KAYNAK Kaynak Yöntemlerinin İki Temel Kategorisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK Kaynak Yöntemlerinin İki Temel Kategorisi"

Transkript

1 KAYNAK Kayna birbirinin aynı veya erime aralıları birbirine yaın ii veya daha fazla metal parçayı ısı, basınç veya her iisi birden ullanara aynı türden bir malzeme atara veya atmadan birleştirmetir. Parçaların birleştirilece ısımları uygulanan ısı ve basınç etisiyle birbirine arışır. Bu etilerin aldırılmasıyla terar atılaşan parçalar malzemeye bağlı olara birleştirilmiş olur.kayna işlemi, demir şeritlerin ısıtılıp, birlite dövülere birleştirildiği esi ılıç yapım şelinden gelişere, bugün metalurji, fizi, imya, eletroni ve uantum meaniğini ilgilendiren bir teni hâline gelmiştir. Bugün ullanılan aynalar, ayna işleminde ısı veya basınç etisinin esas rolü oynamasına bağlı olara basınç ve ergitme aynaları olara ii ana gruba ayrılır. Basınç aynalarında basınç, bağlantının birleştirilmesinde esas eti olara ullanılır. Bu tip ayna işleminde soğu basınç aynağı dışında bağlantıya yardımcı olara ısı etisiyle de tatbi edilir. Ergitme aynalarında parçalar ısı etisiyle birleşece ısımlardan eriyip birbirine arışara birleşir. Bu tip aynata çoğu zaman birleştirilece parçaların malzemesinde mamül bir dolgu metali ayna işlemine yardımcı olara eritilere ayna yerine tatbi edilir. Kayna Yöntemlerinin İi Temel Kategorisi Eritme aynağı birleştirme, birleştirilece ii parçanın, bazen bağlantıya ilave metal eleyere eritilmesiyle gerçeleştirilir 1

2 Örneler: ar aynağı, direnç nota aynağı, osiyanıcı gaz aynağı Katı hal aynağı birleştirmeyi oluşturma için ısı ve/veya basınç ullanılır; anca esas metallerde erime olmaz ve ilave metal ullanılmaz Örneler: dövme (demirci) aynağı, difüzyon aynağı, sürtünme aynağı Ar Kaynağı Metallerin birleştirilmesinin, bir eletrod ile parça arasındai eletri arının ısısı ile oluşturulduğu bir eritme ayna yöntemidir. Arın ürettiği eletri enerjisi, herhangi bir metali eritmeye yeterli sıcalılar oluşturur ~ 5500 C Çoğu ar ayna yöntemlerinde aynalı bağlantının hacmini ve dayanımını arttırma için dolgu (ilave) metal elenir. Bazı temel yöntemler, arla esmede de ullanılmatadır. Eletri Arı Nedir? Eletri arı = bir devredei aralıtan geçen eletri aım deşarjı Aımın atığı bir iyonize gaz demeti (plazma) tarafından sürdürülür. Ar aynağında arı başlatma için, eletrod parça ile temas haline getirilir ve hemen ayrılara ısa bir mesafede tutulur. Ar Kaynağı Eletrod ucunun yaınında bir erimiş metal banyosu oluşturulur. Eletrod bağlantı boyunca ilerleren, erimiş metal endi analında atılaşır. Şeil 1. Bir ar ayna yönteminin temel onfigürasyonu ve eletri devresi

3 Eriyen Eletrodlar Eriyen eletrodların biçimi (Örtülü eletrod olara da bilinen) Kayna çubuları,,5 mm den 45 mm ye adar uzunluta ve 9,5 mm veya daha üçü çaplıdır ve periyodi olara değiştirilmeleri gereir. Kayna telleri, sı sı esintilerden açınma üzere, uzun tel boylarına sahip maaralardan süreli olara beslenebilir. Hem tel hem de çubu formundai eletrod, ar içinde tüetilir ve ilave metal olara aynağa elenir. Erimeyen Eletrodlar Erimeye dirençli Tungsten den yapılır. Kayna sırasında yavaş yavaş tüenir (buharlaşma temel meanizmadır). Ayrıca tel şelindei bir ilave metalin, ayna banyosuna süreli olara beslenmesi gereir. Deapan Kayna sırasında ositlerin ve diğer irlililerin oluşumunu engelleyen veya bunları çözere uzalaştıran bir maddedir. Kayna için oruyucu atmosfer oluşturur. Arı ararlı hale getirir. Sıçramayı azaltır. Örtülü Eletrod Ar Kaynağı Örtülü eletrod ar aynağı, ayna için gereli ısının, örtü aplı tüenen bir eletrod ile iş parçası arasında oluşan ar sayesinde ortaya çıtığı, elle yapılan bir ar ayna yöntemdir. Bu yöntemde doğru (DC) veya alternatif (AC) aım çeşitlerinin her iisi de ullanılabilir. Kayna yapılan bölge bazı durumlarda, oruma gazı olara da bilinen birgaz ile orunara örtülü eletrod ar aynağı yapılır. Eletrodun ucu, ayna banyosu, ar ve iş parçasının aynağa yaın bölgeleri, atmosferin zararlı etilerinden örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan gazlar tarafından orunur. Ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf, ayna banyosundai ergimiş ayna metali için e bir oruma sağlar. İlave metal (dolgu metali), tüenen eletrodun çeirde teli ve bazı eletrodlarda da eletrod örtüsündei metal tozları tarafından sağlanır. Örtülü eletrod ar aynağı sahip olduğu avantajları nedeniyle metallerin birleştirilmesinde en ço ullanılan ayna yöntemidir. 3

