvetler Buraaki ik üçgenin yarımıyla şu bağıntıları yazabiliriz: SÜR ES ÇE N ÖN Kalırma tan ÇE ÖN ( 35 ) İnirme ÇE ÖN tan ( 36 ) ÇE N Çevre kuvveti Sürtünme açısı N Kuvvet Vianın helis açısı Şekil 33, Yükün kalırılması Kalırma cıvatanın (somunun) sıkılmasıyla (Şekil 33, ormül ( 35 )), inirme cıvatanın (somunun) gevşetilmesiyle olur (Şekil 33, ormül ( 36 )). Kuvvet ve eğime göre viaa kilitlenme urumu ortaya çıkar.

27 7 3. Kilitlenme, oto blokaj Kilitlenme şartı: Sürtünme kuvveti çevre kuvvetinen büyükse kilitlenme olur. Yani; Eğer = ise, tan ( - ) = 0 ır, böylece ÇE = 0 olur. Eğer ÇE = 0 ise, her şartta sürtünme kuvveti sıfıran büyüktür. Eğer > ise, - > 0 ve ÇE < SÜR olur. N SÜR ÖN ÇE ES SÜR ÇE ES N ÖN Şekil 34, Yük inirme urumları r Buraaki veriler yalnız küçük eğimli vialar ( 60 ) için geçerliir. Eğimi büyük olan vialara sıkışma göz önüne alınmalıır. Via yanaklarınaki kuvvetler: Rayal kuvvet: r = ÖN tan( / ) ( 37 ) Bi ÖN Şekil 35, Via yanaklarına kuvvetler Bileşik kuvvet: = ÖN Bi cos / ÖN N Bağlantıa ön germe kuvveti Uç açısı ( 38 ) Cıvata viaları stanart uruma, yani piyasaan satın alınma şekilleriyle, keninen kilitlenmeliirler.

28 8 3.3 Yalnız gevşemeye karşı önlemler Gevşeme en fazla ön gerilme kuvveti kaybınan ortaya çıkar. Bağlantı sıkışmaığınan somun veya cıvata keniliğinen önmeye başlar. Keniliğinen gevşemeye karşı konstruktif olarak bazı önlemler önerilir: Gerekli büyüklükte sıkma boyu. Normal olarak ön gerilmeli cıvata bağlantılarına gevşemeye karşı, sıkma boyu ile cıvatanın nomilan çap eğerinin oranı, önlem olarak inanılan vee işletmee fonksiyonunu gösteren bir çözümür.: Stanart metrik normal ISO vialı cıvata bağlantısı L Sı 4. (3,5.), Stanart metrik ince işli ISO vialı cıvata bağlantısı L Sı 4,5. (4.) alınır. Eğer bağlantıyı enine zorlayan kuvvet varsa, sıkma boyu hesaplanır. Örneğin: Isıan oğan enine hareketler gibi. f 3 E L Sı 1 E Iy ( 39 ) 1 E Iy f LSı 3 ( 40 ) ÖN B E N/mm Cıvata malzemesinin elastiklik moülü I y mm 4 Cıvatanın eylemsizlik (atalet) momenti f mm Cıvatanın sehimi ÖN N Ön gerilme kuvveti B 1 Cıvata başı ve somunun temas yüzeylerineki sürtünme katsayısı ormül ( 40 ) cıvatanın sıkma boyunu küçük seçmek için analize eilince: Cıvata malzemesinin elastiklik moülü küçük olmalı, Cıvata çapı küçük olmalı, yani; esnek cıvata. Cıvata sehimi küçük olmalı. Yüksek ön gerilme kuvveti ÖN ile bağlantı sıkılmalı. Cıvata malzemesi tam, yani %90 R e kullanılmalı. Eğer konstruksiyon şartları elverişli ise yüksek kaliteli cıvatalar kullanılmalı. Buraa ikkat eilecek husus, bağlanan parçaların yüzey basıncını kalırıp kalıramamalarıır. Cıvata başı ve somunun temas yüzeylerineki sürtünme katsayısı µ K ve µ B mümkün oluğu kaar yüksek tutulmalı. Bunun yanına sıkma momentinine paralel olarak üzeltilmesi gerekliir. Yoksa ön gerilme kuvveti genee küçük kalır. Temas yüzeylerinin işlenme kalitesi hassas vee sıkma metounun tam verilmesi gerekliir. Eğer bu konstruksiyon tebirleri alınamassa, cıvatalar ya tırnak başlı veya tırnaklı conta ile kullanılmalıır. Tırnaklı conta olukca emniyetliir. Çoğu zaman firmaa bilinen ve alışılmış emniyet elemanları kullanılır. Bilinen emniyet elamanı yoksa tırnaklı ronelayı öneririm. Yaylı ronela kullanmak konstruksiyonu kötüleştirmektir, önerilmez.

29 9 Şekil 36, Tırnaklı ronela ve cıvata başı 3.4 Cıvata veya somunun kaybına karşı önlem Dinamik zorlama altına olan cıvata bağlantılarına gevşemeen sonra bağlantı keniliğinen çözülüp bağlantı parçaları üşüp kaybolabilirler. Kaybolmaya karşı ya yukarıaki emin konstruksiyon önlemleri alınmalı veya konstruksiyon şekil bakımınan emniyetli yapılmalıır. Şekil 37, Tel ile emniyet önlemi Şekil 38, Pim ile emniyet önlemi Bu önlemler cıvata bağlantısının gevşemesini önlemez, ama parçalar üşüp kaybolmazlar.

