TERMAL ANALİZ İLE DÖKÜM SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ. Arda ÇETİN, Tolga TOKMAKCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERMAL ANALİZ İLE DÖKÜM SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ. Arda ÇETİN, Tolga TOKMAKCİ"

Transkript

1 TERMAL ANALİZ İLE DÖKÜM SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ Arda ÇETİN, Tolga TOKMAKCİ Heraeus Electro-Nite A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi, Dağıstan Caddesi, No: 15, Sincan, Ankara ÖZET Termal analiz, dökümcülere ocak başında kalite kontrolü imkânı sunan hızlı ve güvenilir bir araç olması sayesinde uzun süredir dökümhanelerde kullanılmaktadır. Katılaşma sırasında elde edilen soğuma eğrisinin analizi, sadece dönüşüm sıcaklıkları hakkında değil, katılaşma aralığı, aşırı soğuma miktarı ve alaşımın kompozisyonu yanında, parçanın yapısal ve mekanik özellikleri hakkında da ocak başında bilgi edinme imkanı sunar Bu makale, dökümhanelerde en yaygın kullanılan termal analiz yöntemi olması nedeniyle soğuma eğrisi analizi üzerine ve gri dökme demir katılaşması üzerine odaklanmıştır. Gri dökme demirin termal analizinde kullanılan temel kavramların aktarılması ve bir durum çalışması üzerinden termal analizin pratik faydalarının sunumu, bu makalenin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Anahtar sözcükler: Termal analiz, soğuma eğrisi, dökme demir, aşırı soğuma, aşılama ABSTRACT Thermal analysis enables direct control of melt quality on the foundry floor in a fast and reliable manner, and has been used by the foundrymen over a few decades. The cooling curve of a solidifying alloy can provide information about the phase transformation temperatures, total duration of solidification, amount of undercooling and melt composition, as well as the mechanical and structural properties of the ascast alloy. This manuscript focuses on the application of cooling curve analysis, a widely used thermal analysis method on the foundry floor, to grey cast iron solidification, and presents some of the basic concepts related to the thermal analysis and solification of grey cast iron. Keywords: Thermal analysis, cooling curve, cast iron, undercooling, inoculation 1

2 1. GİRİŞ Döküm süreçleriyle üretilen parçalarda mikroyapı kontolü, parçanın istenilen özelliklere sahip olmasını sağlayabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Katılaşma sırasında mikroyapı oluşumu birçok farklı süreç tarafından kontrol edilmesi nedeniyle, oldukça karmaşık bir doğaya sahiptir. Örnek olarak parça ve kalıp arasındaki ısı transferi, sıvı içindeki sıcaklık eğimi (gradyanı) katı fazın çekirdeklenme ve büyüme süreçlerinin hızı ya da kompozisyondaki dalgalanmalar gibi birçok etken, katılaşma sonrasında ortaya çıkan mikroyapı özelliklerini, dolayısıyla da döküm parçanın özelliklerini önemli derecede etkilemektedir [1]. Döküm parçaların kalitesini ocak başında kontrol etme imkanı sunan, güvenilir bir araç olması nedeniyle termal analiz yöntemi, dökümhanelerde uzun bir süredir kullanılmaktadır [2, 3]. Döküm sırasında, içinde bir termokupl bulunan ufak bir kap içine alınan bir numunenin soğuma eğrisinden alınan veri sayesinde, alaşımın sıvılaşma (likidus), ötektik başlangıç ve katılaşma sonu sıcaklıkları tayin edilebilmekte, ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak ele alınacak olan karbon eşdeğeri ve doygunluk derecesi kavramları sayesinde, dökülen parçanın kompozisyonu hassas bir şekilde kontrol edilebilmekte [3], aynı zamanda dökülen parçanın mikroyapısı ve bazı yapısal özellikleri hakkında da bilgi edinilebilmektedir [4]. Termal analiz, en genel şekliyle, sıcaklığa bağlı olarak malzemelerin özelliklerinde meydana gelen değişimleri inceleyen, malzeme biliminin bir branşı olarak tanımlanmaktadır [5]. Farklı termal analiz yöntemlerinde, sıcaklıktaki değişimlere bağlı olarak birçok farklı özelliğin takibi yapılabilir. Örnek olarak enerji değişimlerinin takip edildiği yöntemler (DTA, DSC ve soğuma eğrisi analizi gibi), boyutsal özelliklerin takip edildiği yöntemler (dilatometri gibi), ya da ağırlık değişimlerinin takip edildiği yöntemler (TGA gibi) gösterilebilir [5]. Bu makale, döküm sanayisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olması nedeniyle soğuma eğrisi analizi ve bu yöntemin sağladığı pratik avantajlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Yine dökümhanelerde yaygın olarak dökülen bir malzeme olması nedeniyle, bu makalenin yazarları yalnızca gri dökme demirlerin termal analizi üzerine bir değerlendirme sunmayı tercih etmişlerdir. 2. SOĞUMA EĞRİSİ ANALİZİNE GİRİŞ Soğuma eğrilerini temel alarak uygulanan termal analiz yönteminde, dökülen metal ya da alaşımın soğuma eğrisinin biçimsel özelliklerine bakarak, döküm parçanın mikroyapısı ve yapısal özellikleri hakkında bilgi edinilebilir. Basit bir örnek üzerinde açıklayabilmek amacıyla, ötektik kompozisyondan (%4.3 C) daha düşük miktarda karbon içeren, ötektik altı bir dökme demirin katılaşma sırasında sıcaklığını takip ederek soğuma eğrisini elde ettiğimizi düşünelim. Böyle bir alaşım Çizelge 1 üzerinde solda, C 0 kompozisyonuna sahip olarak gösteriliyor. Şeklin sağ tarafında ise, bu alaşımın katılaşma sırasında takip ettiği soğuma eğrisi temsili olarak veriliyor. C 0 kompozisyonuna sahip bu alaşımın denge faz diyagramı üzerindeki faz dönüşüm sıcaklıklarına dikkat edildiğinde, sağ tarafta gösterilen soğuma eğrisindeki büküm noktalarına denk geldiğini görülebilir. (Aslında soğuma eğrisi üzerindeki 2