4 ar aynağı Şeil. Eletri Avantajları: 1. Örtülü eletrod ar aynağı açı ve apalı alanlarda uygulanabilir.. Eletrod ile ulaşılabilen her notada ve pozisyonda ayna yapma mümündür. 3. Diğer ayna yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda ayna yapma mümündür. 4. Kayna mainesinin güç aynağı uçları uzatılabildiği için uza mesafedei bağlantılarda ayna yapılabilir. 5. Kayna eipmanları hafif ve taşınabilirdir. 6. Pe ço malzemenin imyasal ve meani özellilerini arşılayaca örtülü eletrod türü mevcuttur. Bu nedenle aynalı birleştirmeler de ana malzemenin sahip olduğu özellilere sahip olabilir. Dezavantajları 1. Örtülü eletrod ar aynağının metal yığma hızı ve verimliliği pe ço ar ayna yönteminden düşütür. Eletrodlar belli boylarda esi çubular şelindedir, bu nedenle her eletrod tüendiğinde aynağı durdurma gereir.. Her ayna pasosu sonrasında ayna metali üzerinde oluşan cürufu temizleme gereir. Eletri Direnç Kaynağı Direnç aynağı, metallerin üzerinden geçen aıma arşı gösterdiği dirençle ısı üretmesi esası ile ii veya daha fazla metal yüzey arasında yapılan ayna yöntemidir. Metalden geçen yüse aım ( A.) nedeni ile ayna bölgesinde üçü bir eriyi metal havuzu oluşur. Genelde direnç aynağı yöntemleri verimli ve az irlili yaratan yöntemlerdir, faat uygulamaları sınırlı ve eipmanları olduça pahalıdır. Özlü Telle Ar Kaynağı Çubu eletrodun sınırlamalarının üstesinden gelme için örtülü çubu eletrodla ar aynağının geliştirilmiş halidir. Eletrod, özünde deapan ve diğer atı maddeleri (örn. Deosidanlar ve alaşım elementleri) içeren süreli bir eriyen tüptür İi türü: Kendinden gaz orumalı FCAW Öz, oruyucu gaz içeren bileşenleri de barındırır. İlave gaz orumalı FCAW Dış bir oruyucu gaz uygulanır. 4

5 Şeil 3. Özlü telle ar aynağı. Dışarıdan sağlanan oruyucu gazın varlığı veya yoluğu, ii tür oluşturur: (1) oruyucu gaz bileşenleri sağladığı endinden gaz orumalı, ve () dış oruyucu gazların ullanıldığı ilave gaz orumalı Osi-Asetilen Kaynağı Bu yöntemin en genel ullanım şeli osi-gaz aynağıdır (osi-asetilen aynağı olara da bilinir). En esi ve en ço yönlü ayna yöntemlerinden biridir, faat son yıllarda endüstriyel uygulamalardai popülerliği azalmıştır. Hala yaygın olara, boru ve anal aynağında ve tamir işlerinde ullanılmatadır. Eipmanı ucuz ve basittir, genelde ayna alevi (yalaşı 3100 C) osijenle asetilenin yanması sonucu elde edilir. Alev, eletri arından daha az güçlü olduğundan, ayna soğuması daha yavaş olur ve meydana gelen gerilme ve ayna çarpılmalarının daha az olabilmesine imân tanıyabilir, bu nedenle yüse alaşım çelilerinin aynağının yapılması bu yöntemle daha olaydır. Bu metod, metallerin esilmesinde de ullanılır. Diğer gaz ayna metodları da, hava-asetilen aynağı, osijen-hidrojen aynağı ve basınçlı gaz aynağı gibi, olduça benzerdir, sadece ullanılan gaz tipi değişir. Gaz aynağı, plasti aynağında da ullanılır. Gaz altı Kaynağı Gaz altı aynağı, ayna için gereli ısının, tüenen bir eletrod ile iş parçası arasında oluşan ar sayesinde ortaya çıtığı bir ar ayna yöntemidir. Kayna bölgesine süreli şeilde beslenen (sürülen), masif haldei tel eletrod ergiyere tüendiçe ayna metalini oluşturur. Eletrod, ayna banyosu, ar ve iş parçasının aynağa yaın bölgeleri, atmosferin zararlı etilerinden ayna torcundan gelen gaz veya arışım gazlar tarafından orunur. Gaz, ayna bölgesini tam olara oruyabilmelidir, asi tatirde ço üçü bir hava girişi dahi ayna metalinde hataya neden olur. Başlıca türleri MIG-MAG ve WIG (TIG) gaz 5

6 altı ayna tenileridir. Bu ayna türünde oruyucu gaz olara Argon ve Helyum gibi soy gazlar ullanan MIG ( Metal Inert Gas ) ayna teniği ile oruyucu gaz olara atif bir gaz olan Karbondiosit ullanan MAG ( Metal Active Gas ) tenileri en yoğun olara ullanılır. Diğerlerine göre nispeten daha az ullanılan WIG teniğinin diğerlerinden farı erimeyen Wolfram (Tungsten) eletrod ullanılmasıdır. Şeil 4.Eriyen eletrodla gazaltı ar aynağı (MIG/MAG aynağı) Avantajları 1. Gaz altı aynağı örtülü eletrod ar aynağına göre daha hızlı bir ayna yöntemidir. Çünü; o Tel şelindei ayna eletrodu ayna bölgesine süreli beslendiği için aynaçı örtülü eletrod ar ayna yönteminde olduğu gibi tüenen eletrodu değiştirme için aynağı durdurma zorunda değildir. o Cüruf oluşmadığı için örtülü eletrodlardai gibi her paso sonrası cüruf temizliği işlemi yotur ve ayna metalinde cüruf alıntısı oluşma risi olmadığından, daha aliteli aynalar elde edilir. o Örtülü eletrod ar aynağına göre daha düşü çaplı eletrodlar ullanıldığından, aynı aım aralığında yüse aım yoğunluğuna ve yüse metal yığma hızına sahiptir.. Gaz altı aynağı ile elde edilen ayna metali düşü hidrojen mitarına sahiptir, bu özellile sertleşme özelliğine sahip çelilerde önemlidir. 3. Gaz altı aynağında derin nüfuziyet sağlanabildiği için bazen üçü öşe aynaları yapmaya izin verir ve örtülü eletrod ar aynağına göre daha düzgün bir ö penetrasyonu sağlar. 4. İnce malzemeler çoğunlula TIG ayna yöntemi ile ilave metal ullanara veya ullanmadan birleştirilse de, gaz altı aynağı ince malzemelerin aynağına örtülü eletrod ar aynağından daha iyi sonuç verir. 5. Hem yarı otomati hem de tam otomati ayna sistemlerinde ullanıma ço uygundur. TIG aynağı, ayna için gereli ısının, tüenmeyen bir eletrod (tungsten eletrod) ile iş parçası arasında oluşan ar sayesinde ortaya çıtığı bir ar ayna yöntemidir. 6