30 30 4 Cıvatanın hesaplanması ve seçimi Eğer cıvata bağlantısı kalırma ve taşıma aletlerine, çelik konstrüksiyona, buhar kazanlarına veya basınçlı kazanlara ise muhakkak kuvvet belirlenmesine ve hesap sonuç karşılaştırılmasına bu konular için geçerli stanart ve şartnameler muhakkak ikkate alınmalıır. Buraaki bilgi ve eğerler, elastik uruma birbiri ile bağlanmış parçaların, yüzeylerinin oğruan biribirileriyle teması ve bağlanan parçalarına rijit oluğu kabul eilerek verilmiştir. 4.1 Cıvatanın pratik seçimi Cıvatanın pratik seçimi için şu bilgiler bilinmeliir: Cıvataya gelen yük, İşletmeeki yüklemenin şekli, Cıvatanın kalitesi ve şekli, İlk eskiz yapılığına cıvatanın kalitesi belirlenip, cıvata çapının belirlenmesi kaba taslak şu formülle bulunur: Pratikte kuvvet oranının kabaca kabulü: EK = İŞ 0,1 Rp0, AGE A GE İŞ ( 41 ) 0,1 R Konstruksiyon ölçüleri aha belli olmaığınan buraa genel kabule giilir. Değerin büyük olması kaba seçim için emniyet vericiir. En büyük basit kuvvet oranı ' eğeri için kır öküm bağlantısı aşağı yukarı ' max = 0,7 alınır. Kuvvet ağılım faktörü içine n = 0,5 eğeri alınır. Böylece kuvvet oranı " " için = n. ' = 0,5. 0,7 0,35 eğeri bulunur. Bunu formül ( 4 ) ile işleyelim. A GEger p0, 3,5 İŞ ( 4 ) R p0, A GEger mm cıvatanın gerekli gerilim kesit alanı İŞ N İşletme kuvveti R p0, N/mm Cıvata malzemesinin akma mukavemet eğeri Cıvatanın gerekli gerilim kesit alanının hesaplanmasınan sonra Tablo 8 ile gerilim kesit alanına (A GE ) göre cıvata seçilir. Hesaplanan alan statik ve eksen ışı zorlama altınaki şaftlı cıvatalar içinir. Buraa seçime şu urumlar ikkate alınır: a) Tam eksenen zorlamaa ve esnek cıvatalara bir boy küçük, b) Dinamik zorlamaa bir boy büyük cıvata alınır. Veya hiç hesap yapılmaan oğruan bu formülle kurulmuş olan Tablo 6 ile cıvata seçilir. Cıvatanın Tablo 6 ile pratik seçimi: Tablo 6 eğerleri C ye kaar, normal şaft cıvataları ve kuvvetin cıvata ekseni ışına etki göstermesi haline geçerliir.

31 31 a) Esnek cıvatalara ( min 0,9. 3 ) bir basamak ileri, b) Kuvvetin tam cıvata eksenine etkili olması haline bir basamak geri giilir. Isı etkisine çalışan cıvata bağlantılarına, ısının etkisine göre cıvata seçimi yapılır. Örnek: Aşağıaki verilere göre cıvata büyüklüğünü seçiniz. Cıvataa işletme yükü İŞmax = 8, kn, İŞmin = 4,6 kn Boyuna kuvvet cıvata ekseni ışınan etkili ve inamik. Tablo 6, Cıvatanın pratik seçimi. Kuvvetler kn, çaplar metrik cıvata için mm olarak alınır. İŞ boyuna işletme kuvvetine göre cıvatanın anma çapı İşletme kuvveti Cıvata kalitesi Statik boyuna 1,6,5 4,0 6, Dinamik boyuna 1,0 1,6,5 4,0 6, Çözüm: Genele Cıvata kalitesi şart olarak verilmemişse cıvata kalitesi "8.8" seçilir. Çünkü 8.8 kalitesi en ekonomik ve bütün ünyaa her yere bulunan metrik cıvataır. İşletme kuvveti: Tablo kuvveti: Cıvata kalitesi: Dinamik boyuna, eksen ışı 10 kn ( taloa 8, kn an sonraki kuvvet) 8.8, şaftlı cıvata Cıvata seçimi M 1 Diğer okuma örnekleri: İşletme kuvveti: Dinamik boyuna, tam eksenen İŞ = 8, kn,, 8.8 şaftlı cıvata M 10 Dinamik eksen ışı M1 Dinamik boyuna, tam eksenen bir boy küçük M10 İşletme kuvveti: Dinamik boyuna, eksen ışı İŞ = 8, kn,, 8.8 esnek cıvata M 14 Dinamik eksen ışı M1 Esnek cıvata bir boy büyük M14 İşletme kuvveti: Dinamik boyuna, tam eksenen İŞ = 8, kn,, 8.8 esnek cıvata M 1 Dinamik eksen ışı M1 Dinamik boyuna, tam eksenen bir boy küçük M10 Esnek cıvata bir boy büyük M1