3 büküm noktaları, denge dönüşüm sıcaklıklarının bir miktar altındaki sıcaklıklara denk geliyor. Aşırı soğuma adı verilen bu etki, ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.) Çizelge 1. Demir-karbon denge faz diyagramı ve C 0 kompozisyona sahip bir dökme demirin temsili soğuma eğrisi. Sıcaklığın sıvılaşma (T L ) eğrisinin altına düşmesiyle, şekilde gösterilen denge faz diyagramı uyarınca, sıvı içerisinde ilk olarak östenit kristallerinin çekirdeklenmesiyle katılaşma başlar. Oluşan bu östenit kristalleri, tek fazlı olmaları nedeniyle dendrit yapısı sergileyerek büyürler. Östenit dendritleri sıvı içerisinde birçok noktada çekirdeklenebilirler. Büyüme süreçleri sırasında, sıvı içindeki taşınım hareketine bağlı olarak konum değiştirip, diğer dendritlerle iç içe geçerek yapıda dendritik bir östenit ağının ortaya çıkmasına sağlarlar. Katılaşmanın bu aşamasında, dendritler arasındaki bölgelerde hala sıvı faz bulunmaktadır. Östenit dendritlerinin oluşmaya başladığı bu sıcaklık (sıvılaşma sıcaklığı ya da likidüs, T L ), soğuma eğrisi üzerindeki ilk büküm noktasına bakılarak tespit edilebilir (Çizelge 1). Sıcaklığın ötektik çizginin altına düşmesinin ardından, dendritler arasındaki sıvı içinde ötektik yapı çekirdeklenip büyümeye başlar. Ötektik reaksiyona denk gelen bu sıcaklık değerinde, soğuma eğrisi üzerinde uzun bir düzlük gözlemlenir. Bu düzlüğün oluşma nedeni, yani bir süre boyunca sıcaklığın az çok sabit bir değerde kalıyor olmasının nedeni, ötektik reaksiyon nedeniyle salınan katılaşma ısısıdır. Dendritler arasında kalan sıvının bu ötektik reaksiyon sonucunda tamamen katılaşmasıyla, katılaşma süreci tamamlanır ve sıcaklık tekrar düşmeye başlar. Soğuma eğrileri her ne kadar ilk bakışta sadece dönüşüm sıcaklıklarına dair bilgi sağlayabilirmiş gibi görünse de, bu alanda uzun bir süredir yapılan araştırmalar soğuma eğrilerinin dökme demirlerin kompozisyonu, mikroyapıları ve hatta mekanik özellikleri hakkında da bilgi sağlayabildiğini göstermektedir [4]. Örnek olarak, Çizelge 1 de verilen denge faz diyagramında, dökme demirlerde gözlemlenen iki ayrı sistemin dönüşüm eğrileri görülebilir: Çizelge üzerindeki kesik çizgiler, kararlı sistem olarak da anlandırılan demir-grafit sistemini, düz çizgiler ise yarı-kararlı sistem olarak 3

4 da adlandırılan demir-sementit (Fe-Fe 3 C) sistemini temsil etmektedir [6]. Bu iki sistemin denge ötektik dönüşüm sıcaklıkları arasında 7 C lik bir fark olduğu görülmektedir. Soğuma hızının nispeten yavaş ve ötektik çekirdeklenme sürecinin verimli olduğu durumlarda, grafit ayrışması sayesinde gri dökme demir adı verilen kararlı sistem oluşurken, nispeten hızlı soğuma koşullarında ya da çekirdek sayısının az olduğu durumlarda, sıcaklığın 7 C düşük sıcaklıktaki yarı-kararlı denge sıcaklığının altına düşmesi sonucunda beyaz katılaşma gözlemlenmektedir. Dökme demirlerde görülen ve soğuma eğrisi üzerinde de gözlemlenebilen aşırı soğuma miktarı ( T), bu nedenle, ortaya çıkacak olan mikroyapı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 3. DÖNÜŞÜM SICAKLIKLARININ SOĞUMA EĞRİSİNİN TÜREVİ İLE TAYİNİ Aşırı soğuma miktarı ve mikroyapı arasındaki ilişkinin ayrıntılarına girmeden önce, ilk olarak soğuma eğrileri üzerindeki dönüşüm sıcaklıklarının belirlenmesi ve kompozisyon kontrolü konuları üzerinde duralım. Soğuma eğrileri üzerinde her ne kadar bazı büküm noktaları gözlemliyor olsak da, bu bükülmeler her zaman tek bir sıcaklık değerine denk gelecek kadar keskin bir şekilde değil, çoğu zaman yavaş bir geçiş şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla bir soğuma eğrisine çıplak gözle bakıp, bir faz dönüşümünün hangi sıcaklıkta başladığını ve tamamlandığını kesin bir şekilde söyleyebilmek çoğu durumda mümkün olmaz. Bu nedenle, soğuma eğrisi üzerindeki faz dönüşümü sıcaklıklarını kesin bir şekilde tayin edebilmek amacıyla, soğuma eğrisinin birinci türevine dayalı, matematiksel bir yaklaşım kullanılır [2, 7-9]. Çizelge 2. Soğuma eğrisi (mavi) ve soğuma eğrisinin birinci türevi (kırmızı). 4

5 Örnek olarak Çizelge 2 üzerinde bir soğuma eğrisi, eğrinin birinci türeviyle birlikte verilmiş ve soğuma eğrisi üzerinde çıplak gözle görünür olmayan birçok noktanın, eğrinin birinci türevi vasıtasıyla kesin bir şekilde nasıl belirlendiği gösterilmiştir. Bu yaklaşımın ardındaki temel düşünce şu şekilde açıklanabilir: Bir eğrinin türevini alarak elde edilen türev eğrisi, orjinal eğrinin eğimindeki değişimleri temsil eder. Daha yalın bir ifadeyle, Çizelge 2 üzerinde gösterilen türev eğrisi, soğuma eğrisinin farklı zaman dilimlerindeki eğimini vermektedir. Eğer, varsayımsal bir durum olarak, alaşımın herhangi bir faz dönüşümü geçirmeden soğuduğu düşünülürse, bu durumda eğri üzerinde keskin büküm noktaları gözlemlenmez. Yani böyle bir durumda, yüksek bir sıcaklık değerinden düşük sıcaklığa doğru asimptotik bir şekilde azalan bir eğri elde edilmesi gerekir. Bu tariften de anlaşılabileceği üzere, eğri üzerindeki büküm noktaları faz dönüşümleri nedeniyle ortaya çıktığı için, bu dönüşümlerin başladığı noktalar eğrinin eğimindeki değişimlere bakılarak net bir şekilde tespit edilebilir. Örnek olarak Çizelge 2 üzerinde sıvılaşma (likidus) sıcaklığına denk gelen büküm noktası (Çizelge üzerinde: 1) her ne kadar çıplak gözle de az çok tayin edilebilir olsa da, ötektik dönüşümün başladığı noktanın (Çizelge üzerinde: 2) çıplak gözle kesin bir şekilde tayin edilebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle, eğrinin birinci türevini alındığında, eğri üzerinde görülmesi zor olan bu dönüşüm noktaları da net bir şekilde tespit edilebilir hale getirilmiş olur. 4. TERMAL ANALİZ İLE KOMPOZİSYON KONTROLÜ 4.1. Sıvılaşma Karbon Eşdeğeri (CEL) Soğuma eğrisi üzerindeki dönüşüm noktalarını önceki bölümlerde anlatılan yöntemler aracılığıyla tespit ettikten sonra, soğuma eğrisi üzerindeki kritik sıcaklıklardan yola çıkarak, dökme demirlerin kompozisyonu hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Bu amaçla temel olarak sıvılaşma karbon eşdeğeri (carbon equivelent liquidus, CEL) adı verilen bir kavramdan faydalanılır. Sadece demir ve karbon ihtiva eden bir dökme demirin kompozisyonu ve sıvılaşma sıcaklığı arasında net bir ilişki olması gerektiği Çizelge 1 de gösterilen demir-karbon faz diyagramı üzerinde görülebilir. Alaşımın içerdiği karbon miktarına bağlı olarak sıvılaşma sıcaklığının değişiyor olması nedeniye, ölçülen sıvılaşma sıcaklığından yola çıkarak alaşımın içerdiği karbon miktarı kesin bir şekilde tayin edilebilir. Fakat dökme demirin, başta silisyum ve fosfor olmak üzere farklı alaşım elementleri de içerdiği gerçek döküm uygulamalarında, sadece demir-karbon denge faz diyagramı üzerinden böyle bir değerlendirme yapılamaz. Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için, mutlaka kompozisyonu önemli derecede etkileyen diğer alaşım elementlerinin de dikkat alınması gerekir. Sıvılaşma karbon eşdeğeri, ya da CEL, bu tür durumlarda kullanılmak üzere, yani kompozisyon ve sıvılaşma sıcaklığı (T L ) arasındaki ilişkiyi matematiksel bir çerçeveye oturtmak amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır. Yapılan araştırmalar sonucunda [10] dökme demirlerin sıvılaşma sıcaklığı ve sıvılaşma karbon eşdeğeri (CEL) arasında Denklem 1 de verilen şekilde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. CEL in ifadesi ise, Denklem 2 de verilmiştir. 5