7 Eletrod, ayna banyosu, ar ve iş parçasının aynağa yaın bölgeleri, atmosferin zararlı etilerinden ayna torcundan gelen gaz veya arışım gazlar tarafından orunur. Gaz, ayna bölgesini tam olara oruyabilmelidir, asi tatirde ço üçü bir hava girişi dahi ayna metalinde hataya neden olur. Dezavantajları 1. Gaz altı ayna eipmanları, örtülü eletrod ar aynağı eipmanlarına göre daha armaşı, daha pahalı ve taşınması daha zordur.. Gaz altı ayna torcu iş parçasına yaın olması geretiği için örtülü eletrod ar aynağı gibi ulaşılması zor alanlarda ayna yapma olay değildir. 3. Sertleşme özelliği olan çelilerde gaz altı aynağı ile yapılan ayna birleştirmeleri çatlamaya daha eğilimlidir. Çünü örtülü eletrod ar aynağında olduğu gibi ayna metalinin soğuma hızını düşüren bir cüruf tabaası yotur. 4. Gaz altı aynağı, gaz orumasını ayna bölgesinden uzalaştırabilece hava aımlarına arşı e bir oruma geretirir. Bu nedenle, örtülü eletrod ar aynağına göre açı alanlarda ayna yapmaya uygun değildir. Avantajları Şeil 5.TIG aynağı 1. TIG aynağı, süreli bir ayna diişi yapma, aralılarla ayna yapma ve punto aynağı yapma için hem elle, hem de otomati ayna sistemleri ile uygulanabilir.. Eletrod tüenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir ayna metali ullanara ayna yapılır. 3. Her pozisyonda ayna yapılabilir ve özellile ince malzemelerin aynağına ço uygundur. 4. Kö paso aynalarında yüse nüfuziyetli ve gözenesiz aynalar verir. 5. Isı girdisi ayna bölgesine onsantre olduğu için iş parçasında deformasyon düşü olur. 6. Düzgün ayna diişi verir ve ayna diişini temizlemeye gere yotur. 7

8 Dezavantajları 1. TIG aynağının metal yığma hızı diğer ar ayna yöntemlerine göre düşütür.. Kalın esitli malzemelerin aynağında eonomi bir yöntem değildir. Toz altı Kaynağı Toz altı aynağı, ayna için gereli ısının, tüenen eletrod (veya eletrodlar) ile iş parçası arasında oluşan ar (veya arlar) sayesinde ortaya çıtığı bir ar ayna yöntemidir. Ar bölgesi ayna tozu tabaası ile ayna metali ve aynağa yaın ana metal de ergiyen ayna tozu (cüruf) ve ayna diişi tarafından orunur. Toz altı aynağında eletri artan ve ergimiş metal ile ergimiş cüruftan oluşan ayna banyosundan geçer. Ar ısısı eletrodu, ayna tozunu ve ana metali ergitere ayna ağzını dolduran ayna banyosunu oluşturur. Koruyucu görevi yapan ayna tozu ayrıca ayna banyosu ile reasiyona girere ayna metalini deoside eder. Alaşımlı çelileri ayna yaparen ullanılan ayna tozlarında, ayna metalinin imyasal ompozisyonunu dengeleyen alaşım elementleri bulunabilir. Tozaltı aynağı otomati bir ayna yöntemidir. Bazı toz altı ayna uygulamalarında ii veya daha fazla eletrod aynı anda ayna ağzına sürülebilir. Eletrodlar yan yana (twin arc) ayna banyosuna sürülebilir veya ayna banyolarının birbirinden bağımsız atılaşmasını sağlayaca adar uzalıta, ara araya sürülere yüse ayna hızı ve yüse metal yığma hızına ulaşılabilir. Avantajları: 1. Düz ve silindiri parçaların aynağında, her alınlı ve boyuttai boruların aynalarında ve sert dolgu aynalarında ullanılabilen yüse ayna hızına ve yüse metal yığma hızına sahip bir yöntemdir.. Hatasız ve yüse meani dayanımlı ayna diişleri verir. 3. Kayna esnasında sıçrama olmaz ve ar ısınları görünmez bu nedenle ayna operatörü için gereen oruma daha azdır. 4. Diğer yöntemlere göre ayna ağzı açılarını ayna yapma mümündür. 5. Toz altı aynağı apalı ve açı alanlarda uygulanabilir. Dezavantajları: 1. Toz altı ayna tozları havadan nem almaya eğilimlidir, bu da aynata gözeneğe neden olur.. Yüse alitede aynalar elde edebilme için ana metal düz, düzgün olmalı, ana metal yüzeyinde yağ, pas ve diğer irlililer olmamalıdır. 8

9 3. Cüruf ayna diişi üzerinden temizlenmelidir, bu bazı uygulamalarda zor bir işlem olabilir. Ço pasolu aynalarda, ayna diişine cüruf alıntısı olmaması için cüruf her paso sonrası temizlenmelidir. 4. Toz altı aynağı 5 mm'den ince malzemelerde yanma yapabileceği için genellile uygun değildir. 5. Yöntem özel bazı uygulamalar hariç, düz, yatay pozisyondai alın aynaları ve öşe aynaları için uygundur. 6. Her metal ve alaşım için uygulanabilen bir yöntem değildir. Kayna Hataları Çatlalar Boşlular Katı alıntılar Düzgün olmayan şeil veya abul edilemez dış görünüş Yetersiz erime Diğer hatalar Kayna Çatlaları Kayna diişinde veya aynağa bitişi esas metalde, ayrılma türü süresizliler Metalde dayanımı önemli oranda düşüren bir süresizli olduğundan, ciddi hata Büzülme sırasında yüse sınırlama ile birleşi, aynağın gevreliği veya düşü süneliği nedeniyle oluşur Genel olara bu hatanın tamir edilmesi gereir Şeil 6. Kayna çatlalarının değişi şeilleri Boşlular Döümdei hatalara benzer ii hata türü: 1. Gözene ayna metalinin atılaşması sırasında sıışan gazların oluşturduğu üçü boşlular. Atmosferi gazlar, ayna metalindei üürt veya yüzey irlilileri neden olur.. Büzülme boşluları atılaşma sırasındai büzülmenin oluşturduğu boşlular. 9

