TIG (TUNGSTEN INERT GAS) KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIG (TUNGSTEN INERT GAS) KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 BÖLÜM 12 TIG (TUNGSTEN INERT GAS) KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Selçuk SEYHUN Jet Revizyon Müdürlüğü 1.HİBM K.lığı Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Bu dokümanda, erimeyen tungsten elektrot ve koruyucu argon veya helyum gibi asal gazların kullanılması esasına dayanan TIG (Tungsten Inert Gas) kaynak prosesinin temel prensipleri, uygulamaları, kullanılan teçhizat, emniyet tedbirleri ve proses kontrolü gibi konularda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. TIG kaynağı, havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan bir kaynak prosesi olup Jet Revizyon Müdürlüğünde de en çok kullanılan kaynak prosesidir. 12-1

2 1 PROSESİN ADI 2 PROSESİN AMACI Ergimeyen tungsten elektrot ve iş parçası arasında oluşturulan ark ile metal malzemelerin alın yüzeyleri eritilerek birleştirilmesini sağlar. 3 PROSESIN GENEL / DETAYLI TANITIMI 3.1 Kaynak Prosesinin Genel Tanıtımı TIG (Tungsten Inert Gas) Kaynak prosesini detaylı olarak tanıtmadan önce, genel olarak kaynak metotlarının kısaca tanıtılması gerekmektedir. Kaynak prosesleri, metal malzemelerin birleştirilmesi amacıyla en yaygın şekilde kullanılan yöntemlerdir. Kaynak prosesleri kendi arasında Eritme Kaynak Yöntemleri, Basınç Kaynak Yöntemleri olarak iki grup halinde incelenmektedir. Bu gruplar da kendi aralarında çeşitli kaynak yöntemlerine ayrılmaktadır Eritme Kaynak Yöntemleri Eritme kaynağında, metalik malzemenin alın yüzeylerinin belirli bir kısmının eritilmesiyle birleşme sağlanır. Birleşme, uygulanan kaynak yöntemine bağlı olarak ilave dolgu malzemesi kullanılarak veya kullanmadan sağlanmaktadır. Eritme kaynak yöntemleri ısıtmanın (tavlamanın) cinsine ve kaynak yerinin havadan korunma tarzına göre aşağıdaki sınıflara ayrılmaktadır: Gaz Kaynağı Bu kaynak yönteminde kaynak ısısı yanıcı-yakıcı gaz karışımı (Asetilen-Oksijen) ile sağlanır. Alev zarfı, kaynak banyosunun hava etkisine karşı korunmasını sağlamaktadır Ark Kaynağı Bu kaynak yönteminde kaynak ısısı elektrik arkından elde edilir. Ark, iş parçası ile eriyen bir elektrot arasında oluşur. Elektrot aynı zamanda ilave metal (kaynak dolgu malzemesi) görevi yapar. Bu yöntemde kaynak elektrotları genel olarak örtülü olarak imal edilmektedir. Örtü kaynak esnasında ergiyerek cüruf oluşturur. Meydana gelen cüruf kaynak banyosunun hava etkisine karşı korunmasını sağlar. Parça soğuduktan sonra cüruf temizlenir. 12-2

3 Toz Altı Kaynağı Bu kaynak yönteminde ark üzerine koruyucu toz dökülmektedir. Ark koruyucu toz tabakasının altında oluşur. Toz örtüsü ve oluşan cüruf kaynak banyosunun hava etkisine karşı korunmasını sağlar. Toz altı kaynak yöntemi genellikle seri olarak sürekli kaynak yapılan otomatik tezgahlarda kullanılmaktadır TIG, kaynak yapılacak bölgede argon veya helyum gibi asal gazların parça üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturması esasına dayanan bir prosestir. TIG kaynak yönteminde kaynak arkı, erimeyen tungsten elektrot ile iş parçası arasında oluşmaktadır. TIG kaynağı bazı dokümanlarda WIG (Wolfram Inert Gas) olarak ta tanımlanmaktadır MIG (Metal Inert Gas) ve MAG (Metal Aktif Gaz) Kaynağı Bu kaynak yöntemlerinde, ark, ergiyen bir çıplak metal elektrot ile iş parçası arasında oluşur. Kaynak dolgu malzemesi, tel veya bant şeklindeki çıplak elektrotun ergimesiyle elde edilir. Ergiyen elektrot ve arkın etrafı koruyucu gaz tabakası ile örtülür. Ark, elektrot ve ergimiş banyo havanın tesirinden bu koruyucu gaz tabakası sayesinde korunmaktadır. Koruyucu gaz olarak MIG kaynağında argon, MAG kaynağında ise karbondioksit (CO 2 ) kullanılmaktadır EBW (Electron Beam Welding) Elektron ışın kaynağı, dolgu maddesi kullanmaksızın veya kullanımı ile mil/sn den daha yüksek hızdaki elektronların elektron tabancasından fırlatılıp bir manyetik alan vasıtasıyla kaynak yapılacak parçaların ek yerine yoğunlaştırılması ve bu ışınların üzerine düştüğü yeri ergitmesi yolu ile yapılan bir kaynak türüdür. İşlemin tanımında belirtildiği gibi elektron tabancasından fırlatılan yüksek hızdaki elektronlar kaynak edilecek parça tarafından durdurulduğu zaman sahip oldukları enerji ısı enerjisine dönüşür ve parçayı küçük tanecik yapısında eriterek ergime kaynak formu oluştururlar. Hava ya da gaz elektronların ışın formunu bozduğu için bu işlem yüksek vakum altında yapılmaktadır Basınç Kaynak Yöntemleri Bu kaynak yöntemleri de üç ana başlık altında incelenmektedir; Gaz Basınç Kaynağı Bu kaynak yönteminde yanıcı/yakıcı gaz ile ısıtılan malzemeye basınç kuvveti uygulanarak malzemelerin birleştirilmesi sağlanmaktadır. 12-3