6 [1] [2] Çeşitli kompozisyonlara sahip dökme demirlerin sıvılaşma karbon eşdeğeri ve sıvılaşma sıcaklığı verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda elde edilen bu denklemin ±0.047 kadar düşük bir standart sapma değerine sahip olması ve ilişki katsayısının da r = olması, bu denklemin sağladığı sonuçların güvenirliğini teyit etmektedir. Fakat dikkat edilmelidir ki, farklı kompozisyondaki dökme demirler aynı CEL değerlerine sahip olabilirler. Dolayısıyla CEL, kompozisyonun tek göstergesi olarak değerlendirilmemelidir. Dökme demirlerde görülen kararlı (gri) ve yarı-kararlı (beyaz) sistemlerin ötektik dönüşüm sırasında ortaya çıkması, ve katılaşmanın ilk kısmında ortaya çıkan östenit dendritleri üzerinde, dolayısıyla sıvılaşma sıcaklığı üzerinde bir etki yaratmaması nedeniyle, bu eşitlik hem gri, hem de beyaz dökme demirler için kullanılabilir Karbon Eşdeğeri (CEV) Bu noktada, sıvılaşma karbon eşdeğeri (CEL) ile sıklıkla karıştırılan bir başka kavram olan karbon eşdeğeri (carbon equivalent value, CEV) üzerinde de kısaca durulması faydalı olabilir. Sıvılaşma sıcaklığı (T L ) ve kompozisyonu ilişkilendirmek için kullanılan sıvılaşma karbon eşdeğerinden farklı olarak karbon eşdeğeri, dökme demirlerin kompozisyonunu değerlendirmek için kullanılan bir başka kavramdır [11]. Karbon eşdeğeri, bir dökme demirin kompozisyonunun ötektik kompozisyondan ne kadar farklı olduğunu ifade eder. Dökümhane koşullarında üretilen dökme demirlerin sadece demir ve karbon elementlerini değil, silisyum ve fosfor gibi farklı alaşım elementlerini de içermesi nedeniyle, bu alaşımların kompozisyonunu değerlendirirken sadece Fe-C denge faz diyagramından faydalanılamaz. Bu durumlarda, silisyum ve fosfor elementlerinin dökme demirin kompozisyonunu ne şekilde etkilediğini belirtmek için karbon eşdeğeri (CEV) kavramı kullanılır. Karbon eşdeğerinin ifadesi Denklem 3 de verilmiştir. Bu kavram uyarınca bir dökme demirin ötektik kompozisyona sahip olabilmesi için, karbon eşdeğerinin 4,3 e eşit olması gerekmektedir. [3] Karbon eşdeğeri ötekik kompozisyondan (%4,3) düşük olan dökme demirler ötektik altı, ötektik kompozisyonun üzerinde olan dökme demirler ise ötektik üstü olarak sınıflandırılır Doygunluk Derecesi (Sc) Karbon eşdeğeriyle benzer bir değerlendirme imkanı sunan bir diğer kavram da doygunluk derecesidir (saturation degree, Sc). Daha ziyade Alman dökümcüler tarafından tercih edilen bu kavram ile kompozisyonu değerlendirirken, dökme demirin içerdiği karbon miktarı, ötektik kompozisyona sahip bir dökme demirin içerdiği karbon miktarına oranlanır (Denklem 4): 6

7 [4] Bu eşitlik uyarınca, ötektik kompozisyona sahip bir dökme demirin doygunluk derecesinin Sc = 1 olması gerekmektedir. Doygunluk derecesi 1 den düşük olan dökme demirler ötektik altı, 1 den yüksek olan dökme demirler ise ötektik üstü olarak sınıflandırılır Sıvılaşma Karbon Eşdeğerinin Sınırları Sıvılaşma karbon eşdeğeri (CEL) her ne kadar sıvılaşma sıcaklığı ve kompozisyon arasında başarılı bir ilişki kuruyor olsa da, bu kavram karbon eşdeğeri (CEV) gibi bütün dökme demirler için kullanılamaz. Bunun nedeni, sıvılaşma sıcaklığının (T L ) bütün dökme demirlerde net bir şekilde gözlemlenmiyor olmasıdır. Ötektik altı bir dökme demirin karbon eşdeğeri ötektik kompozisyona yaklaştıkça, sıvılaşma sıcaklığı da ötektik dönüşüm sıcaklığına yaklaşır. Ötektik kompozisyona sahip bir dökme demirde ise katılaşma sadece ötektik tanelerin çekirdeklenmesi ile gerçekleştiği için, yapısında östenit dendritleri gözlenmez; soğuma eğrisi üzerinde de sıvılaşma sıcaklığına denk gelen bir bükülme gerçekleşmez. Ötektik üstü kompozisyona sahip dökme demirlerde ise katılaşmanın grafit ayrışması ile başlaması nedeniyle, ötektik altı kompozisyona sahip dökme demirlerin soğuma eğrilerinde görüldüğü şekilde bir sıvılaşma sıcaklığı bükülmesi gözlenmez: Bunun nedeni, bu ayrışma sırasında salınan katılaşma ısısının soğuma eğrisi üzerinde bir bükülme yaratacak kadar etkili olmamasıdır. Dolayısıyla, bu ifadelerden de anlaşılabileceği üzere, sıvılaşma karbon eşdeğeri yalnızca karbon eşdeğeri %4,3 den düşük olan ötektik altı dökme demirler için kullanılabilir. Dökme demirin kompozisyonu ötektik kompozisyona çok yakın olduğu durumlarda, soğuma eğrisi üzerinde sıvılaşma sıcaklığına denk gelen bükülme, ötektik dönüşüm sıcaklığında ortaya çıkan düzlük ile çakışarak, sıvılaşma sıcaklığının tayinini zor bir hale getirebilir. Bu tür durumlarda da sağlıklı veri alabilmek amacıyla, güçlü bir karbür oluşturucu element olan telleryum kullanılarak gri dökme demirin, beyaz dökme demir olarak katılaşması sağlanır. Telleryumun sağladığı etki Çizelge 3 üzerinde görselleştirilmiştir. Bu Çizelge üzerinde (a) demir-karbon denge faz diyagramı; ve (b) ötektik noktanın detayı büyük ölçekte gösterilmektedir. Çizelge üzerinde de görüldüğü gibi, dökme demire telleryum katkısı yapılarak beyaz dökme demir olarak katılaştırıldığında, ötektik noktanın E g noktasından E b noktasına kayması sağlanır. Bunun sonucu olarak C 0 kompozisyonuna sahip bir dökme demirde, sıvılaşma sıcaklığı ile ötektik dönüşüm sıcaklığındaki düzlüklerin çakışması engellenerek, sıvılaşma karbon eşdeğeri (CEL) ölçümü yapılması sağlanabilir. 7