10 Katı Kalıntılar Katı alıntılar ayna metalinde sıışmış metal dışı malzemeler En yaygın türü, deapan ullanılan ar ayna yöntemlerinde oluşan curuf alıntılarıdır. Katılaşma sırasında, ayna metalinin yüzeyinde yüzme yerine diişin içinde sıışırlar Kalıntıların diğer şeli, normal halde AlO3 yüzey aplamasına sahip alüminyum gibi belirli metallerin aynağında oluşan metal ositlerdir. Yetersiz Erime Erime azlığı olara da bilinen, erimenin bağlantının tüm esitinde oluşmadığı bir ayna diişidir. Şeil 7. Yetersiz erimenin değişi şeilleri Kayna Diişlerinin Denetimi Kayna diişinin taşıma yeterliliği denetlenere saptanabilmetedir. Bu amaçla uygulanabilece yöntemler aşağıda sıralanmatadır. 1) Göz ve büyüteçle muayene (Yüzeysel usurlar gözüebilir) ) Röntgen ( γ ışınları ile) filmi çeilir (İçyapıdai usurlar saptanabilir) 3) Ultrasoni yöntem (Gönderilen ses dalgasının yanısı ölçülür) 10

11 4) Manyeti toz ( Kayna yüzeyinde manyeti alan oluşturulara tozun aldığı biçim incelenmetedir) Kayna Diişleri Çeli yapılarda ergitme aynağı metoduyla üt ayna diişi ve öşe ayna diişi olma üzere ii tür ayna diişi çeilebilir. a) Küt Kayna Diişleri Küt ayna diişlerinde parçalar ucuca getirilere ayna yapılmatadır. Bu tür ayna diişinin oluşturulabilmesi için aynalanaca parçaların enarları mutlaa önceden işlenmelidir. Bu işleme ayna ağzı açma adı verilir. Kayna ağzı şeline göre üt ayna diişleri I, V, Y, X, U gibi özel isimler alırlar. 11

12 Tablo 1. Alın diişi ve ayna ağızları, " a " ayna diiş alınlığını gösterir. Şeil 8. Plaada üt ayna diişi 1

13 Şeil 9. Kayna raterli diiş Şeil 10. Kayna ratersiz diiş b) Köşe Kayna Diişleri: İi çeli elemanın birbirine di veya en az 60 o li açı oluşturaca şeilde yüzeyler arasına çeilen ayna diişi öşe ayna diişi adını almatadır. Yüzeyler arasındai açının 60 0 den az olması halinde söz onusu diişin yü taşımadığı abul edilmetedir. Tablo. Basit öşe diişleri, " a " ayna diiş alınlığını gösterir. Şeil 11. Köşe diişi aynağı 13

14 Şeil 1. Kraterli öşe diişi aynağı Köşe ayna diişleri, etiyen uvvetin yönüne paralel ve di olma durumuna göre yan diiş ve alın diişi olara isimlendirilir. Köşe aynağı diişinin alınlığı (a) olara, ayna enesitinin içine çizildiği düşünülen iizenar üçgenin yüseliği esas alınmatadır. Şeil 13. Köşe diişleri Tablo 3. Kayna emniyet gerilmeleri (gf/cm ) Kayna Diişlerinin Hesabı Kaynalı birleşimler, ayna diişlerindei masimum gerilme (normal gerilme, ayma gerilmesi, asal gerilme vb) değerleri esas alınara tasarlanmatadır. Hesaplar TS3357 ye göre yapılmatadır. Hesapların yapılabilmesi için ayna alınlığı ve ayna boyunun bilinmesi geremetedir. 1) Kayna Diişi Kalınlığı (a): Küt ayna diişleri için; Kayna diişi alınlığı en ince levha alınlığı adar alınır. a = min(t 1,t ) Köşe ayna diişleri için; Minimum ayna diişi alınlığı 3 mm, öprülerde ise 3.5 mm olara alınmatadır. 14

15 3 mm a 0.7t min (yapılarda) 3.5 mm a 0.7t min (öprülerde) Köşe ayna alınlığının belirlenmesinde, diiş içerisine çizilebilece iizenar üçgenin teori ö notasından itibaren çizilen yüseli diate alınmatadır. Kayna teniği açısından seçilece diiş alınlığı aşağıdai oşulu sağlamalıdır. aa tt max (mmmm ) 0.5 3mmmm; 3.5 mmmm Şeil 14. Kayna alınlığı ) Kayna Boyu (l ): Küt ayna diişleri için Çeilen ayna diişlerinin uç ısımlarında belirli uzunluta bir ısmın muavemeti düşü ve alınlığı azdır. Bu zayıf ısımlara rater adı verilir ve rater uzunluğunun ayna alınlığı (a ) adar olduğu abul edilir. Özel önlemler ile rater oluşması önlenebilir. Özel önlem alınmadıça ayna boyundan (b) ii adet rater boyu çıartılara ayna hesap boyu (l) belirlenir. Bu durumda ayna hesap boyu, l = b- x a a l b a t Levha genişliğinden rater boyları çıartılmaması için ayna taşırma levhası ullanılara diiş çeilebilir. 15

16 l = b Burada taşırma levhası olara baır ya da alüminyum gibi malzemeler ullanılabilmetedir. Köşe ayna diişleri için Kayna taşırma levhası a N a l ll = ll = xxxx ve 15xxaa ll 100xxaa Eğer alın diişi de çeilirse ll = xxxx + bb ve 10xxaa ll 100xxaa olur. a b a N Bu tür birleşimlerde rater boylarının çıartılmasına gere yotur. a l l 1 a Aradan aynalı b a N a l Eği aynatai artış payı ihmal edilebilir ll = (ll + ll 1 + xxxx) ll 1 10xxaa, ll 100xxaa 16

17 Köşe ayna diişi ile üt ayna diişinin birlite çalışması Küt diiş Köşe diişi N a l Basınç uvveti uygulanması halinde FF ww = FF ww,ütt + FF ww,öşee Çeme uvveti uygulanması halinde FF ww = 0.5xxFF ww,ütt + FF ww,öşee.3.6. Kayna Diişlerinde Gerilmeler Genel olara ayna diişlerinde yüün ve aynağın pozisyonuna göre ayna diişine paralel ayma gerilmesi ve ayna diişlerine di normal gerilmeler oluşmatadır. σσ = NN (aaaaaa) σσ eeee ττ = TT (aaaaaa) ττ eeee Burada FF ww = (aaaaaa) dir ve normal uvvet atarılıren bütün diişleri, esme uvveti atarılıren yalnız bu uvveti arşılayabilece ayna alanını gösterir Küt Kayna Diişlerinde Gerilmeler a) Normal Kuvvet l a Diişe di yönde çeme gerilmesi oluşur σσ = NN σσ FF,eeee : aynağın ayma emniyet gerilmesi σ,em FF = ll. aa b) Kesme Kuvveti Diişler boyunca ayma gerilmesi oluşur ττ = QQ FF ττ,eeee τ,em : aynağın ayma emniyet gerilmesi 17

18 c) Eğilme Momenti l a 3 a. l σσ = MM = MM.. yy WW II mmmmmm σσ 1 a l eeee W = = xx l 6 W, ayna alınlığı ve uzunluğu esas alınara belirlenen ayna muavemet momentidir. d) Eğilme Momenti + Normal Kuvvet (M+N) σσ = NN FF σσ = MM WW σσ = NN FF + MM WW σσ,eeee Not: Normal ve ayma gerilmelerinin ayrı ayrı emniyet gerilmelerinden üçü olması yeterlidir. Küt aynalarda ıyaslama gerilmesi hesaplanmaz Köşe Kayna Diişlerinde Gerilmeler a) Normal Kuvvet P Diişte normal gerilmesi oluşur σσ = PP FF σσ,eeee b) Kesme Kuvveti P P 18

19 P P ττ // = PP FF ττ,eeee ττ = PP FF ττ,eeee τ // işareti il şele arşılı gelen gerilmelerin diiş boyunca paralel olduğunu gösterir. c) Normal Kuvvet + Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti P y P P y ττ // = PP yy FF e y P x l P x M e x a a σσ NN = PP xx FF σσ MM = MM WW ττ // = PP yy. ss xx II. bb σσ tt = σσ NN + σσ MM σσ vv = (σσ tt ) + ττ // σσ vv,eeee olmalıdır. Normal Kuvvet + Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti 19

20 0

21 a) Köşe Kaynata Kıyaslama Gerilmesi Yapı elemanları aynı zamanda hem normal hem de ayma gerilmeleri etisinde ise bunların bir arada çalışmasının gerçeleyece belirli bir gerilme değerini aşmaması gereir. Kayna diişimin birleşi zorlanması için bir arşılaştırma değeri ullanılır. Bu gerilme gerçe gerilme olmadığından meani anlam taşımamatadır. 3 σ τ 4 3 τ / 1 σ τ σσ vv = σσ + ττ + ττ // σσ vv,eeee arşılaştırma değeri gerçelemesi yalnız öşe aynalarında ve yarım V tipi öşe aynalarda yapılır. Anca bazı sınır değerler aşılmadığında buna gere almaz. Küt aynalarda ıyaslama gerilmesi hesaplanmaz. Normal ve ayma gerilmelerinin ayrı ayrı emniyet gerilmelerinden üçü olması yeterlidir. τ // :Diiş boyuna esenine paralel ayma gerilmesi τ :Diiş boyuna esenine di ayma gerilmesi Not: σ ve τ gerilmelerinin her biri sınır gerilme olan (EY, EIY yülemesi ve St 37 çeliği için σ=750 g/cm ) değerinden üçü ise ıyaslama gerilmesi (σ v ) tahii geremez (TS648). σ v gerçelemesinin geremediği durumlar; a) σ ve τ etisi bulunmayan durumlar b) Başlı ve levha arasındai öşe aynalarında c) Eğilme rijitlili (M,Q,N) bileşimlerinde Q, gövde diişlerince arşılanırsa M, Başlı diişlerince arşılanırsa N, tüm diişlerce arşılanırsa d) Aşağıdai sınır değerler aşılmaz ise σ, ezilme g/cm Fe 37 Fe 5 σσ, ττ + ττ σσ + ττ + ττ

22 TS 3357 de ayna diişleri için alınması gereen emniyet gerilmeleri aşağıdai tabloda verildiği gibidir. Örne 1 (009 Sınav Sorusu): Şeilde verilen çeme çubuğu bağ levhası birleşiminde ayna diişlerinin taşıyabileceği yüü belirleyiniz. Fe37, EY a =3 mm t= 0 mm N a =3 mm N τ = τ N = F. τ = x0.3x15x11 (Tablo 15'ten) = 99 N 150 mm //, em max, em F Örne : 100 mm a =3 mm L N a =3 mm Fe 37, EY için profilde ve aynata gerilme denetimi yapınız. a) Profilde gerilme denetimi L75.7 için F t =10.1 cm ( L profil tablosundan) N 97 σ = = = < = F x10.1 t b) Kaynağın gerilme denetimi τ 4.8 N/cm σem 14 N/cm (Fe37, EY Tablo 1) ( ) F = x 0.3x x1.0 = 13. cm 10 mm 97 = = 7.35 N/cm τ = 11 N/cm 13. //, em