32 3 5 ormüller ve Tablolar 5.1 Sembol ve tanımlamalar Büyük harfler Sembol Birim Tanımı A mm Alan, ineksine göre A 0 mm Cıvataa hesap için kullanılan en küçük kesit alanı A 3 mm Cıvataa vianın iş ibi kesit alanı A AN mm Anma kesit alanı A b mm Cıvata başının veya somunun ayanma yüzey alanı A EŞ mm Eşeğer kaval silinirin kesit alanı A GE mm Vianın gerilim kesit alanı A i mm Cıvatanın gruplanmış kısımlarının kesit alanı A Şİ mm Esnek cıvataa ince şaft kesit alanı D P mm Bağlanan parçaların esneklik paraboloiinin en büyük ış çapı E N/mm Elastiklik moülü E C N/mm Cıvatanın elastiklik moülü E P N/mm Bağlanan parçaların elastiklik moülü N Kuvvet, genel 0, N Cıvatanın en küçük akma mukavemet eğerine eşeğer kuvvet C top N cıvatayı etkileyen toplam boyuna kuvvet EK N Ek kuvvet; işletme kuvvetinin cıvatayı etkileyen kısmı Ekü : Eka N Ek kuvvet EK nin üst ve alt sınırı Etop N Cıvata eksenine ik toplam enine kuvvet g N Genlik kuvveti, titreşimli yüklemee bir yöne oğan kuvvet İş N İşletme kuvveti, işletmee cıvatayı etkileğen boyuna kuvvet İşü : İşa N İşletmee cıvatayı etkileğen boyuna kuvvetin üst ve alt sınırı n N Normal kuvvet ön N Cıvataa ön gerilme kuvveti ön min N Sıkma hatası sonucu ele eilen en küçük ön gerilme kuvveti ÖN90 N Cıvatayı etkileyen %90 akma mukavemetine eşeğer kuvvet önm N Cıvatayı etkileyen montajaki ön gerilme kuvveti or N Ortalama kuvvet; genlik kuvvetlerin üşünülen statik çıkış kuvveti Ot N Ön gerilmee yüzey oturmasınan oğan kuvvet kaybı P N İşletme kuvvetinin sıkılan parçaları etkileyen kısmı Sık N Sıkıştırma kuvveti L 1, L mm Yaylanan parçaların tek tek boyu L Sık mm Sıkılan parçaların toplam boyu veya uzunluğu M ön Nm ön kuvvetine erişmek için kullanılan sıkma momenti M Sı Nm Montaja sıkma momenti M t Nm Torsiyon momenti M Vi Nm Vianın momenti P mm Tek ağızlı vianın hatvesi, aımı P h mm Çok ağızlı vianın toplam hatvesi, toplam aım R e ; R p0, N/mm akma ayanıklığı (mukavemeti) / 0,% akma ayanıklığı R m N/mm kopma ayanıklığı (mukavemeti) / çekme mukavemeti

33 33 Küçük harfler Sembol Birim Tanımı mm Anma çapı, vianın ış çapı, D mm Bölüm çapı, Profil çapı 3 mm Diş ibi çapı D mm Cıvata başının veya somunun ayanma yüzeyi ış çapı Et mm Cıvata başına veya somuna sürtünme kuvvetinin etki çapı G mm Geçiş eliği çapı, bağlantı eliği çapı, Delik çapı GE mm viaa gerilme kesit çapı Şi mm Esnek cıvataa ince şaft çapı f Ci mm Cıvatanın ön + EK etkisine boyunun uzaması f Ot mm yüzey pürüzlüğünün oturma eğeri f P mm Sıkılan parçaların ön etkisine boyunun kısalması k P Sıkılan parçaların malzemesinin faktörü n Kuvvet ağılım faktörü p N/mm Yüzey basıncı p S N/mm Cıvata başı veya somuna maksimum yüzey basınç eğeri z İşletme kuvvetini taşıyan cıvataların sayısı Eski Yunan harfleri Sembol Birim Tanımı kuvvet orantısı EK / İş k Cıvatabaşı ile somun basma yüzeyleri arasına basitleştirilmiş kuvvet orantısı Sı Sıkıştırma momenti faktörü ra ; Cıvatanın esneklik faktörü / Vianın tepe açısı mm/n elastik esneklik B mm/n cıvata başının elastik esnekliği C P mm/n Sıkılan parçaların veya cıvatanın elastik esnekliği i mm/n herhangi bir silinir şeklineki elemanın elastik esnekliği Vi So mm/n vianın ve somunun elastik esnekliği Vianın helis açısı B Birger e göre kuvvet konisinin açısı, B = 30 R Rötscher e göre kuvvet konisinin açısı, R = 45 azaltma faktörü ( Bi / zm ) Sürtünme katsayısı B cıvata başı sürtünme katsayısı gen cıvataa genel ortalama sürtünme katsayısı Vi vianın sürtünme katsayısı Viaa sürtünme açısı Bi N/mm Cıvatanın karşılaştırma bileşik gerilimi çm N/mm Cıvatanın montajaki çekme gerilimi ÇM N/mm Cıvatanın çekme ayanımı (mukavemeti) g N/mm Cıvatanın genlik gerilimi G N/mm Cıvatanın genlik mukavemeti l N/mm İzüşüm yüzey basıncı lem N/mm Emniyetli izüşüm yüzey basıncı t N/mm Torsiyon gerilimi