8 Çizelge 3. (a) Demir-karbon denge faz diyagramı; (b) Ötektik noktanın yakından gösterimi: telleryum katkısı sayesinde katılaşma aralığı genişletilerek, ötektik kompozisyona yakın dökme demirlerde de CEL tayini mümkün olabilmektedir. 5. AŞIRI SOĞUMA (ΔT) 5.1. Aşırı Soğumanın Tanımı ve Nedeni Katılaşma sürecinde gerçekleşen bir faz dönüşümünün, denge faz diyagramı üzerinde gösterilen denge dönüşüm sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta gerçekleşmesi durumuna aşırı soğuma (ΔT) adı verilir [12]. İster birincil östenit dendritleri olsun, ister ötektik dönüşüm sırasında ortaya çıkan taneler olsun, tüm katılaşma süreçleri, katılaşan fazın çekirdeklenmesi ve ardından büyümesi ile gerçekleşir. Diğer bir deyişle, soğuyan bir sıvı metal ya da alaşımın katılaşmaya başlayabilmesi için, denge dönüşüm sıcaklığına gelindiğinde sıvı içinde yeterli seviyede çekirdeğin oluşmuş olması gerekir. Katılaşmanın kendiliğinden bu şekilde, yani denge koşullarına yakın bir işleyişle gerçekleşebilmesi için, sıvı alaşımın çok yavaş bir şekilde soğutulması gerekir. Fakat, katılaşmanın bu şekilde gerçekleşmesini mümkün kılacak kadar yavaş soğuma koşullarının dökümhane ortamında sağlanması kolay bir durum değildir. Bu nedenle, sıvı alaşımlar denge dönüşüm sıcaklıklarının altına soğuyarak, yani aşırı soğuma yaparak, katılaşmanın başlamasını mümkün kılacak çekirdek sayısını arttırma yoluna giderler. Aşırı soğuma, dökme demirlerin mikroyapıları, dolayısıyla da mekanik özellikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Aynı kompozisyona sahip iki dökme demir bile, katılaşma sırasında ortaya çıkan aşırı soğuma miktarına bağlı olarak ötektik hücre sayısı, grafit tipi gibi mikroyapı özellikleri yanında çekme dayanımı ve sertlik gibi mekanik özellikler açısından önemli farklar sergileyebilirler. Bu nedenle katılaşma sırasında ΔT nin takip edilmesi, süreç kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır Aşılama Bir dökme demirin istenilen mikroyapı özelliklerini, dolayısıyla da mekanik özellikleri sergileyebilmesi için, yalnızca kompozisyonunun doğru bir şekilde ayarlanması yeterli değildir: Katılaşma sürecinin istenilen mikroyapıyı ortaya çıkarabilmesini sağlamak için, katı fazın ilk olarak oluşmaya başladığı çekirdeklerin 8

9 de yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Dökme demirlerde grafit ayrışması her ne kadar karbon eşdeğeri, özellikle de alaşımın içerdiği silisyum miktarına bağlı bir süreç olsa da, dökülen parçanın ince kesitlerinde ya da köşelerinde soğuma hızının yüksek olması nedeniyle, bu kısımlarda grafit ayrışması mümkün olmayabilir ve kırılgan bir doğaya sahip olan beyaz dökme demir görülebilir. Aynı zamanda, aşırı soğuma miktarına bağlı olarak gri dökme demirin yapısında istenmeyen aşırı soğumuş grafit de (D tipi) ortaya çıkabilir. Bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla, dökme demirlerin döküm öncesinde aşılanması gerekmektedir. Aşılama işleminde, sıvı haldeki alaşıma toz kıvamında, ötektik tanelerin üzerinde daha rahat çekirdeklenebilecekleri ufak partiküller eklenir. Bu ufak partiküllerin üzerinde çekirdeklenen ötektik taneler sayeside grafit ayrışması kolaylıkla gerçekleşebilir ve dökme demirin fazla miktarda aşırı soğuma yapmasına gerek kalmaz [13, 14]. Ötektik katılaşma sırasında ortaya çıkan aşırı soğumanın miktarı, denge faz diyagramı üzerinde görülen denge dönüşüm sıcaklığı, yani 1150 C referans alınarak değerlendirilir. Diğer bir deyişle, aşırı soğuma miktarı, yani ΔT, ötektik katılaşma sırasında soğuma eğrisi üzerinde görülen en düşük sıcaklık (TE MIN ) ve 1150 C arasındaki farka eşittir. Çizelge 4. (a) Dökme demirin aşılamadan önce; ve (b) aşılama sonrasındaki soğuma eğrileri. Aşılama sonrasında aşırı soğumanın (ΔT) nasıl azaldığına dikkat ediniz. Aşılama işleminin etkisini değerlendirmek için, aşırı soğuma parametresi (quotient of undercooling, QU) adı verilen bir kavramdan faydalanılır. Bu parametre, aşılama öncesinde dökme demirin yaptığı aşırı soğuma miktarıyla, aşılama sonrasındaki aşırı soğuma miktarını oranlayarak elde edilir. Örnek olarak Çizelge 4 üzerinde (a) aşılamadan önce, ve (b) aşılamadan sonra aynı kompozisyona sahip bir dökme demirin soğuma eğrileri gösterilmektedir. Çizelge üzerinde de gösterildiği gibi, aşılama yapıldıktan sonra ΔT ile gösterilen aşırı soğuma miktarında bir azalma gerçekleşir. Bu durumlarda, QU üzerinden aşılamanın ne ölçüde etkili olduğu şu şekilde değerlendirilebilir: 9

10 QU < 1.25: Aşılamanın etkisiz olduğunu ifade eder. Aşı miktarının yetersiz olduğu ya da yanlış aşılayıcı kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir < QU < 1.50: Aşılamanın mükemmele yakın, fakat yine de yüksek soğuma hızına sahip ince kesitler için yetersiz olabileceğini belirtir < QU < 2.50: Aşılamanın optimum düzeyde olduğunu ifade eder < QU < 4.00: Aşılamanın gereğinden fazla olduğunu belirtir ΔT Ölçümü ile Elde Edilebilen Bilgiler Soğuma eğrilerinin sağladığı bilgiler, malzemenin yapısal ve mekanik özelliklerinin tahmini için birçok ipucu içerir. Basit bir örnek olarak, soğuma eğrisi üzerinde gözlenen sıvılaşma sıcaklığı (T L ) ve minimum ötektik sıcaklık (TE MIN ) arasındaki fark, dökme demirlerin çekme dayancı hakkında fikir verebilir. Genel bir kural olarak, bu iki sıcaklık değeri arasındaki fark arttıkça, yapıdaki östenit dendrit miktarının artması ve dendritlerin daha iç içe geçmiş bir ağ yapısı ortaya çıkarması nedeniyle, çekme dayancında bir iyileşme gözlenir. Dökme demirin çekme dayancında bir artış gerçekleşmesi, sertliğinin de artacağı anlamına gelmez. Benzer çekme dayancına sahip dökme demirlerin sertlik değerleri arasında farklar gözlemlenebilir. Benzer çekme dayancına sahip iki dökme demir arasında daha yüksek sertliğe sahip olan dökme demirin işlenebilirliği düşük olacaktır. Genel bir kural olarak, sabit kompozisyona sahip bir dökme demirde aşırı soğuma miktarı azaldıkça çekme dayanımın arttığı, fakat sertliğin azaldığı gözlenir. Aşırı soğuma miktarı arttığında ise çekme dayanımı azalırken, sertlik değerlerinde bir artış meydana gelir. Teknik literatürde, dökme demirlerin mekanik ve yapısal özelliklerinin soğuma eğrileri analiziyle tahmin edilmesine olanak sağlayan birçok eşitlik sunulmaktadır. Fakat bu eşitlikler, genellikle ya bazı kompozisyon aralıkları için, ya da, belli bir grafit tipi gibi belli mikroyapı özellikleri için geçerli olmaktadır. Bu denklemlerin genel durumları yansıtmaktan ziyade özel durumlara yönelik olmaları nedeniyle, bu makalenin yazarları, bu özellikleri tahmin etmek için kullanılan çeşitli eşitliklerin bir derlemesini sunmak yerine, bir durum çalışması üzerinden pratik bir örnek vermeyi tercih etmişlerdir. 6. DURUM ÇALIŞMASI Gri dökme demirlerin kimyasal kompozisyonu, soğuma eğrileri ve mikroyapıları arasındaki ilişkileri pratik bir örnek üzerinden de açıklamak maksadıyla, bu çalışmada bir de durum çalışmasına yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında 3,60 sıvılaşma karbon eşdeğerine (CEL) sahip bir gri dökme demirden ilk olarak aşısız, ardından %0,10 ve %0,20 aşı eklenerek birer soğuma eğrisi ve spektrometre analizi numuneleri alınmış, ardından her bir aşı yüzdesi için bir merdiven numunesi dökülmüştür. Çalışmada kullanılan merdiven modelin ölçüleri Şekil 1 üzerinde verilmiştir. Spektrometre sonuçları ise Tablo 1 de listelenmiştir. Dökümlerde aşı olarak IM 75 B (%74 - %79 Si, %0,8 - %1,2 Ca, %0,8 - %1,2 Ba, %1,2 max. Al) kullanılmıştır. 10