4 Direnç Kaynağı Bu kaynak yönteminde elektrik akımı geçirilen malzemeye basınç kuvveti uygulanarak malzemelerin birleştirilmesi sağlanmaktadır Soğuk Basınç Kaynağı Bu kaynak yönteminde malzemeye sadece basınç kuvveti uygulanarak malzemelerin birleştirilmesi sağlanmaktadır. 3.2 Kaynak proseslerinin genel tanıtımını yaptıktan sonra havacılık teknolojisinde, özellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan TIG (Tungsten Inert Gas) Kaynak prosesi tanıtımını aşağıda verilmiştir; TIG Kaynağı Nedir?, ısının ergimeyen elektrot ve iş parçası arasında oluşturulduğu bir kaynak prosesidir. Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının ısıtılmış bölgesi atmosfer şartlarından bir gaz atmosferiyle korunur. Bu koruma işleminde bir asal gaz veya asal gaz karışımları kullanılır. Gaz koruması tam bir koruma sağladığı gibi az miktardaki bir havanın dahi kaynak bölgesine girmesine müsaade etmez [1,14]. TIG Kaynak Prosesi ana elemanları Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1 TIG Kaynak Prosesi Ana Elemanlarının Şematik Gösterimi [14] 12-4

5 Kaynak esnasında, kaynak banyosu kaynakçı tarafından görülebilmektedir. Elektrot ergimediğinden ve kaynak bölgesinin içinde olduğundan bozulmaya neden olacak herhangi bir yabancı maddenin kaynak bölgesi içine girmesi engellenmektedir. Kaynak bölgesinde ilave kaynak teli kullanılabileceği gibi, ince parçalarda ilave dolgu malzemesi kullanılmadan kaynak yapılabilmektedir. Şekil 2 Manuel TIG Kaynak Makinası Ekipmanı [8] TIG Kaynağı her yönden kaynak yapmaya elverişlidir. 0.1 mm kalınlıktaki parçalar dahi kaynak edilebilmektedir. Proses, hem manuel, hem otomatik, hem de yarı otomatik olarak uygulanabilmektedir. Manuel işlemde torch elle tutulur. Eğer ilave metal kullanılırsa diğer elle besleme yapılır. Ayak pedalı ile, elektrik akımı kontrol edilir. Şekil 3 Manuel TIG Kaynak Torch Ana Elemanları [14] 12-5

6 3.2.2 TIG Kaynağı ile Hangi Metaller Kaynak Edilebilir Jet Revizyon Müdürlüğü TIG Kaynağı ile, karbon içeren çelik ve çelik alaşımları, paslanmaz çelikler, ısıya dayanıklı alaşımlar, parlak metaller, alüminyum alaşımlar, nikel alaşımları, tantal, titanyum alaşımları ve zirkonyum gibi bir çok alaşımın kaynağı yapılabilmektedir. TIG Kaynağı ergime sıcaklığı düşük olan kurşun ve çinko gibi malzemeler için uygun değildir. Bu metallerin düşük ergime sıcaklığı prosesin kontrolünü son derece zorlaştırmaktadır. Çinko 906 ºC de kaynamaktadır. Bu sıcaklık ark sıcaklığının çok altındadır. Çelikler ve diğer metallerin ergime noktası yüksektir. Kurşun, kalay, çinko, kadmiyum veya alüminyum kaplamalı çelikler ancak özel işlemler sonrasında kaynak edilebilmektedir [14] TIG Kaynağının Ana Metal Kalınlığı ile İlişkisi TIG Kaynağı, çok geniş bir ana metal kalınlığı aralığında kullanılabilmektedir. Proses, 3 mm ve daha az kalınlıklarda, özellikle ince folyoların kaynağında çok iyi kullanılmaktadır. Çünkü yüksek ark sıcaklığı kaynak işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Çoklu paso ve ilave metal kullanılarak ta kaynak yapılabilmektedir. 6 mm kalınlığın üzerinde genellikle diğer kaynak yöntemleri kullanılmaktadır. Fakat, TIG Kaynağı ile çoklu paso yapılarak kalın parçaların da kaynağı yapılabilmektedir [8] TIG Kaynağının Avantaj ve Dezavantajları TIG Kaynağının diğer kaynak yöntemlerine göre bir çok avantajı vardır. Bunlar; Yüksek kaliteli ve düzgün kaynak dikişi elde edilir. Birçok metal ve alaşımının kaynak işleminde kullanılabilir.hatta biri birinden farklı alaşımların kaynatılmasında dahi kullanılabilir. Ancak kurşun ve kalay gibi düşük ergime sıcaklıklı metallerde kullanılmaz. Cüruf oluşmaz ve temizleme gerekmez. İlave metal her zaman gerekmez. Her yönden kaynak yapılabilmektedir. Hassas ısı kontrolü sağlar.ince parçaların kaynağında kusursuz ısı kontrolü sağlanır. Isı kaynağı ve ilave metalin her biri ayrı ayrı kontrol edilebilir. Ark ve kaynak banyosu kaynakçı tarafından görülebilir. Kaynak banyosuna istenildiği kadar ilave metal gönderilmesi mümkündür. Jet motor parçaları gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin kaynağı için uygundur. 12-6

7 Dezavantajları; Elektrik ark kaynağına göre daha düşük bir kaynak dolgu oranı vardır. Kalifiye, dikkatli ve üstün koordinasyona sahip kaynakçı personel gerektirir. 9.5 mm den (3/8 ) daha kalın malzemelerin bu yöntemle kaynatılması ekonomik değildir. Tungsten elektrot kirlenebilir ve yabancı partiküller kaynak banyosuna girebilir Prosesin Temel Özellikleri TIG Kaynağında kaynak arkı ergimeyen bir tungsten elektrot ile iş parçası arasında oluşmaktadır. Ark, elektrot ve ergimiş banyo havanın tesirinden argon veya helyum atmosferi ile korunmaktadır. Asal gaz olarak çoğunlukla argon ve helyum kullanılmaktadır. Kaynak banyosu 2500 ºC (4530 ºF) sıcaklığa ulaşabilmektedir [14]. TIG Kaynağı ile iyi bir kaynak kalitesi elde etmek için, kaynak edilecek yüzeylerin tamamının kaynak edilmesi ve kaynak öncesinde çok temiz olması gereklidir. İlave dolgu metali kullanılacaksa onun da temiz olması gereklidir. Şekil 4 Manuel TIG Kaynağında Torç ve İlave Kaynak Telinin Pozisyonları [8] 12-7