34 34 5. Makinaa bağlantı cıvataları 5..1 Makinaa ön gerilmesiz bağlantı cıvataları Boyuna yüklenen ön gerilmesiz bağlantı cıvataları ( 1 ) Gerekli gerilim alanı A GEger A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 İş İş Bilinen işletme kuvveti AGEger 0,8 R İş İşletmeeki cıvata çekme p0, gerilimi ( ) İş R p0, bak Tablo 18 İş ç A P bak Tablo 8 veya Tablo 9 GE ( 3 ) Viaa iş yanağı basıncı p bak Tablo 8 veya Tablo 9 H İş P 1 bak Tablo 8 veya Tablo 9 p m somun yüksekliği bak Tablo 1 H1 m p ger bak p S Tablo 3 ( 4 ) Gerekli somun yüksekliği m erf İş P mger H p 1 ger ( 5 ) Cıvataa genlik gerilimi, evamlı gerilim İş g G A GE Şekil 39, Vinç kancası Yük altına sıkılan ön gerilmesiz boyuna yüklenen bağlantı cıvataları ( 6 ) Gerekli gerilim alanı A GEger A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 İş bak Tablo 8 veya Tablo 9 AGEger 0,6 R = arctan( Vi ) p0, Vi = Vi /cos(/) = 1,155. Vi ( 7 ) İş Çekme gerilimi ç R A p0, bak Tablo 18 GE ( 8 ) Torsiyon gerilimi t İş t tan ' Wt ( 9 ) Cıvatanın karşılaştırma gerilimi ( 10 ) Bi çm 3 t 0,9 R p0, Cıvataa genlik gerilimi, evamlı gerilim İş Şekil 40, Germe cıvatası g G AGE G bak Tablo 19

35 Makinaa ön gerilmeli bağlantı cıvataları 51 Bağlantıa montaj eğerleri 51.1 Bağlantı sıkıştırma momenti ( 11 ) Montaja sıkma momenti, genel M Sı önm tan( ' ) B Et = arctan( Vi ) Vi = Vi /cos(/) = 1,155. Vi Metrik ISO viaa = 60 p, ve bak Tablo 8 veya Tablo 9 ( 1 ) Metrik ISO- işli viaların sıkma momenti M Sı önm 0,159 P 0,577 Vi ( 13 ) gen = Vi = B eşit olarak kabul eilirse; 0,5 B Et gen, Vi ve B bak Tablo 7 Et ( D + a ) / MSı 0,159 P 0,577 Et önm gen ( 14 ) kaba taslak sıkma momenti M Sı 0,17 önm ( 15 ) M Sı für metrik ISO-cıvatalar için Tablo 8 M Sımin = M Sımax / Sı ( 16 ) Sıkıştırma kuvveti Sı = ön - P = ön - İş (1- ) 51. Montaja cıvataaki gerilimler ( 17 ) Cıvatanın karşılaştırma gerilimi Bi çm t 3 R p0, ( 18 ) Cıvatanın montajaki çekme gerilimi 0,9 Rp0, çm 4 P 1 3 tan Vi 0 Cıvatayı boyuna sıkıştırma kuvveti Normal cıvata için, yani GE ( 19 ) ÖN çm AGE çm GE 4 0,9 Rp0, AGE ( 0 ) ÖN 4 P 1 3 tan Vi 0 ( 1 ) Esnek cıvata için, yani Şi < GE ÖN 90 çm AGE çm 4 Şi R p0, malzemenin akma sınır eğeri Vi bak Tablo 7 p, bak Tablo 8 veya Tablo 9 3, A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 Normal şaftlı 0 = GE = ( + 3 )/ Esnek via 0 = T 0,9. 3 Uç açısı metrik ISO için = 60 Normal şaftlı GE = ( + 3 )/ Esnek via Şi 0, =0,159 tan =0,577

36 Cıvata ve bağlantı parçalarına kuvvet ve esneklik orantıları ( ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Elastik boy eğişmeleri L L f L E E A elastik esneklik f cıvatanın elastik esnekliği C K 1 0,4 K EC AAN 0,5 V EC A3 1 E L A V So L i i EC Ai 0,4 So EC AAN 0,4 L k L 1 L L 3 0,5 E C = E çelik =10000 N/mm A 3 bak Tablo 8 veya Tablo 9 A AN = 0, ,4 L ( 7 ) 1 L 0,5 0,4 E P malzemenin C elastikiyet moülü EC AAN A1 A A3 AAN ( 8 ) sıkılan parçalarının elastik esnekliği fp L s= D k P A E ön EŞ eşeğer kaval silinirin kesit alanı D s kaba taslak D bak Tablo 1 G bak Tablo 1 B Birger e göre B = 30 R Rötscher e göre R = 45 ( 9 ) eğer D D P D +L Sık ise AEŞ D G D D 4 8 ( 30 ) P x 1 L Sik k m E B ön G ön L P D 1 Sik x D 3 DP eğer D P < D ise A D ( 31 ) eğer D P > D + L Sık ise ( 3 ) ( 33 ) ( 34 ) EŞ L x 1 4 L AEŞ D G D Sik 1 3 Sik x D 4 8 D LSik Montaja gerekli ön gerilme kuvveti: komple önm Sı Sı İş 1 Ot sıkıştırma kuvveti gerekli eğilse: önm Sı İş 1 Ot sıkıştırma kuvveti gerekli fakat boyuna işletme kuvveti yoksa: önm Sı Sı Ot P G DP p R E M So 1 L L M Vi