11 Şekil 1. Dökümlerde kullanılan merdiven modelin ölçüleri. Tablo 1. Spektrometre analizi sonuçları. Aşı %C %Si %Mn %P %S %Cu %Al %Ti %Pb %0 3,26 1,72 0,733 0,037 0,1203 0,106 <0,001 0,014 0,002 %0,10 3,25 1,81 0,738 0,038 0,1025 0,101 <0,001 0,014 0,002 %0,20 3,23 1,85 0,735 0,038 0,1213 0,102 <0,001 0,014 0,001 Değişen aşı miktarlarına bağlı olarak elde edilen soğuma eğrileri Çizelge 5 üzerinde gösterilmiş, soğuma eğrilerinden elde edilen çeşitli parametreler ise Tablo 2 de listelenmiştir. Tablo 2. Soğuma eğrilerinden elde edilen çeşitli parametreler. Aşı T L ( C) T ( C) T M ( C) T S ( C) CEL Sc QU %0 1218,6 13,9 8,6 1098,0 3,60 0,871 - %0, ,5 10,2 4,9 1104,8 3,59 0,867 1,36 %0, ,9 9,2 5,2 1106,6 3,60 0,871 1,43 Çizelge 5 ve Tablo 2 üzerinde görülebileceği üzere, aşılama miktarı arttıkça, ötektik katılaşma sırasında görülen aşırı soğuma miktarında ( T) bir azalma meydana geliyor. Daha önce belirtildiği üzere, sıvı metal ve alaşımlar katılaşmanın başlamasını mümkün kılacak çekirdek sayısını arttırabilmek için denge dönüşüm sıcaklıklarının altına soğuyabiliyorlar; diğer bir deyişle, aşırı soğuma yapıyorlar. Aşırı soğuma ( T) değerinde bir azalmanın meydana gelmesi, eklenen aşı miktarına bağlı olarak sıvıdaki çekirdeklenme potansiyelinin arttığını, yani katılaşmanın daha kolay başlayabileceğini gösteriyor. Tablo 2 de verilen değerlerde, aşılamanın sadece ötektik katılaşma sürecini etkilediğine ve östenit dendritlerinin ilk çekirdeklenmeye başladığı sıvılaşma (likidüs, T L ) sıcaklığının aşılamadan etkilenmediğine dikkat ediniz. Yapılan çalışma kapsamında elde edilen numunelerde, aşılama miktarına bağlı olarak gözlenen aşırı soğuma miktarı azaldıkça, dökme demirin mikroyapısında da bazı değişimlerin meydana geldiği tespit edildi. Aşı miktarı ve merdiven numunenin kesit kalınlığına (dolayısıyla da soğuma hızına) bağlı olarak gözlenen bu farklılıklar, Tablo 3 üzerinde listelenmiştir. 11

12 Çizelge 5. (a) Aşısız, (b) %0,10 aşılı, ve (c) %0,20 aşılı numunelerin soğuma (mavi renkle gösteriliyor) ve birinci türev eğrileri (kırmızı renkle gösteriliyor). 12

13 Tablo 3. Merdiven numunelerin metalografik inceleme sonuçları. Aşı Kesit kalınlığı (mm) % Karbür Grafit tipi HB Sertlik 5 %50 D, E 315 %0 %0,10 %0,20 10 %25 D, E %25 A, %75 D, E %70 A, %30 D, E %25 D, E %90 A, %10 D, E %90 A, %10 B %95 A, %5 B %5 D, E %95 A, %5 B %100 A %100 A 208 Metalografik inceleme sonucunda, yapıda karbür (sementit) oluşma riskinin soğuma hızı ve aşılama miktarıyla ilişkili olduğu gözlendi. Soğuma hızının yüksek olduğu ince kesitlerde daima bir miktar karbür oluştuğu tespit edildi. Fakat aşılama miktarı arttıkça, oluşan karbürlerin yüzdesinde ciddi bir azalma meydana geldiği görüldü: Örneğin, aşısız dökülen merdiven numunenin en ince kesitinde %50 oranında karbür tespit edilirken, %0,10 aşılı dökülen numunede bu değerin %25 e, %0,20 aşılı dökülen numunede ise %5 e düştüğü tespit edildi. Karbür miktarındaki bu düşüş, yukarıda da belirtildiği üzere, aşılanan sıvıdaki çekirdeklenme potansiyelinin artması nedeniyle aşırı soğumanın ( T) azalmasından kaynaklanıyor. Mikroyapıda görülen grafit türünün de hem soğuma hızından, hem de aşılama miktarından etkilendiği görüldü. Genel bir kural olarak, eğer karbür oluşumu engellenmiş ve grafit ayrışması sağlanabilmişse, aşılamanın yetersiz ve soğuma hızının yüksek olduğu durumlarda, aşırı soğumuş grafit tipi olarak da bilinen D ve E tipi grafit yapısının ortaya çıktığı gözlendi. Aşılama miktarı arttıkça ve soğuma hızının nispeten yavaş olduğu durumlarda ise, ağırlıklı olarak A tipi grafit yapısının ortaya çıktığı görüldü. Oluşan grafit tipi ve yapıdaki karbür yüzdesine bağlı olarak, aşılama miktarının yüksek ve soğuma hızının yavaş olduğu durumlarda, numunelerin sertliğinin azaldığı tespit edildi. Merdiven numunelerin farklı kesitlerinden alınan Brinell sertlik değerleri Tablo 3 de görülebilir. Mikroyapılarda gözlemlenen farklı durumlara birer örnek vermek adına, aşısız numunenin en ince kesitinden ve %0,20 aşılı numunenin en kalın kesitinden alınan birer mikroyapı fotoğrafı Şekil 2 de verilmiştir. Bu çalışmada dökme demire eklenen aşı miktarlarının yeterli olup olmadığını değerlendirmek için, daha önce bahsi geçen aşırı soğuma parametresinden (quotient of undercooling, QU) faydalanılabilir. Tablo 2 de verilen aşırı soğuma değerleri üzerinden aşırı soğuma parametreleri hesaplandığında, %0,10 aşı için bu parametrenin 1,36, %0,20 aşı için ise 1,43 değerine sahip olduğu görülebilir. Bu değerlerin gösterdiği sonuç, Bölüm 5.2 de de açıklandığı üzere, aşılamanın mükemmele yakın düzeyde olduğu, fakat yine de ince kesitler için yetersiz olabileceği şeklinde yorumlanabilir. QU parametresinin optimum seviye olarak değerlendirilen 1,50 2,50 aralığına çekilebilmesi için aşırı soğumanın bir miktar daha azaltılması, diğer bir deyişle aşılamanın bir miktar daha arttırılması gerektiği, bu değerlendirmeden anlaşılabilir. 13