8 Manuel olarak TIG Kaynağı yaparken elektrot ile ilave metalin konumları şekilde verilmiştir. Önce ark oluşturulur, daha sonra Şekil 4 de gösterilen açı ve pozisyonlarda ilave metal veya ilave metalsiz olarak hem torç hem de kaynak teli hareket ettirilir. İlave metal eklenmesi esnasında, koruyucu atmosferin dağılmaması ve ilave metale dokunarak kirlenmemesi için dikkatli olunması gerekmektedir Kaynak Akımı Kaynak akımı, kaynak işleminde en önemli kontrol edilebilir parametrelerden birisi hatta en önemlisidir. Çünkü, nüfuziyet derinliği, kaynak hızı, dolgu oranı ve kaynak kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Kalın kesitli parçaların ve ısı iletkenliği yüksek malzemelerin kaynağında büyük bir ark gerilimine ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda soy gaz olarak, aynı akım şiddetinde daha yüksek ark gerilimi veren helyum gazının kullanılması önerilmektedir. TIG Kaynağı yaparken, elektrik arkı, iyonize olmuş soy gaz atmosferinden geçen akım sayesinde üretilir. İyonize olmuş atomlar elektron kaybeder ve pozitif yük olarak ayrılırlar. Pozitif gaz iyonları arkın pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru akarlar. Elektronlar ise negatif kutuptan pozitif kutba doğru akarlar. Bu durum şekilde gösterilmiştir. TIG Kaynağında kaynak akımı temel olarak üç şekilde gerçekleştirilebilir. Şekil 5 Doğru Akımda Elektrodun Negatif ve Pozitif Kutba Bağlanmasında Gaz İyonlarının Akışı ve Kaynak Banyosunun Oluşumu [14] 12-8

9 Doğru Akımda Elektrotun Negatif Kutba Bağlanması (Direct Current Electrode Negative-DCEN) En yaygın kullanılan şekildir. Bütün metallerin kaynağında istenilen sonuçları genellikle verir. Bu tip kaynakta elektrot negatif, iş parçası pozitiftir. Dolayısıyla elektron akımı elektrottan iş parçasına doğrudur. Bu yöntemle, derin nüfuziyet, dar kaynak banyosu oluşur. Ayrıca, ısının %30 u elektrotta, %70 i ana metalde oluşur. Bu yöntemde direkt bir kutuplanma söz konusudur. Elektronların ihraç ettiği katodik leke, elektrotun ucunda oluşur ve pozitif kutbun bağlandığı parçaya yapılan elektron bombardımanı ile derin bir nüfuziyet sağlanır. Fakat arkın ergimiş banyoda elektriksel bir temizleme tesiri yoktur. Yüzeyde oluşan doğal oksit tabakası dolayısıyla, hafif metallerin kaynağı için bu tip kutuplama şekli uygun değildir. Bakır ve paslanmaz çelik gibi malzemelerin kaynağı için oldukça elverişlidir. İnce parçaların kaynağında kontrol oldukça zordur Doğru Akımda Elektrotun Pozitif Kutba Bağlanması (Direct Current Electrode Positive DCEP) Doğru akım pozitif elektrot yönteminde, elektrot elektrik kaynağının pozitif terminaline, iş parçası negatif kutba bağlıdır. Böylece elektron akımı, iş parçasından elektroda doğru oluşur.bu şekilde, elektrotta yüksek ısı, iş parçasında düşük ısı oluşur. Oluşan ark, ergimiş banyoda büyük bir elektriksel temizleme özelliğine sahiptir ve oluşan katodik leke oksit tabakasını parçalar. Elektrot aşırı ısınır. Bu yöntem, hafif metallerde ve ince sacların kaynağı için uygundur. Bu yöntem ile, yüzeye yakın, derinliği az ve düz bir kaynak formu oluşur. Ayrıca ısının %70 i elektrotta, %30 u ana metalde oluşur. Bu yöntemle kaynak işlemi yüksek kalifiye personel gerektirmektedir Elektrotun Alternatif Akıma Bağlanması Bu yöntemde elektrot pozitif veya negatif kutba bağlanır ve alternatif akım seçilir. Alternatif akımla oluşan kaynak şekli doğru akımda elektrotun negatif kutba bağlanmasıyla, doğru akımda elektrotun pozitif kutba bağlanması arasında bir şekildir. Her üç yöntemle oluşan kaynak dikiş şekilleri Şekil 6 da verilmiştir. 12-9

10 Şekil 6 Kaynak Akımının Kaynak Dikişi Üzerindeki Etkileri [14] Şekil 7 Karakteristik TIG Kaynak Dikişi [14] 12-10

11 3.2.7 Koruyucu Gazlar Koruyucu gazın ana gereksinimi, kaynak banyosunun, elektrotun ve ilave metal ucunun hava ile temasını keserek oksitlenmesini/kirlenmesini önlemektir. Koruyucu gaz, kaynağa direkt olarak ısı vermez fakat ısının büyüklüğünü etkiler. TIG kaynağında kullanılan gazlar, argon, helyum, argon-helyum karışımı ve argon-hidrojen karışımıdır. Koruyucu gazın seçimi, kaynak hızını belirlediği gibi, özellikle kaynak kalitesini de etkiler. Argon, helyum ve argon-helyum karışımı, tungsten veya tungsten alaşımlı elektrotları etkilemez. Dolayısıyla kaynak metalinin kalitesini etkileyecek ters bir etkiye sahip değildirler. Argon ve helyum gazlarının her ikisinin de birbiri yerine kullanılabilecek bir çok özellikleri vardır. Belirli uygulamalar için de farklılıkları vardır. Tablo 1 de argon, Tablo 2 ise helyumun performans karşılaştırmaları verilmiştir. Tablo 3 de ise farklı metallerin argon ve helyum gazlarına uygunluğu değerlendirilmiştir. Tüm dünya genelinde argon gazı en yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çünkü, daha ucuz olmasının yanında, kararlı yumuşak bir kullanım arkı sağlamaktadır. Argon havadan 1,4 kat, helyumdan ise 10 kat daha ağırdır. Kaynak esnasında kaynak bölgesi üzerinde koruyucu bir atmosfer oluşturarak, kaynağın hava ile irtibatını keser ve kaynak bölgesinin kirlenmesini önler. Helyum ise argon gazının tersine, özellikle tavan bölgelerinin kaynak işlemlerinde uygundur. Çünkü havadan hafif olduğu için, argon gazının yerçekimine karşı normal pozisyonda sağladığı faydayı yerçekimine ters yönde sağlar. Kaynak banyosunun atmosferik etkilerden korunması için gerekli minimum gaz miktarının belirlenmesi aşağıdaki parametrelere bağlıdır: Koruyucu gazın cinsi Koruyucu gaz nozulunun iş parçasına uzaklığı Bağlantı şekli Koruyucu gaz nozulunun çapı ve şekli Kaynak banyosunun şekli Kaynak akımının büyüklüğü Kaynak boyu Kaynak hızı İş parçasının pozisyonu Kaynak edilecek alaşım veya metalin cinsi