23 Örne 3: l 1 =? t=1 mm a =3 mm L80.8 N a =6 mm l =? a) Kesitin taşıyabileceği masimum çeme uvvetini hesaplayınız. Fe37, EY b) Üstte 3 mm li altta 6 mm li ayna ullanara gereli ayna boylarını hesaplayınız. a) L80.8 profil için F=1.3 cm Nmax = Ft. σ em = x1.3x14 = 344 N b) L80.8 profil için e=.6 cm e N 1 N 3 mm 8-.6 e 6 mm l 1 N= 344 N l Kaynalarda moment oluşmaması için N yüü alt ve üst aynağa orantılı şeilde dağıtılmalıdır. N1+ N = Nmax N1+ N = 344 N max doğrultusuna göre moment alıyoruz 5.74xN1 =.6xN N τ = 98 N N = 46 N 1 N = τ = 11 N/cm l = 14.8 cm 15 cm 1 //1, em 1 x0.3xl1 15a 4.5 cm l = 1 15 cm = uygundur 100a = 30 cm τ l N = τ = 11 N/cm l = 19 cm //, em x0.6xl 15a = 9 cm = 19 cm uygundur 100a = 60 cm 3

24 Örne 4: a =7 mm t=10 mm N=84.85 N 45 o P=10 N Q=84.85 N Şeilde görülen bağ levhası gergi çubuğu ile çeilmetedir. Köşe aynağı diişlerinde gerilme denetimi yapınız. 7 mm 7 mm Q N Not: Ağırlı merezi tam ortada olmasaydı önce ağırlı merezi bulunacatı. ( + )( M 84.85x x5 = Ncm 0 M σ = N N F M M σ = W QS. x τ // = I. b Q F τ,max σ = σ + σ t N M N N σ = = =.4 N/cm F x0.7x5 t ( ) ( ) σ = σ + τ σ v // v, em a. l x0.7x5 W = = = cm 6 6 M M σ = = = N/cm W σ = = 9.98 N/cm t 3 4

25 τ = //.4 N/cm x0.7x5 = σ = = N/cm < σ = 11 N/cm (Tablo 15) uygun v v, em Örne 5: L80.8 P mm t=1 mm 100 mm a =6 mm a) P=60 N lu yüü ayna diişleri atarılabilir mi? b) Bu yüü atarma için aç adet aba cıvata gerelidir? Cıvataları yerleştiriniz. Fe 37, EY. Burada moment yo. Kuvvet ağırlı merezinden geçiyor. Kayna ii yönde de var. a) Q=130 N N N σ = F τ = // Q F 00 mm N=5.17 N τ,max 6 mm 6 mm σ N = N/cm x0.6x0 = Q 130 τ // = = = 5.4 N/cm F x0.6x0 N ( ) ( ) v = + // = + = v, em = ır. σ σ τ N/cm σ 11 N/cm atar b) N=60 N 5

26 L80.8 için d 1 =3 mm t=1 mm. D 5. t 0. =.5 mm D 3 mm Cıvatamız M olsun Çift etili Çift etili mi te etili mi? N m ( ) xπ x. = x11. = N N = t. d. σ = 1.x.x4 = N N = N e min ez, em T 60 n = = = bulon N em em w 1 =45 35 e 1 D=46 50 mm e 3D=69 70 mm e 1 e e e e e 1 Örne 6: (Kesme+Eğilme Momenti etisinde ayna hesabı) 35N IPN00 () L mm IPN00 40 mm 60 mm (1) a =4 mm Fe37 EY, İstenen: (1), () ve (3) notalarında gerilme denetimi T=35 N M=35x4=140 Ncm 6

27 T M (1) () 4 mm x M M QS. σ =. y x Q τ i // = I I. b F g e 60 mm (3) 4 mm y 4 mm 90 mm K.E. x90x4x x4x9 e = = mm = cm x90x4 + 68x4 Not: Basitleştirme için esme uvvetinin gövde aynaları tarafından arşılandığı abul edilir. 4x90 68x4 I = x + 4x90x( ) = mm = cm 4 4 ( ) + 68x4x (1) Notasında gerilme denetimi τ σ 1 = 0, M 140 =. y = x M 1 1 I = < ( ) 5.48 N/cm 11 /cm (Tablo 15,çeme ğilmve e N ede çeme) olduğundan emniyetlidir. () Notasında gerilme denetimi τ = T N/cm F = x4x90 = Yuarıda F yı hesaplaren üsttei aynağın aymaya etisi ço az olduğundan hesaba aymadı. Çünü uvvet üsttei aynağa di olara etiyor. M 140 σ =. y = x = 4.88 N/cm M I ( ) σ = σ + τ = = 6.89N/cm < σ = 11N/cm ıya (Tablo 15, v v, em slama) (3) Notasında gerilme denetimi τ = T N/cm F = x4x90 = 7

28 M 140 σ =. y = x = 8.79 N/cm M 3 3 I ( ) σ = σ + τ = = 10.04N/cm < σ = 11N/cm ıy (Tablo 15, v v, em aslama) Örne 7: Küt+öşe diiş birlite çalışması durumu t=10 mm IPN40 1/IPN40 üt 19 mm s N=70 N l öşe =? öşe I s = mm (gövde alınlığı) a üt = min(8.7;10) 19 Füt = aüt. lüt = 8.7 x( x8.7) = 683.8mm Krater Yüü taşıtabilme için gereli ayna alanı τ T N N 70 = = τ F = = = 4.55cm 11 //, em t F F τ, em τ,em : TS3357, Sayfa 40 Not: Küt ve öşe ayna birlite ullanılırsa Çizelge 15, satır 6 dai değerler ullanılır. F = F + F F = = 17.70cm t şeüt öşe 4 adet öşe ayna olduğundan F öşe = = cm (bir tanesinin alanı) 3mm aöşe = < 0.7 xtmin (10; 13.1 ) = 0.7x10 = 7mm IPN 40 (t) a =4 mm seçildi. Föşe a = x = mm löşe = = = mm l a 0.4 < 100. a = 100x4 = 400mm Not: Füt 1) Kaynata çeme uvveti varsa Ft = şe + Fö alınmatadır. ) Kaynata basınç uvveti varsa Ft = Fşe üt + Fö alınmatadır. 8