14 Dökülen parçanın soğuma eğrisi ve mekanik özellikleri arasında da bazı ilişkiler kurulabilir. Örnek olarak bir gri dökme demirin sertliği ve kompozisyonu arasında Denklem 5 te gösterilen şekilde bir ilişkinin bulunduğu, Heraeus Electro-Nite tarafından yapılan birçok çalışma sonucunda tespit edilmiştir: HB = ,75 Sc [5] Bu eşitlik sadece A tipi grafit içeren dökme demirler için geçerlidir. Bu eşitlik kullanılarak, bu çalışmada dökülen numunelerin doygunluk derecesi (Sc = 0,870 ) için sertlik değeri hesaplandığında, teorik Brinell sertlik değerinin 230 HB olması gerektiği görülebilir. Deneysel sonuçlara bakıldığında, sadece A tipi grafit içeren kısımlardan alınan tüm sertlik değerlerinin ortalamasının 222 (± 9) HB olduğu, yani teorik beklentiye oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, soğuma eğrilerinden elde edilen bilgilerin, dökülen bir parçanın mekanik özelliklerini değerlendirmek için de güvenilir bir araç olduğunun görülmesi açısından önemlidir. (a) (b) Şekil 2. (a) Aşısız numunenin en ince (t = 5 mm) kesitinde görülen masif sementit (beyaz) ve perlit fazları; (b) %0,20 aşılı numunenin en kalın (t = 40 mm) kesitinde gözlemlenen perlit matris ve A-tipi grafit. TEŞEKKÜR Bu çalışmada sunulan durum çalışmasının tüm döküm ve analizleri Ay Döküm de ( gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya yaptıkları katkılar ve sağladıkları çok değerli bilgiler için öncelikle Sayın Rıdvan Erdil ve Sayın Orhan Aral olmak üzere, çalışmada emeği geçen diğer tüm Ay Döküm çalışanlarına teşekkür ederiz. 14

15 KAYNAKÇA [1] W. Kurz, D.J. Fischer, Fundamentals of Solidification, Trans Tech Publications, Aedermannsdorf, Switzerland, 1992, pp 1-16 [2] I.G. Chen, D.M. Stefanescu, Computer Aided Differential Thermal Analysis of Spherodial and Compacted Graphite Cast Irons, AFS Transactions, 92, 1984, pp [3] U. Ekpoom, R.W. Heine, Thermal Analysis by Differential Heat Analysis (DHA) of Cast Iron, AFS Transactions, 89, 1981, pp [4] L.E. Menawati, R.W. Heine, C.R. Loper Jr., Relationship of Gray Iron Macro and Microstructures to Cooling Curves, AFS Transactions, 78, 1970, pp [5] T. Hatakeyama, Zhenhai Liu (Eds.) Handbook of Thermal Analysis, John Wiley & Sons, England, 1998, pp 1-6 [6] M. Hillert, V.V.S. Rao, Gray and White Solidification of Cast Iron Solidification of Metals: Proceedings of the Conference on Solidification of Metals, Brighton, 1967, pp [7] K.G. Upadhya, D.M. Stefanescu, K. Lieu, D.P. Yeager, Computer-Aided Cooling Curve Analysis: Principles and Applications in Metal Casting, AFS Transactions, 97, 1989, pp [8] J.O. Barlow, D.M. Stefanescu, Computer-Aided Cooling Curve Analysis Revised, AFS Transactions, 105, 1997, pp [9] E. Fras, W. Kapturkiewicz, A. Burbielko, H.F. Lopez, A New Concept in Thermal Analysis of Castings, AFS Transactions, 101, 1993, [10] J.R. Davis, ASM Speciality Handbook: Cast Irons, ASM International, 1996, p 6 [11] C. Balasingh, Effect of Carbon Equivalent and Inoculation on Residual Stresses in Grey Iron Castings, Journal of Mechanical Working Technology, 9, 1984, [12] D.A. Porter, K.E. Easterling, Phase Transformations in Metals and Alloys, Chapman & Hall, London, 1992, pp [13] D.M. Stefanescu, Science and Engineering of Casting Solidification Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2002, pp [14] J.R. Brevick, J. Davis, Applying Delta T Measurements to Gray Iron Innoculation, AFS Transactions, 98, 1990, p

«Termal Analiz ile Döküm Süreçlerinin Kontrolü» «Controlling the Casting Process With Thermal Analysis»

«Termal Analiz ile Döküm Süreçlerinin Kontrolü» «Controlling the Casting Process With Thermal Analysis» «Termal Analiz ile Döküm Süreçlerinin Kontrolü» «Controlling the Casting Process With Thermal Analysis» Dr. Arda Çetin (Heraeus Electro-Nite Türkiye) 6.Oturum: Süreçler ve Kontrol 6th Session: Process

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe İmal Usulleri DÖKÜM Katılaşma Döküm yoluyla üretimde metal malzemelerin kullanım özellikleri, katılaşma aşamasında oluşan iç yap ile belirlenir. Dolaysıyla malzeme özelliklerinin kontrol edilebilmesi

Detaylı

Fe-C Faz Diyagramı. Dökümhane Eğitim Projesi Dokumhane.net 2016

Fe-C Faz Diyagramı. Dökümhane Eğitim Projesi Dokumhane.net 2016 S E C T E U R D Fe-C Faz Diyagramı 1147 Dökümhane Eğitim Projesi Dokumhane.net 2016 723 Fe-C Faz Diyagramı Demir karbon faz diyagramı, çelik ve dökme demir gibi demir-karbon alaşımlarının kompozisyon tasarımında

Detaylı

Metallerde Döküm ve Katılaşma

Metallerde Döküm ve Katılaşma 2015-2016 Güz Yarıyılı Metalurji Laboratuarı I Metallerde Döküm ve Katılaşma Döküm:Metallerin ısı etkisiyle sıvı hale getirilip uygun şekilli kalıplar içerisinde katılaştırılması işlemidir Döküm Yöntemi

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ Demir, Çelik ve Dökme Demir Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI Saf demire teknolojik özellik kazandıran

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 Fe- Fe 3 C

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katılaşma, Kristal Kusurları 1 Saf Metallerde Katılaşma Metal ve alaşım malzemelerin kullanım özellikleri büyük ölçüde katılaşma sırasında oluşan iç yapı ile

Detaylı

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir.