12 Tablo 1 ARGON Gazının TIG Kaynağında Koruyucu Gaz Olarak Performans Özellikleri Performans Özelliği Açıklama Düşük ark voltajı İyi temizleme özelliği Daha az ısı girdisi. Argon, 1.6 mm kalınlığındaki metallerin elle kaynağında çok yaygın olarak kullanılır. Özellikle alüminyum alaşımları veya yüksek oranda alüminyum içeren demir alaşımlarında yüzey oksitlenmesini önler. Kolay ark başlangıcı Özellikle ince metallerin kaynak edilebilmesini sağlar. Ark kararlılığı Düşük gaz hacmi Düşey ve tavan kaynağı Otomatik kaynak Kalın metaller Farklı metallerin kaynağında Helyumdan daha iyi bir ark kararlılığı sağlar. Havadan ağır olduğu için az bir hacimle koruma sağlar. İyi bir kaynak banyosu oluşturduğu için ve havadan ağır olduğu için düşey kaynakta tercih edilir. 25 inç/dk altındaki hızlar için uygundur. 5 mm üzerindeki malzemeler için argon-helyum karışımı daha uygundur. Argon helyuma göre daha olumlu sonuç verir. Tablo 2 HELYUM Gazının TIG Kaynağında Koruyucu Gaz Olarak Performans Özellikleri Performans Özelliği Açıklama Yüksek ark voltajı Küçük ITAB Yüksek hacim Otomatik kaynak Daha fazla ısı girdisi ve dolayısıyla kalın metallerin kaynağında kolaylık sağlar. Yüksek hız ve büyük ısı girdisi ITAB ın dar olmasını sağlar. Dolayısıyla daha az distorsiyon ve daha iyi mekanik özellik sağlar. Helyum havadan daha hafif olduğu için kaynak banyosuna kat daha fazla hacimde gönderilmesi gerekir. Çok iyi koruma sağlar. Tavan kaynaklarında tercih edilir. 25 inç/dk üstündeki hızlarda rahatlıkla kullanılabilir

13 Tablo 3 Farklı Metallerin TIG Kaynağında Koruyucu Gaz Olarak Kullanılan ARGON ve HELYUM a Uygunluğu [8] Metal Çeşitleri Alüminyum alaşımları Kobalt alaşımları İnconel Düşük karbonlu çelik Magnezyum alaşımları Nikel alaşımları Paslanmaz çelik Titanyum alaşımları Uygunluk Argon, alternatif akımla tercih edilir. Ark kararlılığı ve iyi temizleme sağlar. Argon + helyum, alternatif akımla argondan daha az kararlılık sağlar fakat çok temiz kaynak yüzeyi elde edilir. Ayrıca yüksek hız ve derin nüfuziyet sağlanır. Helyum DCEN yöntemiyle kararlı ark ve yüksek kaynak hızı sağlar. Argon çok iyi ark kararlılığı ve kolay kontrol sağlar. Yüksek hızla otomatik kaynakta helyum tercih edilir. Argon, elle kaynakta tercih edilir. Başarı, kaynakçının becerisine bağlıdır. Helyum, yüksek hızda otomatik kaynakta tercih edilir. Argona nazaran daha fazla nüfuziyet sağlar. Argon alternatif akımlı kaynakta tercih edilir. Kararlı ark ve temiz bir yüzey sağlar. Argon çok iyi ark kararlılığı ve kolay kontrol sağlar. Helyum, yüksek hızla otomatik kaynakta tercih edilir. Helyum tercih edilir. Argona nazaran çok daha iyi üniform kök nüfuziyeti sağlar. Argon ve argon + helyum karışımı da başarılı bir şekilde kullanılır. Argon iyi ark kararlılığı ve kolay kontrol sağlar. Helyum, yüksek hızla otomatik kaynakta tercih edilir

14 Tablo 4 Malzeme Cinsine Göre Uygun TIG Kaynağı Yönteminin Belirlenmesi E: Mükemmel, G: İyi NR: Tavsiye Edilmez [14] Jet Revizyon Müdürlüğü 12-14

15 Tablo 5 Otomatik TIG kaynağı için tipik parametreler [14] 12-15

16 4 JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDE TIG KAYNAĞI Jet Revizyon Müdürlüğü 4.1 Uygulama Alanı Motor revizyon işlemlerinde TIG kaynağı ile birleştirilmesi uygun olan ve tamir limitleri içerisinde çatlak tespit edilmiş bütün motor parçalarının tamirinde ve yeni parça imalinde kullanılabilmektedir. Şekil 8 Jet Revizyon Müdürlüğünde Manuel TIG Kaynak İşlemi

17 Şekil 9 Jet Revizyon Müdürlüğü Yarı Otomatik Dubber TIG Kaynak Tezgahı 4.2 Uygulama Esnasındaki Ortam Koşulları Prosesin kendisi için özel bir ortam koşulu gerekmemektedir. Ortam şartları MIL- STD-1472D esas alınarak düzenlenmektedir: Sıcaklık; Yaz ve kış şartlarına göre ºC (65-80 ºF) arasında değişebilmektedir. Aydınlatma; Tamir atölyesi standartlarına uygun şekilde, FT-C ( LUX) olarak düzenlenmektedir. Havalandırma; Havalandırma ihtiyacı atölye hacmi, çalışan personel sayısı ve ortama verilen gaz ve toz miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanır

18 4.3 Uygulama İçin Gerekli Teçhizat/Ekipmanlar Jet Revizyon Müdürlüğü Kaynak işlemi için aşağıda özellikleri verilen kaynak tezgahlarına ilave olarak Tamir edilen motor parçalarının özelliklerine bağlı olarak tamir esnasında parçada atıklık oluşmaması ve kaynak işleminin uygun yapılması amacıyla ilgili tamir T.O. ve iş planlarında açıklanan Takım, Aparat ve Fikstürler kullanılmaktadır. Kaynak esnasında oluşan ultraviyole ışınlarının dalga boyu 3600 A dan daha düşüktür. Vücudun çıplak kısımları bu ışınlara maruz kaldığında yanıklar oluşabilmektedir. Bu sebeple koruyucu başlık ve elbiselerin kullanılmaktadır. Farklı motor parçalarındaki çeşitli tamir işlemleri için biri birinden farklı bir çok kaynak teli kullanılmaktadır. Bu kaynak tellerinin biri birleriyle karışmaması için her bir kaynak teli üzerine etiket yapıştırılarak tanımlanmakta ve kontrollü olarak depolanması için hazırlanmış özel dolap içerisinde korunmaktadır. 4.4 Proses Öncesi Yapılması Gerekenler Gerekli kimyasal ve mekanik temizleme işlemleri, çatlak kontrol, temizleme ve kaynak öncesi ısıl işlem yapıldıktan sonra proses uygulanır. 4.5 Emniyet Tedbirleri Kaynak yapılan zemin kesinlikle yanmayan cinsten olmalı ve elektrik akımını iletmemelidir. Kaynak işlemi kesinlikle yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında yapılmamalıdır. Zorunlu hallerde mutlaka yangın tedbirleri alındıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır. Kaynak kabloları ve elektrik bağlantıları maksimum akıma dayanacak şekilde olmalıdır. Eski veya aşınmış kablolar kısa devre yapabileceğinden kullanılması sakıncalıdır. Boşaltılmış alkol, benzin, aseton, temizleme mayisi vb. parlayıcı madde içeren kapların kaynak işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. Bu gibi kaplarda parlamaya neden olabilecek az miktarda artık gazlar mevcuttur. Kaynak işleminden önce bu gibi kaplar çok iyi temizlenmelidir. Elektrik şokunun tehlike derecesi vücuttan geçen akımın şiddetine bağlıdır. Vücudun terli ve ıslak olması tehlikeyi arttırır. Kaynak işlemi sırasında kalın tabanlı lastik ayakkabı giyilmelidir

19 Elektrik kumanda panosu, kaynak makinası ve diğer parçaların topraklanmasının iyi yapılmış olması gereklidir. Yüksek frekans akımı ciltte derin yaralanmalara neden olabilir. Bunu önlemek amacıyla kaynak işlemi sırasında koruyucu eldiven giyilmelidir. Kaynak sırasında meydana gelen ark nedeniyle kuvvetli bir ultraviyole ve enfraruj ışın meydana gelir. Bu ışınların yoğunluğu akım şiddetine göre değişir. Bu sebeple gözlerin DIN 4647 ye göre korunması gerekir. AKIM ŞİDDETİ KORUMA KADEMESİ 0-75 Amper Amper den fazla Amper 12 Ultraviyole ışınlarının dalga boyu 3600 A dan daha düşüktür. Vücudun çıplak kısımları bu ışınlara maruz kalırsa kızarır ve yanar. Bu sebeple koruyucu başlık ve elbiselerin giyilmesi gereklidir. Kaynak işlemi sırasında meydana gelen toz, gaz ve buhardan solunum yollarının korunması gereklidir. Tezgah periyodik bakımları tezgah bakım kartlarına uygun şekilde yapılır. Yer emniyet tedbirleri alınır. 4.6 Prosesin Uygulama Adımları Kaynak taşlama yapılarak kaynak ağzı açılır. Parça için tamir esnasında; var ise, gerekli takım/fikstürler yerleştirilir. Kaynak tezgahında akım verilerek ark başlatılır ve kaynak banyosu oluşur. Torç, arkın ve banyonun bozulmasına izin vermeden çok hafif geri alınarak kaynak teli (ilave metal) uygulanır. İşlem tamamlanınca kaynak teli çekilir, torç uzaklaştırılır ve ark kesilir. 4.7 Prosesin Uygunluğunun Kontrolü Jet Revizyon Müdürlüğünde TIG kaynağı proses kontrol gereksinimleri PPQW- 100 TIG kaynağı proses kontrol planı ile açıklanmıştır [1,2,3,4,5]

20 Kaynak işlemi sonrasında yapılan kaynak işleminin uygunluğunu tespit etmek için çatlak kontrol işlemi uygulanır. Kaynakçı personel standartlara uygun şekilde periyodik sertifikasyon / resertifikasyon işlemine tabii tutulur [6,7]. 4.8 Proses Bitiminden Sonra Yapılması Gereken İşlemler Kaynak işleminden sonra kaynak yapılan malzeme ve yapılan kaynak türüne bağlı olarak T.O. ve iş planlarında belirlenmiş işlem adımlarına göre uygun kaynak sonrası gerilim giderme ısıl işlemi, NDI (çatlak kontrol) ve temizleme işlemi yapılır. 4.9 Kapasite/Kullanılan Tezgahlar Jet Revizyon Müdürlüğünde motor revizyon işlemlerinde TIG kaynağı ile birleştirilmesi uygun olan ve tamir limitleri içerisinde çatlak tespit edilmiş bütün motor parçalarının tamirinde ve yeni parça imalinde TIG kaynağı kullanılabilmektedir. Jet Revizyon Müdürlüğünde aktif olarak kullanılın 1 adet yarı otomatik ve 15 adet manuel olmak üzere 16 adet TIG kaynak tezgahı mevcuttur. Söz konusu tezgahlar Tablo 5'te verilmiştir. 1 mm - 6mm kalınlıktaki malzemeler TIG kaynağı ile kaynak yapılabilmektedir. Çoklu paso yapılarak kalın parçaların da kaynağı yapılabilmektedir. Tablo 5 Kullanılan Tezgahlar TEZGAH P/N TEZGAH TİPİ TEZGAH MİKTARI AKIM ÖZELLİĞİ CW-300-S MANUEL TIG 6 AC/DC MD 301 FED MANUEL TIG 2 AC/DC G 250 E MANUEL TIG 4 DC TR 46 A MANUEL TIG 1 AC/DC TIG MANUEL TIG 1 AC/DC TIG 355 MANUEL TIG 1 AC/DC (H3503) YARI OTOMATİK DUBBER TIG 1 DC 12-20

21 REFERANSLAR Jet Revizyon Müdürlüğü [1] PPWP-100: Gaz Altı Kaynağı Proses Planı, [2] GE-P8G: Gaz Altı Tungsten Ark Kaynağı, [3] GE-P8J: Gaz Altı Tungsten Metal Ark Kaynağı, [4] GE-P8TF3: Gaz Altı Ark Kaynağı, [5] GEK : Kaynak ve Braze Uygulamaları, [6] NAS-410: Kaynakçı Personelin Sertifikasyonu, [7] AMS-STD-1595: Havacılık ve Uzay Sanayinde Çalışan Kaynakçı Personelin Sertifikasyonu, [8] DIN 1732: Alüminyum Kaynak Dolgu Metalleri, [9] DIN 1912: Kaynak Pozisyonları, [10] DIN 4647: Kaynak Maskeleri, [11] DIN 8563: Kaynak Kalite Sınıfları, [12] ISO 4063: Kaynak Prosesleri. [13] Metals Hand Book. (1983). [14] ASM HANDBOOK, Fourth Printing.(1997). Volume 6; Welding, Brazing and Soldering Page

Kutay Mertcan AYÇİÇEK. Kaynak Mühendisi Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Kutay Mertcan AYÇİÇEK. Kaynak Mühendisi Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Kutay Mertcan AYÇİÇEK Kaynak Mühendisi Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Kaynak: Birbiri ile aynı veya benzer alaşımlı parçaları, malzemeleri veya erime sıcaklıkları birbirine yakın metalleri birleştirmede

Detaylı

ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 11 ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl. Müh. Selçuk SEYHUN Jet Revizyon Müdürlüğü 1.HİBM K.lığı Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Bu dokümanda, elektrik akımı geçirilen

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi)

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi) Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında yapılan gazaltı kaynağı M.I.G (metal inter gaz), M.A.G (metal aktif gaz) veya G.M.A.W (gaz metal ark kaynağı) olarak tanımlanır. Sürekli tel ile gazaltı kaynağında,

Detaylı

Elektrik ark kaynağı.

Elektrik ark kaynağı. Kaynak yöntemleri Endüstride kullanılan kaynak yöntemleri çeşitlidir. Ancak bunların bazı ortak özellikleri vardır. Kiminde elektrik akımı ile kaynaklama yapılırken, kiminde bir takım gazlar kullanılarak

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 AC- ALTERNATİF AKIM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZTÜRKLER 1, Mehmet ZEYBEK 1, Tufan ATEŞ 1 1 HİDROMEK AŞ. Ekskavatör Fabrikası Ayaş

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

İMPLUSLU ARKA MIG/MAG KAYNAĞI

İMPLUSLU ARKA MIG/MAG KAYNAĞI İMPLUSLU ARKA MIG/MAG KAYNAĞI MİG/MAG Kaynağı oldukça yeni olmasına rağmen bu konuda birçok gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Kaynak olayının kendisi ise çok karmaşıktır. Elektrik Enerjisi arkta ısıya dönüşür

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /29 KAYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI

MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI 0.8 mm den az kalınlıkları TIG ile kaynak etmek kolay değildir; buna karşılık, üst sınır yok gibidir. Bununla birlikte, 10 mm den itibaren MIG süreci, daha ekonomik

Detaylı

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü SAKARYA MIG-MAG KAYNAĞI 2 MIG-MAG KAYNAĞI 3 4

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 1. bölüm GİRİŞ ÇELİK KONSTRÜKSİYON Çelik konstrüksiyon: çok katlı yapılar, betonda geçilemeyecek kadar büyük açıklıklar, Fabrikalarda çok uzun süre hizmet verilecek yapılarda en

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır. ARK TİPLERİ KISA ARK Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür. Burada ark oluşunca

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com 1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER Problem: Endüstride çeşitli çalışma prosesleri kirliliklere sebep olur. Bunlar: Tozlar Dumanlar Yağ buharları Gazlar Sakatlanmalar: İnsan vücudu çeşitli zararlı kirliliklere

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2009 CİLT 4 SAYI 2 (1-6) ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Hv.Müh.Yb.

Detaylı

DENEYİN ADI: KAYNAK DENEYİ

DENEYİN ADI: KAYNAK DENEYİ DENEYİN ADI: KAYNAK DENEYİ Doç. Dr. A. Fatih YETİM 1. DENEYİN AMACI Öğrencilerin lisan eğitimleri süresi içerisinde Makina Bilgisi, Atölye, İmal Usulleri başta olmak üzere değişik derslerde teorisini gördükleri

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

TIG/WIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38

TIG/WIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG/WIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG/WIG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Amerika da yöntemin

Detaylı

MODERN İMALAT YÖNTEMLERİ

MODERN İMALAT YÖNTEMLERİ MODERN İMALAT YÖNTEMLERİ PLAZMA İLE KESİM, PLAZMA TEZGAHLARI Öğr.Gör.Dr. Ömer ERKAN PLAZMA İLE KESME Plazma maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin

Detaylı

ÇELİK YAPI UYGULAMALARINDA KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİ, ÜSTÜNLÜKLERİ VE SAKINCALI YÖNLERİ

ÇELİK YAPI UYGULAMALARINDA KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİ, ÜSTÜNLÜKLERİ VE SAKINCALI YÖNLERİ 1. Giriş ÇELİK YAPI UYGULAMALARINDA KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİ, ÜSTÜNLÜKLERİ VE SAKINCALI YÖNLERİ Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim TAMA (Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4. 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4. 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7 İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7 TUNGSTEN ELEKTRODLARIN HAZIRLANMASI VE SEÇİLMESİ İÇİN İPUÇLARI Hazırlayan:

Detaylı

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI 10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI KONULAR 1. SERİ DEVRE ÖZELLİKLERİ 2. SERİ BAĞLAMA, KİRŞOFUN GERİLİMLER KANUNU 3. PARALEL DEVRE ÖZELLİKLERİ 4. PARALEL BAĞLAMA, KİRŞOF UN AKIMLAR KANUNU

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

SK 1200 Seviye Alarm Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 1200 Seviye Alarm Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 1200 Seviye Alarm Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden TIG KAYNAK YÖNTEMİ TIG KAYNAĞI Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kaynakçı tarafından kullanılması kolaydır. Prensip olarak gaz eritme kaynağını andırır, yalnız torç biraz değişiktir, yanıcı yakıcı

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

SATIŞLARIMIZ KAYNAK MAKİNELERİ

SATIŞLARIMIZ KAYNAK MAKİNELERİ SATIŞLARIMIZ KAYNAK MAKİNELERİ NUR İŞ NURİŞ ELEKTRİK VE KAYNAK MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş. Türkiye ve dünya genelinde 100 den fazla bayisi, 70 in üzerinde servisi bulunan NURİŞ, müşteri memnuniyeti ilkesi

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. aynak. K aynak. nolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ

IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. aynak. K aynak. nolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA aynak K aynak nolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ 1 AYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ 2 AYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ azaltı kaynak yöntemi fikrinin ilk çıktığı yıl: 1920 azaltı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU Amaç Bu rapor, GSI SLVTR tarafından kısmen uzaktan eğitim şeklinde verilen programların nasıl ve ne kapsamda uygulandığını anlatmaktadır. 1. Kapsam Bu rapor aşağıda sıralanan ve içeriği Uluslararası Kaynak

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38

TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG TORCLARININ SINIFLANDIRILMASI 1- KAYNAK AKIM ŞİDDETİNE

Detaylı

VE UYGULAMALARI ELEKTRİK ARK KAYNAK YÖNTEMİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK

VE UYGULAMALARI ELEKTRİK ARK KAYNAK YÖNTEMİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI KAYNAK KAYNAK TEKNİKLERİ TEKNİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 TANIMLAMA: Kaynak için gerekli ısının,

Detaylı

Fabrika İmalat Teknikleri

Fabrika İmalat Teknikleri Fabrika İmalat Teknikleri İmalat Yöntemleri İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi,

Detaylı

05.11.2014. Birleştirme İşlemleri KAYNAK. Sökülebilir Birleştirmeler. Sökülemez Birleştirmeler

05.11.2014. Birleştirme İşlemleri KAYNAK. Sökülebilir Birleştirmeler. Sökülemez Birleştirmeler Birleştirme İşlemleri KAYNAK Sökülebilir Birleştirmeler Sökülemez Birleştirmeler 1 Kaynak: Birbiri ile aynı veya benzer alaşımlı parçaları, malzemeleri veya erime sıcaklıkları birbirine yakın metalleri

Detaylı

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI 7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI Gaz kaynaðýnda ortaya çýkan problemler ve kaynak hatalarý diðer kaynak yöntemlerindekilere oldukça benzer olup konuyla ilgili açýklamalar aþaðýda

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ 1-Plastik deformasyonun (Şekil değiştirmenin) esasları 2-Plastik Şekillendirme Teknikleri -Döverek şekillendirme -Basma ve çekme şartlarında şekillendirme 3-Sac Metal Kalıpçılığı

Detaylı

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU . Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU Su atomizasyonu, yaklaşık 1600 C nin altında ergiyen metallerden elementel ve alaşım tozlarının üretimi için en yaygın kullanılan tekniktir. Su atomizasyonu geometrisi

Detaylı

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak tekniklerinin pek çoğunda birleştirme işlemi, oluşturulan kaynak ısısı sayesinde gerçekleştirilir. Kaynak ısısı, hem birleştirilecek parçaların yüzeylerinin hem de ilave

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7 İmalat Yöntemleri MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7 Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Talaşsız İmalat Talaşlı İmalat Fiziksel-Kimyasal Hammaddeye talaş kaldırmadan bir şekil verilir Döküm Dövme Presleme Haddeleme

Detaylı

Günümüzde çok yaygın bulunan devrelerde lehimleme tek çözüm yolu olmaktadır.

Günümüzde çok yaygın bulunan devrelerde lehimleme tek çözüm yolu olmaktadır. LEHİMLEME Teorik esası sert lehimlemeninkiyle büyük müşterek yanları olan lehimlemenin bu yanlarına işaret etmiştik. Burada lehim ve dekapan türleriyle bunların kullanılma alanlarının ayrıntılarına girmeyip

Detaylı

STARCKE SCHLEIFMITTELWERK

STARCKE SCHLEIFMITTELWERK Korund Kağıt ERSTA SUPER - CUT Ürün No.542 B7 ve 542 C7 Latex içeren B ve C kağıt ile yırtılmaya karşı dayanıklı Dış tabakada toz itici ilave maddeler içeren tam sentetik reçine Kahverengi korund Yarı

Detaylı

GENEL MAKSAT SOLENOİD VANALARI

GENEL MAKSAT SOLENOİD VANALARI SOLENOİD VALF KULLANILDIĞI YERLER GENEL MAKSAT SOLENOİD VANALARI Su, hava, yanıcı olmayan gazlarda ve temiz ve korrozif olmayan akışkanlarda kullanılır.genel maaksat grubu solenoid vanalar olarak anılır.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği-II

İş Sağlığı ve Güvenliği-II İş Sağlığı ve Güvenliği-II Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Kaynak İki malzemenin, ısı veya basınç ya da her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E PD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E PD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E PD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E PD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İMAL USULLERİ

İMAL USULLERİ 20.12.2017 MAK 2952 DERS SUNUMU 12 20.12.2017 Bu sunumun hazırlanmasında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlardan faydalanılmıştır 2 YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK 1 20.12.2017 3 BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNDE İŞLEM

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 10.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 KAYNAKLA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bilindiği gibi bütün kaynaklı birleştirmelerde bir ısıya ihtiyaç vardır ve bu ısı

Detaylı

Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı

Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları Uygulamaları: Şaft ve borusal parçalar Endüstriler: otomotiv, uçak, ziraat makinaları, petrol ve doğal gaz Sınırları: Parçalardan en az biri dönel olmalıdır

Detaylı

CS 5000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI

CS 5000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU CS 5000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI 1. KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GÜVENLİK UYARILARI - Koruyucu ekipmanlarınızı tedarik ediniz. - Çalışma

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

DENEYİN AMACI: Bu deneyde MOS kuvvetlendiricilerden ortak kaynaklı ve ortak akaçlı devreler incelenecektir.

DENEYİN AMACI: Bu deneyde MOS kuvvetlendiricilerden ortak kaynaklı ve ortak akaçlı devreler incelenecektir. DENEY NO: 9 MOSFET Lİ KUVVETLENDİRİCİLER DENEYİN AMACI: Bu deneyde MOS kuvvetlendiricilerden ortak kaynaklı ve ortak akaçlı devreler incelenecektir. DENEY MALZEMELERİ MOSFET: 1x4007 Kondansatör: 3x1 µf,

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 13 ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Kürşat ERGÜR 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Elektron ışın kaynağı, dolgu maddesi

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

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ BASINÇLA KALIPLAMA (Compresssion moulding)ile İŞLEME TEKNİĞİ BASINÇLI KALIPLAMA NEDİR? Granül veya toz haldeki reçine ısıtılmış kalıba konur,basınç uygulanır katılaşması

Detaylı

1070-Al99,7. Kimyasal Kompozisyon (%) Kesme Dayanımı( kaynak yük yönünde) Uluslararası Standartlar. Ek bilgiler. Mekanik Dayanım. Kaynak Pozisyonları

1070-Al99,7. Kimyasal Kompozisyon (%) Kesme Dayanımı( kaynak yük yönünde) Uluslararası Standartlar. Ek bilgiler. Mekanik Dayanım. Kaynak Pozisyonları 17-Al99,7 Kimyasal Kompozisyon (% Si,2 Zn,2 Fe,25 Ti, Cu,4 Be, Mn, tüm alaşımlar toplamı, Cr - Al 99,7, Kesme Dayanımı( kaynak yük yönünde EN ISO 1827 17-Al99,7 Kaynak sonrası eloksal için renk uyumu oldukça

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

Havacılık sanayi gövde Odak noktası delik delme çözümleri

Havacılık sanayi gövde Odak noktası delik delme çözümleri Havacılık sanayi gövde Odak noktası delik delme çözümleri Kompozit Alüminyum Titanyum Paslanmaz çelik Yeni boyutlara ulaşma Havacılık sanayi sürekli ilerleme halinde. Toleranslar daha sıkılaşıyor, işleme

Detaylı

SERTLİK ÖLÇME DENEYLERİ

SERTLİK ÖLÇME DENEYLERİ SERTLİK ÖLÇME DENEYLERİ Sertlik nedir? Sertlik genel anlamda, malzemelerin kesmeye, çizilmeye, aşınmaya veya kendisine batırılmaya çalışılan cisimlere karşı göstermiş oldukları kalıcı şekil değiştirme

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü Fizik 8.02 Ödev # 1 6 Şubat 2002. Kendinize bir iyilik yapın ve derslere hazırlanın! Derste anlatılmadan önce, konuları okumanızı şiddetle öneririz. Derslerden

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

12

12 Islah Çelikleri Bu bölümde ele alınacak alaşımsız ve alaşımlı ıslah çeliklerinin karbon oranı % 0,2 ile % 0,65 arasındadır. Bu çeliklere değişik kimyasal kompozisyon ve ıslah işlemi yardımıyla, kullanım

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI TEMEL EĞİTİM REHBERİ (UYGULAMA 15-22)

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI TEMEL EĞİTİM REHBERİ (UYGULAMA 15-22) ELEKTRİK ARK KAYNAĞI TEMEL EĞİTİM REHBERİ (UYGULAMA 15-22) UYGULAMA 15 TAVAN POZİSYONUNDA T BİRLEŞMESİ KÖŞE KAYNAĞI (KIRMA DENEYİ) GEREKLİ MALZEME: 6 mm KALINLIKTA 2 YUMUŞAK ÇELİK SAC. 3,25 mm ÇAPINDA

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLER Özellikle son yıllarda ülkemizde paslanmaz çelik sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Dr. Azim GÖKÇE

PASLANMAZ ÇELİKLER Özellikle son yıllarda ülkemizde paslanmaz çelik sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Dr. Azim GÖKÇE PASLANMAZ ÇELİKLER Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan paslanmaz çelik, ülkemizde de endüstriyel toplumun her alanında kullanılmaktadır. Türkiye de paslanmaz çelik yassı mamül üretimi yapılmamakta,

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ MIG-MAG / TIG

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ MIG-MAG / TIG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ MIG-MAG / TIG K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi Prof. Dr. Hüseyin UZUN 1 /29 MIG-MAG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ METAL : Alaşımsız ve alaşımlı çelikler, Paslanmaz çelikler, Alüminyum,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

MANGANEZLİ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

MANGANEZLİ ÇELİKLERİN KAYNAĞI MANGANEZLİ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Manganez, Karbondan sonra çeliğin en önemli alaşım elementidir. Alaşımlı çeliklerde, manganezin alt sınırı % 0.8 dir; bu element çeliklerde ostenit alanını genişletir ve miktarı

Detaylı

EKSTRÜZYON KALIPÇILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Taşlama tezgâhı. c. Freze tezgâhı. d. Torna tezgâhı. a. Kalıp boşluklarını işleme

EKSTRÜZYON KALIPÇILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Taşlama tezgâhı. c. Freze tezgâhı. d. Torna tezgâhı. a. Kalıp boşluklarını işleme EKSTRÜZYON KALIPÇILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Yapım resmi ve montaj resmi çiziminde uygulanan işlem basamaklarından birincisi aşağıdakilerden a. Ölçülendirme b. Antet oluşturma c. Çizim tasarımının

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Otomotive Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye-3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ Güven Veren Mavi w w w. v e g a m a k. c o m MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ PLAZMA KESME

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği KAYNAK İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Detaylı

POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in. > Filtresiz poşet > Yan kenar filtreli poşet > Tüm gövde filtreli poşet

POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in. > Filtresiz poşet > Yan kenar filtreli poşet > Tüm gövde filtreli poşet 2016 POŞETLER 079 laboratuvarürünleri POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in % > Özel karışımlı polietilenden 70 mikron kalınlıkta > Kalın fakat esnek yapıları sıvı faz içerisinde katı

Detaylı

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KAYNAK DİKİŞ FORMU ERGİTME KAYNAK TEKNİKLERİ Elektrik Ark Kaynağı (Çok pasolu elektrik ark kaynağı, X kaynak ağzı) Elektrik Ark

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA KORUYUCU

Detaylı

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MAKİNALARISARIM TEKNİKLERİ 3 Dersin Modülleri Alternatör Sarımı Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan Yeterlikler Alternatör sarımını yapmak

Detaylı