37 37 ( 35 ) M Sı nın getiriği ön gerilme kuvveti, hesapsal M Sı önm 1 D G gen K tan cos / veya önm ÖN90 ( 36 ) Cıvatanın montajaki çekme gerilimi çm önm A GE ( 37 ) ( 38 ) Viaaki sürtünme momenti MVi 0,5 çe MVi 0,5 önm Viaaki torsiyon gerilimi M Vi t Wt tan( ') gen, Vi ve bak Tablo 7 ( 39 ) Cıvatanın torsiyon karşı koyma momenti W t =. 3 3 / 16 ( 40 ) Viaaki eğilme karşı koyma momenti W e =. 3 3 / 3 ( 41 ) Cıvata başının veya somunun ayanma yüzey alanı A b 0,5 D a D bak Tablo 1 a = G +. kk / a G ( 4 ) Cıvatanın kuvvet etkisine boyunun uzaması Montaja f Cmax = önm. C f Cmin = f Cmax / Sı ( 43 ) Parçaların kuvvet etkisine boyunun kısalması Montaja f Pmax = önm. P C bak formül ( 7 ) Sı bak Tablo 0 önm bak formül ( 35 ) ön bak formül ( 68 ) P bak formül ( 8 ) f Pmin = f Pmax / Sı 5 Cıvataa işletme eğerleri 5.1 İşletmee viaaki sürtünme momenti ve torsiyon gerilimi ( 44 ) MViIs 0,5 Ctop tan( ' ) gen, Vi ve bak Tablo 7 ( 45 ) Viaaki torsiyon gerilimi MViIs tis Wt

38 38 53 Cıvataa evamlı mukavemet ve genlik eğerleri 100 Ç, B N/mm olarak L SI SI L' n = L' / L = 0,3 SI SI 800 G G L SI SI L' kaliteli Cıvataa genlik mukavemeti or n = L' / L = 0,5 SI SI kaliteli malzemee evamlı mukavemet SI L L' SI or N/mm olarak Şekil 41, Cıvataa evamlı mukavemet eğeri Sı Sı ger İş ( 46 ) AGE veya AŞİ R p0, ( 47 ) Cıvataa genlik gerilimi, evamlı gerilim g g G A ( 48 ) ( 49 ) ( 50 ) 3 Cıvatanın genlik mukavemeti - İmalat bitimine islah eilmiş (İS) 180 G(İS) 0, İmalat bitimine ovalanmış (OV) V G(OV) G(İS) 0, Genlik kuvveti Ek max Ek min İş max İş min g n = L' SI / L SI = 0,7 Şekil 4, Kuvvet ağılım faktörü A GE / A Şİ bak Tablo 8 veya Tablo 9 Sıger gerekli sıkma kuvveti gerkli emniyet katsayısı A 3 bak Tablo 8 veya Tablo 9 g bak formül ( 50 ) ormül, ( 48 ) ve ( 49 ) N Y.10 6 için geçerliir Eğer aha küçük yükleme sayılarına: Örneğin N X için, N D = N Y 3 N / N GZ(İS) G(İS) 3 GZ(OV) G(OV) N D / N X R p0, malzemenin akma sınır eğeri alınır. Bak Tablo 18 kuvvet oranı n P k n D P X C 53.1 Cıvataa ek ve hafifletme kuvveti ( 51 ) Ek kuvvet; işletme kuvvetinen cıvatayı etkileyen ek kuvvet P Ek İş İş C P ( 5 ) Hafifletme kuvveti 1 P İş Ek İş = C İş C P Ek = 0,35. İş Tablo 9 ile max 0,35

39 39 Dalgalı işletme kuvvetine ön gerilim üçgeni, Rötscher üçgeni 0, (R p0, veya akma sınırı R e) f ön g or Citop Is A g Ek P k f Ci fp f 53. Cıvatayı etkileyen toplam kuvvet ( 53 ) Cıvatayı etkileyen toplam kuvvet Ctop = ön Ot + Ek = Sı + İş ( 54 ) Ortalama kuvvet Ekü Eka or ÖN ( 55 ) Basit kuvvet orantısı k P k C P ( 56 ) Kuvvet orantısı n P k n C P 53.3 Cıvata ve sıkılan parçalarının oturması, sonurum alma eğeri f Ot fot fot f ( 57 ) Ot Ot k 1 k C P P bak Tablo 9 C Normal şaftlı cıvataların oturma eğeri f Ot 0,34 Bu oturma eğeri masif cıvata LKl 3 ( 58 ) fot 3,9 10 bağlantılarına ve bağlantı parça yüzeylerinin biribiriyle tam eğmesi Esnek, kaval ve benzeri şaftlı cıvataların haline stanart cıvata ile yapılan oturma eğeri f Ot bağlantılar için geçerliir. ( 59 ) 0,17 3 L E fot 3,16 Kl S S 10

40 Emniyetli maksimum cıvata kuvveti Normal cıvata için, yani GE ( 60 ) Ek max İş max 0,1 R p0, AGE Esnek cıvata için, yani Şi < GE ( 61 ) Ek max İş max 0,1 R p0, AŞi bak Tablo 9, formül ( 56 ) A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 A Şi = 0,5.. Şi, Şi 0, bak Tablo 8 veya Tablo İşletmee gerilimler ( 6 ) Cıvatanın işletmee karşılaştırma gerilimi Bi 3 ç İş t ( 63 ) Cıvatanın işletmee çekme gerilimi Ctop ç İş A GE 53.6 İşletmee yüzey basıncı Tork anahtarı ile sıkılan cıvatalar için ( 64 ) Ctop piş ps A b ( 65 ) Tork anahtarı ile sıkılan cıvatalar için ÖN90 İş önm İş piş p A A ( 66 ) ( 67 ) Gerekli sıkıştırma kuvveti Etop Sı ger z Sı ger b ön min İş (1 ) ( 68 ) İşletmee maksimum sıkıştırma kuvveti ön max önm max ( 69 ) İşletmee minimum sıkıştırma kuvveti / ön min önm max ( 70 ) İşletmee cıvata boyuna max. Kuvvet Ctop ön max Ot Ek max ( 71 ) Cıvatanın işletmeeki çekme gerilimi Ctop ç İş AGE ( 7 ) Cıvatanın kuvvet etkisine boyunun uzaması İşletmee f Cişmax = ön. Ciş f Cişmin = f Cişmax / Sı ( 73 ) Parçaların kuvvet etkisine boyunun kısalması İşletmee f Pişmax = ön. Piş f Pişmin = f Pişmax / Sı Sı Ot Ot b S t bak formül ( 38 ) Ctop bak formül ( 53 ) A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 Ctop bak ( 70 ) A b bak Tablo 1 ÖN90 bak Tablo 9, formül ( 56 ) A b bak Tablo 1 p S bak Tablo 3 bak Tablo 7 z cıvata aei önmmax bak formül ( 3 ) Ot bak formül ( 57 ) Ekmax bak formül ( 51 ) Sı bak Tablo 0 Sı bak formül ( 16 ) bak Tablo 9, veya formül ( 56 ) Ctop bak ( 70 ) A GE bak Tablo 8 veya Tablo 9 C bak formül ( 7 ) Sı bak Tablo 0 önm bak formül ( 35 ) ön bak formül ( 68 ) P bak formül ( 8 )

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI CIVATA SOMUN BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşlarının, silindir

Detaylı

TRANSMİSYON CIVATALARI

TRANSMİSYON CIVATALARI TRANSMİSYON CIVATALARI Kuvvet veya hareket iletimine kullanılan via mekanizmalarına transmisyon cıvataları enir. Yük altına sıkılan cıvatalar, çektirme cıvata mekanizmaları veya sık sık çözülüp bağlanan

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 7.BÖLÜM Bağlama Elemanları Cıvata Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız MAK 305 Makine Elemanları-Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Cıvata Hakkında

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları Hareket Cıvataları METİN SORULARI. Hareket cıvatalarını bağlama cıvataları ile karşılaştırınız ve özelliklerini anlatınız. 2. Hareket vidalarının verimi hangi esaslara göre belirlenir? Açıklayınız ve gereken

Detaylı

CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER

CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER 010 Mart CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER 08d Özet M. Güven KUTAY 08d_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Çeşitli tablolar ve örnekler..3 1.1 Tablolar..4 1. Çeşitli cıvata bağlantıları 17 1..1

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATALAR

ÇELİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATALAR 00 Mart ÇEİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATAAR 08b Özet M. Güven KUTAY 08b_civata.doc I N H A T S V E R Z E I C H N I S Çelik konstruksiyonda bağlantı cıvataları...3. Çelik konstruksiyonda cıvataların kullanılması

Detaylı

2009 Kasım. BANTLI FRENLER. 40-4d. M. Güven KUTAY. 40-4d-bantli-frenler.doc

2009 Kasım.  BANTLI FRENLER. 40-4d. M. Güven KUTAY. 40-4d-bantli-frenler.doc 009 Kasım BANTI RENER 40-4d M. Güven KUTAY 40-4d-bantli-frenler.doc İ Ç İ N D E K İ E R 4 renler... 4.3 4. ntlı frenlerler... 4.3 4..1 ntlı basit frenler... 4.3 4.. Çıkarmalı frenler... 4.6 4..3 Toplamalı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 VİDA HESAPLARI MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 A. Ön Yükleme Kuvveti (FÖ) ile Sıkma/Çözme Kuvvetleri (FH) arasındaki İlişki İki malzemeyi birleştirmek için civata ve somun kullanılırsa, somunun

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc 2009 Kasım YÜRÜTME SİSTEMİ TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1 M. Güven KUTAY 40-2-1-tekerlekler+sasi.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 2 Yürütme Sistemi... 2.3 2.1 Tekerlekler ve şasi... 2.3 2.1.1 Çift banajlı tekerlek

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc 010 Mart HARAKET CIVATALARI 08c Özet M. Güven KUTAY 08c_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Hareket cıvataları... 1.1 Genel... 1. Hareket cıvatasının ölçülendirilmesi...4 1..1 lambaj tehlike

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

Yapıştırma Metin Soruları

Yapıştırma Metin Soruları Yapıştırma Metin Soruları 1. Yapıştırma bağlantılarının fiziksel esasını açıklayınız ve yapıştırma malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 2. Yapıştırma bağlantılarının teknolojisini anlatınız. 3. Yapıştırma

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) PRES (SIKI) GEÇMELER-2 B- Konik Geçme Bağlantısı Şekildeki gibi konik bir milin ucuna kasnağı sıkı geçme ile bağlamak için F ç Çakma kuvveti uygulamalıyız. Kasnağın milin

Detaylı

Genel Giris. Çift kiriş sehpa portal vinç. Teklifte bilinen değerler: CS Gün. İlk yayın tarihi:

Genel Giris. Çift kiriş sehpa portal vinç. Teklifte bilinen değerler: CS Gün. İlk yayın tarihi: Çift kiriş sehpa portal vinç Vinç "0kN x 18m" 00 Genel Giris A AA C CC H K Teklifte bilinen değerler: Kullanılan yer: Açik arazi, tek vardiya, Hurda deposu Günlük kullanılma saati: CS Gün Kaldırma yükü

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8 M. Güven KUTAY 9. Konu indeksi A Akma mukavemeti...2.5 Akma sınırı...2.6 Akmaya karşı emniyet katsayısı...3.8 Alevle sertleştirme...4.4 Alt sınır gerilmesi...2.13

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 185 Kesme çatlakları-deney kirişi Vieo http://mmf2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Pnömatik Silindir Tasarımı Ve Analizi

Pnömatik Silindir Tasarımı Ve Analizi Pnömatik Silindir Tasarımı Ve Analizi Burak Gökberk ÖZÇİÇEK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi y170228007@ogr.ikc.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir pnömatik silindirin analitik yöntemler ile tasarımı yapılmıştır.

Detaylı

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ MUKAVEMET DERSİ (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Ders Planı HAFTA KONU 1 Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri 2 Mukavemetin temel kavramları 3-4 Normal kuvvet 5-6 Gerilme analizi 7 Şekil

Detaylı

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR 1. Boyut, gerçek boyut, nominal boyut ve tolerans nedir, tanımlayınız. 2. Toleransları sınıflandırınız. 3. Tasarımı yapılırken bir makine parçasının boyutları

Detaylı

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER 2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER Aynı veya benzer alaşımlı metal parçaların ısı etkisi altında birleştirilmesine kaynak denir. Kaynaklama işlemi sırasında uygulanan teknik bakımından çeşitli kaynaklama yöntemleri

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız.

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız. MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız. F = 2000 ± 1900 N F = ± 160 N F = 150 ± 150 N F = 100 ± 90 N F = ± 50 N F = 16,16 N F = 333,33 N F =

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Bölüm 6. Birleşimlere giriş Perçinler Bulonlar

Bölüm 6. Birleşimlere giriş Perçinler Bulonlar Bölüm 6 Birleşimlere giriş Perçinler Bulonlar Birleşimler Birleşim yapma gereği: -Elemanların boyunu uzatmak -Elemanların enkesitini artırmak -Düğüm noktaları oluşturmak -Mesnetleri oluşturmak Birleşim

Detaylı

MİLLER, AKSLAR. Özet. 2009 Kasım. www.guven-kutay.ch. ve MUYLULAR 06. M. Güven KUTAY 2010 Eylül. M i l l e r, A k s l a r v e M u y l u l a r

MİLLER, AKSLAR. Özet. 2009 Kasım. www.guven-kutay.ch. ve MUYLULAR 06. M. Güven KUTAY 2010 Eylül. M i l l e r, A k s l a r v e M u y l u l a r i l l e r, k s l a r v e u y l u l a r 009 Kasım İER, KSR ve UYUR 06 Özet. Güven KUTY 00 Eylül i l l e r, k s l a r v e u y l u l a r İ Ç İ N D E K İ E R 0. alzeme...5 0. Hesaplamalar...6 0. ğırlık kuvvetleri...6

Detaylı

VİDA DİŞİNİN VERİMİ. M. Belevi ve C. Koçhan

VİDA DİŞİNİN VERİMİ. M. Belevi ve C. Koçhan VİDA DİŞİNİN VERİMİ M. Belevi ve C. Koçan 1. DENEYİN AMACI: Deneyin amacı kare ve üçgen profilli viaların verimlerini belirlemektir. Biliniği gibi Metrik veya Witwort vialar bağlama amacı için uygun iken

Detaylı

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Birleşim Araçları Birleşim Araçları Çelik yapılar çeşitli boyut ve biçimlerdeki hadde ürünlerinin kesilip birleştirilmesi ile elde edilirler. Birleşim araçları; Çözülebilen birleşim araçları (Cıvata (bulon))

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU Rijit Cisimler Mekaniği Statik Dinamik Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği (MUKAVEMET) Akışkanlar Mekaniği STATİK: Dış kuvvetlere maruz kalmasına rağmen durağan halde, yani dengede

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI

BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI 5.1. Giriş Civatalar makine inşaatından en fazla kullanıp çözülebilen bağlantı elemanlarıdır. Hiçbir bozulma olmadan istenildiği kadar sökülüp tekrar takılabilirler. Büyük bir

Detaylı

VİDALI BAĞLANTILAR 04.12.2015. Vidalı Bağlantılar

VİDALI BAĞLANTILAR 04.12.2015. Vidalı Bağlantılar VİDALI BAĞLANTILAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Vidalı Bağlantılar 2 / 40 Makine parçalarının birbirlerine bağlanmasında, sökülebilen bağlama elemanları olarak vida, somun ve

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü YAYLAR τ ± Tr F max J + A, FD T, r, J, A τ F + π, C D C: yay ineksi, genel olarak 6 ile 1 arasına eğişen bir eğerir. 0.5 τ 1+ ve C τ s yazılabilir. s C + 1 C s : ayma gerilmesi üzeltme faktörü higley s

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz

Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz Genel Bilgiler En yaygın kullanılan çözülebilen bağlama elemanıdır. Prensip olarak bir silindir üzerine bir profilin eşit hatveli olarak khli helisel l şekilde

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Sayısal Örnek Yukarıdaki şekilde görülen çelik yapı elemanının bağlandığı perçinlerin üzerine

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (5.Hafta) BAĞLAMA ELEMANLARI. Bağlama elemanları, bağlantı şekillerine göre 3 grupta toplanırlar. Bunlar;

MAKİNE ELEMANLARI - (5.Hafta) BAĞLAMA ELEMANLARI. Bağlama elemanları, bağlantı şekillerine göre 3 grupta toplanırlar. Bunlar; MAKİNE ELEMANLARI - (5.Hafta) BAĞLAMA ELEMANLARI Bağlama elemanları; makinayı oluşturan elmanları, özelliklerini bozmadan, fonksiyonlarını ortadan kaldırmadan birbirine bağlayan elemanlardır. Çoğunlukla

Detaylı

3. BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI

3. BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI 3. BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI Birleşim yapma gereği: elemanların boyunu uzatma, elemanların en kesitini arttırma (birleşik en kesitler), düğüm noktalarının ve mesnetlerin teşkili,... Birleşimlerin

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3. M. Güven KUTAY. 05-3-emniyet-degerleri.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3. M. Güven KUTAY. 05-3-emniyet-degerleri.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3 M. Güven KUTAY 05-3-emniyet-degerleri.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 3. HESAPLARDA EMNİYET...3.1 3.1. Genel...3.1 3.2. Gerekli emniyet katsayısı...3.2 3.2.1.

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

BÖLÜM 1. VİDALAR, CİVATALAR VE SOMUNLAR

BÖLÜM 1. VİDALAR, CİVATALAR VE SOMUNLAR BÖLÜM 1. VİDALAR, CİVATALAR VE SOMUNLAR α Şekil 1.1. Vida helisi oluşumu Şekil 1.2. Vida elemanları Makine parçalarının birbiri ile bağlanmasını sağlayan çeşitli birleştirme şekilleri vardır. Bunlar Hareketli

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz Hidrostatik Güç İletimi Vedat Temiz Tanım Hidrolik pompa ve motor kullanarak bir sıvı yardımıyla gücün aktarılmasıdır. Hidrolik Pompa: Pompa milinin her turunda (dönmesinde) sabit bir miktar sıvı hareketi

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Yapıştırma Metin Soruları

Yapıştırma Metin Soruları Yapıştırma Metin Soruları 1. Yapıştırma bağlantılarının fiziksel esasını açıklayınız ve yapıştırma malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 2. Yapıştırma bağlantılarının teknolojisini anlatınız. 3. Yapıştırma

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

2009 Kasım. MUKAVEMET DEĞERLERİ GİRİŞ. 05-0a. M. Güven KUTAY a-giris.doc

2009 Kasım.   MUKAVEMET DEĞERLERİ GİRİŞ. 05-0a. M. Güven KUTAY a-giris.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ GİRİŞ 05-0a M. Güven KUTAY 05-00a-giris.doc DİKKAT: İyi niyet, bütün dikkat ve çabama karşın yanlışlar olabilir. Bu nedenle sonucu sorumluluk verecek hesaplarda, ya imalatcının

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

MAKİNE ELAMANLARI ÇÖZÜMLERİ

MAKİNE ELAMANLARI ÇÖZÜMLERİ MAKİNE ELAMANLARI ÇÖZÜMLERİ 1. Anlatımlı çözüm Volanın boşta dönmemesi için konik bağlantının yeterince sıkı olması gerekir. Buda yüzey basıncının belli bir değere ulaşmasını gerektirir. Konik bağlantılarda

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik)

Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik) Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik) Tablo 1 Vida toleransları Şekil 2 Cıvata-somun bağlantı şekilleri Şekil 3 Özel başlı civatalar Makine Elemanları-II FÖY-2 1 Civata Bağlantıları ve Problemler Şekil

Detaylı

Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Taşıyıcı Konstrüksiyon L Köşebent 50 x 35 x 0,7 mm m Tij. Somun

Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Taşıyıcı Konstrüksiyon L Köşebent 50 x 35 x 0,7 mm m Tij. Somun K26 ve K27 Kalo Kanallarının Yangına Dayanıklı (Çelik konstrüksiyon + tek veya çift kat Fireoar) K26 ve K27 Kalo Kanallarının Yangına Dayanıklı Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Sistem Ürünleri Birim K261

Detaylı