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi 1010 1011 1. GİRİŞ Grafitli dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil

Detaylı

Arda Çetin, Peyman Çelenkoğlu, Burcu Tunç, Ayhan Comart (Ekstra Metal)

Arda Çetin, Peyman Çelenkoğlu, Burcu Tunç, Ayhan Comart (Ekstra Metal) «SSF ve CGI ın Birleşimi: Çözelti Sertleştirmeli Ferritik Vermiküler Grafitli Dökme Demirlerin Üretimi ve Özellikleri» «Combination Of SSF and CGI: Production and Characterization Of Solid Solution Strenghtened

Detaylı

2.Oturum / 2nd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Bülent Şirin (Döktaş Dökümcülük) Yaşar Uğur Akı, Emre Erol, Cüneyt İnal (Demisaş Döküm)

2.Oturum / 2nd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Bülent Şirin (Döktaş Dökümcülük) Yaşar Uğur Akı, Emre Erol, Cüneyt İnal (Demisaş Döküm) «Dökme Demirlerde Termal Analiz ile Metalurjik Proses Kontrolü ve Uygulamaları» «Metallurgical Process Control Using Thermal Analysis System In Cast Irons and Case Studies» Yaşar Uğur Akı, Emre Erol, Cüneyt

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Tüdöksad Akademi 10. Uluslararası Döküm Kongresi 25-27 Ekim 2018 Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Erdem FERİK* Eren

Detaylı

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 İkili Faz Diyagramından Hangi Bilgiler

Detaylı

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

İmal Usulleri. Döküm Tekniği İmal Usulleri Döküm Tekniği Örnek Heterojen Çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında, sıvı metal için homojen çekirdeklenme asla olmaz. Uygulamadaki sıvı metallerin içinde hemen her zaman

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Dönüşümleri Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi 2015 İstanbul ALUS'07 7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposiuırn Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys Nazlıcan

Detaylı

şeklinde, katı ( ) fazın ağırlık oranı ise; şeklinde hesaplanır.

şeklinde, katı ( ) fazın ağırlık oranı ise; şeklinde hesaplanır. FAZ DİYAGRAMLARI Malzeme özellikleri görmüş oldukları termomekanik işlemlerin sonucunda oluşan içyapılarına bağlıdır. Faz diyagramları mühendislerin içyapı değişikliği için uygulayacakları ısıl işlemin

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ METALLERDE KATILAŞMA Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 /94 METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar, belirli bir sıcaklıktan sonra (ergime sıcaklığı) katı halden sıvı

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA

METALLERDE KATILAŞMA METALLERDE KATILAŞMA Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar,

Detaylı

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir.

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir. 1 Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir. Malzemelerin, özellikle

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KIRILMANIN TEMELLERİ KIRILMA ÇEŞİTLERİ KIRILMA TOKLUĞU YORULMA S-N EĞRİSİ SÜRÜNME GİRİŞ Basınç (atm) Katı Sıvı Buhar

Detaylı

Chapter 9: Faz Diyagramları

Chapter 9: Faz Diyagramları Chapter 9: Faz Diyagramları İki elementi birleştirdiğimizde... ortaya çıkan denklik durumu nedir? genel olarak aşağıdakileri belirlersek... -- kompozisyon (örn., ağ% Cu - ağ% Ni), ve -- sıcaklık (T ) şunlara

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

CALLİSTER FAZ DİYAGRAMLARI ve Demir-Karbon Diyagramı

CALLİSTER FAZ DİYAGRAMLARI ve Demir-Karbon Diyagramı CALLİSTER FAZ DİYAGRAMLARI ve Demir-Karbon Diyagramı Bileşen deyimi, çoğunlukla alaşımı oluşturan saf metaller ve/veya bileşikler için kullanılır. Örneğin bir bakır-çinko alaşımı olan pirinçte Cu ve Zn,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 9 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 9 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 9 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR İKİLİ FAZ DİYAGRAMLARI FAZ DİYAGRAMLARININ YORUMLANMASI DEMİR-KARBON SİSTEMİ BÖLÜM 7 FAZ

Detaylı

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü FAZ DİYAGRAMLARI DERS NOTLARI İçerik KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Peritektik Alaşım Sistemleri Peritektik Dönüşüm: Peritektik dönüşüm; ötektik dönüşüm gösteren alaşım sistemlerine benzer

Detaylı

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ 2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ Çağlar Yüksel 1, Özen Gürsoy 2, Eray Erzi 2, Derya Dışpınar 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (Yaşlandırma

Detaylı

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress http://kongre.tudoksad.org.tr/ Eylül 2012 September 2012 Tüyap, İstanbul 27.09.2012

Detaylı

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress http://kongre.tudoksad.org.tr/ Eylül 2012 September 2012 Tüyap, İstanbul KÜRESEL

Detaylı

İKİLİ ÖTEKTİK FAZ DİYAGRAMLARI

İKİLİ ÖTEKTİK FAZ DİYAGRAMLARI İKİLİ ÖTEKTİK FAZ DİYAGRAMLARI Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA İKİLİ ÖTEKTİK FAZ DİYAGRAMLARI

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

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı)

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı) ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ (Devamı) c a a A) Ön ve arka yüzey Fe- atomları gösterilmemiştir) B) (Tetragonal) martenzit kafesi a = b c) Şekil-2) YMK yapılı -yan yana bulunan- iki γ- Fe kristali içerisinde,

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

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Hakan ÖKER ÖZET ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Ay Döküm Makine Sanayi Ferritik yapılı küresel

Detaylı

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Ötektik bileşim Birbirlerini sınırlı

Detaylı

Demir-Karbon Denge Diyagramı

Demir-Karbon Denge Diyagramı Demir-Karbon Denge Diyagramı Sıcaklık Demir-Karbon diyagramı Demir, pek çok mühendislik alaşımının temelini oluşturan metaldir. Külçe demir olarak bilinen ve hemen hemen saf durumdaki demir çatı, soba

Detaylı

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Emre YALÇIN* *Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş. Odöksan Osmaneli Şubesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5041 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Structural Thermodynamics of Materials Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: MME 0 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 210-219 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kriyojenik İşlem Uygulanmış Dökme Demir Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

Fiziksel özellikler nelerdir? Mekanik Elektriksel Termal Manyetik Optik

Fiziksel özellikler nelerdir? Mekanik Elektriksel Termal Manyetik Optik DENGE DİYAGRAMLARI Fiziksel özellikler nelerdir? Mekanik Elektriksel Termal Manyetik Optik Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi gecen yapısal etkenlerden elektron

Detaylı

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü FAZ DİYAGRAMLARI DERS NOTLARI İçerik KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Denge Dışı Reaksiyonlar ve Oluşan Yapılar (Martenzitik ve Beynitik Yapı) Bu güne kadar işlenen konularda denge veya yarı

Detaylı

Camlaşma Kabiliyeti; 2. HAFTA

Camlaşma Kabiliyeti; 2. HAFTA 2. HAFTA 26.09.2013 Camlaşma Kabiliyeti; Eriyik bir malzeme soğutulduğu zaman, kendiliğinden kristal çekirdeklenmesi ve büyümesinin meydana geldiği ve malzemenin kristal duruma hızlıca katılaştığı bir

Detaylı

Dökme Demirlerin Aşılanması W. MASCHKE, M. JONULEIT

Dökme Demirlerin Aşılanması W. MASCHKE, M. JONULEIT Dökme Demirlerin Aşılanması W. MASCHKE, M. JONULEIT Dökme Demirlere aşılayıcı ilavesi tavsiye edilen, hatta istenilen kalitede döküm parça üretimi için gerekli bir uygulamadır. Lamel ve küresel grafitli

Detaylı

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*)

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) 2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) Sınai bakırlı alaşımlar arasında sadece soğukta iki veya çok fazlı alüminyumlu bakırlar pratik olarak mantensitik su almaya yatkındırlar.