29 Örne 8: IPB80 parçası IPN0 Küt+8öşe N=480 N IPB80 a öşe =4mm 10 mm a) 14 tane M4 aba bulonla gerilme denetimi? b) Kaynata gerilme denetimi? a) M4 için F çe =3.17 cm (tablo ) P/ n 480 / N/cm σç = = = σç, em = 11. N/cm ğundan oldu güvenli F 3.17 çe b) F = 8x0.4x1 = 38.4 cm öşe I0 için s=8.1 mm IPB80 için s=10.5 mm ( ) a = min 8.1;10.5 = 8.1 mm üt Füt = aüt xlüt = 0.81x 176 x8.1 = 1.94 cm IPN(h-.c) Krater F t Füt cm = şe + Fö = + = N 480 τ τ τ τ = em = = 10.70, em = 11 N/cm güvenli Ft

30 Örne 9: 95 N t 70.9.e x a t/.a 45 o e 150 mm t=10 mm e x e Kaynalar N+M etisinde. Fe37 EY aynata gerilme denetimi yapınız. L70.9 için e x = e y = e=.05cm t. a a t e =. ex =.( ex ) = x(.05 ) =.116cm M = 95x.116 = 01.0Ncm a 3 mm 0.7t min = 0.7x9 = 6.3 mm buradan a =4 mm seçti M M σ =. y I TS. x T τ // = (Gerçete) I. b F g I 3 0.4x15 = x = 5 cm 1 4 M M σ = y = x = N cm I / yada 0.4x15 W = x = 30cm 6 3 M M 01.0 σ = = = 6.7 N / cm W 30 T 95 τ // = = = 7.9 N / cm F x0.4x15 σ v = = N / cm < 11 N / cm 30

31 Örne 10 (Kesme+Moment): I300 I60 M (a) (b) I300 T Kolon-iriş birleşimi M=5N, T=100 N, Fe37, EY İstenen: a ve b notalarında gerilme denetimi I60 tablodan b=113 mm, s(d)=9.4 mm, t=14.1 mm, r 1 =9.4 mm I300 tablodan d=10.8 mm, t=16. mm Kullanılabilece ayna alınlıları Başlılarda, Gövdede, > 3mm a = < 0.7xtmin = 0.7 x(16.;14.1) = 9.87mm t(i300) t(i60) > 3mm a = < 0.7xtmin = 0.7 x(16.; 9.4 ) = 6.58mm t(i300) d(i60) a a =4 mm seçildi. =4 mm seçildi. (Gövde aynağında I300 ün başlığıyla I60 ın gövdesini birleştiriyoruz) y I60 h=60 mm (a) h-.c=08 mm (b) 4 mm 4 mm x b 1 I60 için b=113 mm 31

32 b 113 d r x = = = 4 mm (a) y σ = M. y I σ a σ b τ a =0 TS. x τ = I. b τ b T F g (b) y a x x x I = x + x + 0.4x11.3x x x + 4.x0.4x 1.41 = cm 1 t (I60) (a) Notasında (T gövde aynaları tarafından taşındığı abul edilirse) M 500 σ a = y = x = N cm < N cm I τ a = 0. a / 11 / (Tablo 1, sütün 6) (b) Notasında M 5000 σ b =. y b = x (0.8/ ) = N / cm I T N / cm τ // b = = = (gövde aynalarının taşıdığı abul edilir) F, gövde x0.4x0.8 4 σ = = N/cm σ = 11 N/cm v v, em 3

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

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

KAYNAK BAĞLANTILARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

KAYNAK BAĞLANTILARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU KAYNAK BAĞLANTILARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Kayna Bağlantıları Kayna, çözülemez bağlantı şeilleri içinde en yaygın ullanım alanına sahip bağlama yöntemidir. Kayna işleminin

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

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

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

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

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

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

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

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

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

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

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

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

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

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

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

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

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü BİRLEŞİM ARAÇLARI SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞİMLER : CIVATALI BİRLEŞİMLER SÖKÜLEMEZ BİRLEŞİMLER : KAYNAK LI BİRLEŞİMLER CIVATALAR (BULONLAR) Cıvata

Detaylı

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme DERS ÜRETİM HATLAR ÜRETİM HATLAR Üretim hatları, malzemenin bir seri işlemden geçere ürün haline dönüştürülmesini sağlayan bir maineler ve/veya iş istasyonları dizisidir. Bir üretim hattı üzerinde te bir

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

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Tungsten Kalıntıları Tungsten elektrot kaynak

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

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Giriş Semboller ve Kısaltmalar Temel Değişkenler Kaynakçının

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

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

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

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

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

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

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

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

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. 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

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Perçin Hesapları Amaçlar

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Perçin Hesapları Amaçlar Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Perçin Hesapları Amaçlar Perçinli/bulonlu birleşimlerin ne olduğunu inceleyeceğiz, Perçinli/bulonlu birleşimleri oluştururken yapılan kontrolleri öğreneceğiz. Perçinli

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

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Hesapları Amaçlar

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Hesapları Amaçlar Amaçlar Perçinli/bulonlu birleşimlerin ne olduğunu inceleyeceğiz, Perçinli/bulonlu birleşimleri oluştururken yapılan kontrolleri öğreneceğiz. Kayma Gerilmesinin Önemli Olduğu Yükleme Durumları En kesitte

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

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

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

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

0, , ,303 7,8057 2, , ,265 7,7504 0, ,305 7,7504 0, ,291 7,7504 1,

0, , ,303 7,8057 2, , ,265 7,7504 0, ,305 7,7504 0, ,291 7,7504 1, olur. Çeşitli malzemelerin E, G ve υ değerleri Cetvel 1.1 de verilmiştir. Malzemelerde ortalama bir değer G = 0,384 E ve υ = 0,3 olara abul edilir. b. Elastili sınırı E : Malzemenin elasti özelliğinin

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

0REN2008 MAKİNA BİLGİSİ ÖRNEK PROBLEMLER KISIM 1

0REN2008 MAKİNA BİLGİSİ ÖRNEK PROBLEMLER KISIM 1 OREN008 MAKİNA BİLGİSİ 1 Karadeniz Teni Üniversitesi Orman Faültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 0REN008 MAKİNA BİLGİSİ ÖRNEK PROBLEMLER KISIM 1 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE VERİM BAĞLAMA ELEMANLARI Yrd.Doç.Dr.

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

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

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME SÖNÜMLEMENİN MODELLENMESİ İçeri 3 Sönümleme yapısı Sönümlemenin modellenmesi Anara Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği Sönümleme Yapısı 4 Küçü ölçeli

Detaylı

TOZALTI KAYNAĞI Tozaltı kaynağı kaynak için gerekli ısının tükenen elektrod iş parçası ark kaynak Ark bölgesi kaynak tozu tabakası kaynak metali

TOZALTI KAYNAĞI Tozaltı kaynağı kaynak için gerekli ısının tükenen elektrod iş parçası ark kaynak Ark bölgesi kaynak tozu tabakası kaynak metali TOZALTI KAYNAĞI Tozaltı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrod (veya elektrodlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir. Ark

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

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Süreksizlik Malzemenin form bütünlüğünü bozucu herhangi bir kusur anlamına

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 2 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

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

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

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

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016 1-11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı - Seviye 3 410 11UY0010-3/B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 11UY0010-3/B2 - Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 11UY0010-3/B3 - Tel Elektrotla Toz Altı

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

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ PLST.04 2015.09.11 2017.02.06/03 1 / 8 Sınav Adı ve Metodu Akreditasyon ve Yetki Durumu Sınav Ücreti t 1-11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) 1 Zorunlu 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve

Detaylı

IML 212 İMAL USULLERİ

IML 212 İMAL USULLERİ IML 212 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Murat Vural vuralmu@itu.edu.tr http://www.akademi.itu.edu.tr/vuralmu KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN ESASLARI Kaynak Teknolojisine Genel Bakış Kaynaklı Bağlantı Kaynak Fiziği Bir Eritme

Detaylı

3. 2 Bulonlu Birleşimler

3. 2 Bulonlu Birleşimler 3. 2 Bulonlu Birleşimler Birleşimin gerçekleştirilmesi az kalifiye işçi Bulonların Kullanılma Alanları: Geçici birleşimler ve yapılar Şantiye birleşim ve ekleri Dinamik karakterli yüklerin aktarılması

Detaylı

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

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş Perçin Çeşitleri Perçinleme işlemi Perçin bağlantı şekilleri Mukavemet hesapları Örnekler Giriş

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

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

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI Eksenel Çekme Etkisi KARAKTERİSTİK EKSENEL ÇEKME KUVVETİ DAYANIMI (P n ) Eksenel çekme etkisindeki elemanların tasarımında

Detaylı

KAYNAK YÖNTEMLERİ EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Kaynak Yöntemlerinin İki Temel Kategorisi. Ark Kaynağı (Arc Welding=AW) Elektrik Arkı Nedir?

KAYNAK YÖNTEMLERİ EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Kaynak Yöntemlerinin İki Temel Kategorisi. Ark Kaynağı (Arc Welding=AW) Elektrik Arkı Nedir? KAYNAK YÖNTEMLERİ EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1. Ark Kaynağı 2. Direnç Kaynağı 3. Oksi-Yanıcı Gaz Kaynağı 4. Diğer Eritme Kaynak Yöntemleri 5. Katı Hal Kaynağı 6.

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

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç:

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç: DENEY 3. HOOKE YASASI Amaç: ) Herhangi bir uvvet altındai yayın nasıl davrandığını araştırma ve bu davranışın Hooe Yasası ile tam olara açılandığını ispatlama. ) Kütle yay sisteminin salınım hareeti için

Detaylı

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ İTÜ Makine Fakültesi tarafından, Uluslar arası standartlara (EN 287-1; AWS; MIL-STD 1595) göre kaynakçı ve sert lehimci sertifikaları verilmektedir. Sertifika verilen

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

BÖLÜM-2 ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

BÖLÜM-2 ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI BÖLÜM-2 ÇELİK YPILRD BİRLEŞİM RÇLRI Çelik yapılarda kullanılan hadde ürünleri için, aşağıdaki sebeplerle birleşimler yapılması gerekmektedir. Bu aşamada bulon (cıvata), kaynak ve perçin olarak isimlendirilen

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

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 1) Görsel Kontrol ( VT) 2) Sıvı Penetrant ( PT) 3) Magnetik Parçacık( MT) 4) Radyografik-Radyoskopik Kontrol( RT) 5) Girdap Akımları(

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

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

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

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

İMALAT YÖNTEMLERİ I Prof.Dr. İrfan AY KAYNAK ELEKTROTLARI. Erimeyen Elektrotlar

İMALAT YÖNTEMLERİ I Prof.Dr. İrfan AY KAYNAK ELEKTROTLARI. Erimeyen Elektrotlar KAYNAK ELEKTROTLARI Erimeyen Elektrotlar Tungsten Elektrotlar Karbon Elektrotlar ELEKTROTLAR Tanım : Kaynaklı birleştirmenin en önemli elemanlarından birisidir. İki parçanın birleştirilmesinde dolgu metali

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

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spetrosopisi Spetrosopi Yöntemler Spetrofotometri (UV-Visible, IR) Kolorimetri Atomi Absorbsiyon Spetrosopisi NMR Spetrosopisi ESR (Eletron Spin Rezonans) Spetrosopisi (Kütle

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

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları MIG/MAG Kaynak Yöntemi MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları Doç.Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi vuralmu@itu.edu.tr Küçük çaplı, sürekli bir dolu tel, tel besleme ünitesi tarafından, torç içinden

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 0,00,00 Yeterlilik Toplam Sınav : 660 UY00-/00

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

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

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET LİSTESİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET LİSTESİ VE BELGELENDİRME ÜCRET LİSTESİ ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI- 11UY0014-3 A1: Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 237.4 TL 11UY0014-3 B1: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)- 400 TL Alüminyum (131) 11UY0014-3

Detaylı

KAYNAK METALURJİSİ. Prof.Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU. İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

KAYNAK METALURJİSİ. Prof.Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU. İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü KAYNAK METALURJİSİ Prof.Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK Malzemenin sınırlandırılmış bölgesini ısı veya basınç altında, yada her ikisini

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) :550 TL UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Dersin Konusu: KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dersin Amacı: Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden

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