Detaylı

Fe-C ve Fe-Fe 3 C FAZ DİYAGRAMLARI

Fe-C ve Fe-Fe 3 C FAZ DİYAGRAMLARI Fe-C ve Fe-Fe 3 C FAZ DİYAGRAMLARI Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Fe-C ve Fe-Fe 3 C FAZ DİYAGRAMLARI İkili alaşım sistemlerinin en önemlilerinden birisi demir-karbon

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

ABLATION CASTING. Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

ABLATION CASTING. Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ABLATION CASTING Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ÖZET Geçtiğimiz on yılın sonlarında geliştirilen Ablation

Detaylı

NİCEL METALOGRAFİ (STEREOLOJİ)

NİCEL METALOGRAFİ (STEREOLOJİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU NİCEL METALOGRAFİ (STEREOLOJİ) Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 Nicel Metalografi (Stereoloji)

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

Uygulama Çalışmaları. Bilgi Kitapçığı. Dökümhane Akademi Dokumhane.net

Uygulama Çalışmaları. Bilgi Kitapçığı. Dökümhane Akademi Dokumhane.net Uygulama Çalışmaları Bilgi Kitapçığı Dökümhane Akademi Dokumhane.net Denemeleri Birlikte Yapalım Dökümhane Akademi kapsamında, öğrendiği bilgileri uygulamaya dökmek isteyen dökümhanelerle uygulama çalışmaları

Detaylı

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Kalsiyum Alüminat çimentoları normalde sülfat ve türevi madde içermemektedirler. Alçı ve ya anhidrit ile karıştırılan kalsiyum alüminat çimentoları;

Detaylı

Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Dökümünde Ticari Olarak Kullanılan Farklı Küreleştirici ve Aşılayıcıların Döküm Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Dökümünde Ticari Olarak Kullanılan Farklı Küreleştirici ve Aşılayıcıların Döküm Kalitesine Etkisinin İncelenmesi 1010 Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Dökümünde Ticari Olarak Kullanılan Farklı Küreleştirici ve Aşılayıcıların Döküm Kalitesine Etkisinin İncelenmesi 1 Muhterem YILDIZ, * 2 Murat ÇOLAK ve 3 Ramazan KAYIKCI

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Demirin Kristal Yapıları

Demirin Kristal Yapıları Demirin Kristal Yapıları 1535 C 1390 C 910 C SIVI FERRİT (delta) OSTENİT (gamma) OSTENİT Kübik Yüzey Merkezli (KYM) FERRİT (alpha) FERRİT Kübik Hacim Merkezli (KHM) Kübik hacim merkezli (KHM), Kübik yüzey

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİMİ. Element % Karbon Silisyum Manganez Fosfor Kükürt

KİMYASAL BİLEŞİMİ. Element % Karbon Silisyum Manganez Fosfor Kükürt GRİ DÖKME DEMİRLER GRİ DÖKME DEMİR Katılaştıktan sonra bileşimindeki karbonun büyük bir kısmı serbest grafit yaprakları (lamel) halinde bulunan bir dökme demir çeşididir. Kırıldığı zaman, yüzeyi gri görünüşlüdür.

Detaylı

Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır.

Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır. Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır. Bütün metal ve alaşımlarda bulunan dislokasyonlar, katılaşma veya plastik deformasyon sırasında veya hızlı soğutmadan

Detaylı

«Tane İnceltme İşleminin İyileştirilmesi ve Alçak Basınçlı Döküm Sistemiyle AlSi5Mg0.3 Alaşımlı Jant Üretimi»

«Tane İnceltme İşleminin İyileştirilmesi ve Alçak Basınçlı Döküm Sistemiyle AlSi5Mg0.3 Alaşımlı Jant Üretimi» «Tane İnceltme İşleminin İyileştirilmesi ve Alçak Basınçlı Döküm Sistemiyle AlSi5Mg0.3 Alaşımlı Jant Üretimi» Ayşegül Dönmez, Aydın Çukur, A. Faruk Kurban, Mertcan Kaba, H.Emre Çubuklusu, Uğur Aybarç,

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Metal alaşımlar nasıl sınıflandırılır ve genel uygulama alanları nedir? Metallerin genel üretim teknikleri nelerdir? Demir esalı olan ve olmayan alaşımlarda

Detaylı

Kristalizasyon Kinetiği

Kristalizasyon Kinetiği Kristalizasyon Kinetiği İçerik Amorf malzemeler amorf kristal Belirli bir kristal yapısı yoktur Atomlar rastgele dizilir Belirli bir kristal yapısı vardır Atomlar belirli bir düzende dizilir camlar amorf

Detaylı

Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 2 s.153-159, 2008 Vol: 11 No: 2 pp.153-159, 2008 Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı

Detaylı

KARBON EŞDEĞERİ, CE. CE'nin 4.3 %'ye eşit olduğu değer 100 % Ötektik yapıya karşılık gelmektedir. Bu değerin üzerinde. ötektiküstü.

KARBON EŞDEĞERİ, CE. CE'nin 4.3 %'ye eşit olduğu değer 100 % Ötektik yapıya karşılık gelmektedir. Bu değerin üzerinde. ötektiküstü. GRİ DÖKME DEMİRLER KARBON EŞDEĞERİ, CE CE'nin 4.3 %'ye eşit olduğu değer 100 % Ötektik yapıya karşılık gelmektedir. Bu değerin üzerinde altında ise ötektiküstü ötektikaltı Katılaşma gerçekleşmektedir Gri-Beyaz

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

«Jant Kolu Arkası Boşluğunun Parametrik Tasarımı ve Optimizasyonu» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity»

«Jant Kolu Arkası Boşluğunun Parametrik Tasarımı ve Optimizasyonu» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity» Onur Özaydın, Elvan Armakan, Kağan Özdemir (Cevher Jant) 4.Oturum / 4th Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Doç. Dr. Derya Dışpınar

Detaylı

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme Isıl İşlem Isıl İşlem Isıl işlem, metal veya alaşımlarına istenen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri olarak tanımlanır. Çeliğe uygulanan temel ısıl

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞMESİ (YAŞLANMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞMESİ (YAŞLANMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Alüminyum alaşımlarında çökelme sertleşmesinin (yaşlanma) mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve sertleşme mekanizmasının öğrenilmesi. 2. TEORİK BİLGİ Çökelme sertleşmesi terimi,

Detaylı

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Ders kapsamı Çelik malzemeler Termik dönüģümler ve kontrolü Fiziksel özellikler Ölçüm yöntemleri Malzeme seçim kriterleri Teknik ısıl iģlem uygulamaları Malzemelerin Kullanım

Detaylı

DÖKME DEMİRLER. Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK

DÖKME DEMİRLER. Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK DÖKME DEMİRLER Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK Dökme Demirlerin Tanımı Dökme demir, %2.11 ile %6.67 arası karbon içeren demir-karbon alaşımlarına

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

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

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı TANE BÜYÜMESİ Bir adi, şekil değiştirmesiz metal ya da alaşım yeterince yüksek bir sıcaklığa ısıtıldığında tane sınırları yavaşça göç eder ve tane boyutlarında bir uniform artış hasıl eder. Bu süreç normal

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK

AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM PARAMETRELERİNİN MEKANİK DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK DÖKÜMCÜLÜK İSTENEN BİR ŞEKLİ ELDE ETMEK İÇİN SIVI METALİN SÖZ KONUSU

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ ISIL İŞLEM (NORMALİZASYON, SU VERME, MENEVİŞLEME) DENEY FÖYÜ DENEYİN ADI: Isıl İşlem(Normalizasyon,

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Sınırsız Katı Eriyebilirlik İkili Faz Diyagramları (İkili İzomorfik Sistemler) Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 /94 Sınırsız Katı Eriyebilirlik İkili Faz Diyagramları

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

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

Mekanik Titreşimin Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri

Mekanik Titreşimin Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : 275-282 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : 275-282 Mekanik Titreşimin Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri Hasan HASIRCI

Detaylı

A356 Alaşımında Katılaşma Hızı ve Sıvı Durumda Bekletme süresinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

A356 Alaşımında Katılaşma Hızı ve Sıvı Durumda Bekletme süresinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) A356 Alaşımında Katılaşma Hızı ve Sıvı Durumda

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı