4. TEMPER DÖKME DEMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. TEMPER DÖKME DEMİR"

Transkript

1 4. TEMPER DÖKME DEMİR Temper dökme demir, tamamen grafitsiz sert ve kırılgan beyaz dökme demirin temperleme tabir edilen ısıl işlem ile karbürlerinin parçalanması sonucu oluşan, yüksek mukavemetli, sünek iyi işlenebilme özelliğine sahip mikroyapısı ferrit ve temper karbonundan meydana gelen dökme demir tipidir. Gerçekte temper (veya Malleable) dökme demir adı, hem hem ferritik hem de perlitik matriksli olanları kapsamaktadır. Ancak uygulamada temper döküm daha çok ferritik olanlar için kullanılmaktadırlar. Başlıca beyaz ortalı ve siyah ortalı olmak üzere iki tip ferritik dökme demir vardır. Ortası beyaz olanlar önceleri daha çok Avrupa da ortası siyah olanlar ise Amerika da üretilmektedir. Bu iki tipin birbirine olan başlıca ayrıcalığı; temper karbonu şeklinin biraz değişik oluşu ve genellikle ortası beyaz olanın bir miktar bileşik karbon içermesidir.bu fark bileşimden ve üretim yöntemlerindeki değişiklikten ileri gelmektedir. Fakat Avrupa da da günümüzde, üstün özellikleri nedeniyle daha çok ortası temper döküm demir üretilmektedir. Bir üçüncü tip olarak, perlitik matriksli siyah ortalı temper dökme demir verilebilir. Ortası beyaz temper dökme demir, beyaz dökme demirin oksitleyici bir ortamda tavlanması ile elde edilir. Dekarbürüzasyon esasına dayanan bu yöntemde, karbonun tümü sementit (Fe 3 C) halinde bulunan beyaz dökme demirden parçalar, demir oksitle kaplanarak uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulur. Parça yüzeyinin devamlı dekarbürüze olması, bünyedeki sementitin parçalanmasına ve karbonun difüzyon yolu ile yüzeye doğru yayılmasına neden olur. Bu sırada bir kısım rozet şekilli temper karbonlar oluşur. Parça yüzeyi tamamen ferritik olup içeri doğru temper karbonu içeren perlitik ve ferritik matriks mevcuttur. Bu tür temperleme işlemi, meydana gelen yapının üniform olmayışından, ancak belirli kalınlıklar için pratik ve ekonomik olabilmektedir. Beyaz dökme demir yapısı elde etmek için perlitlerin parçalanması yani ferritleşme kademesi bastırılır, bu ise kritik sıcaklıktan hızlı soğumayla geçmek şeklinde gerçekleştirilir. Ortası siyah temper döküm ise, beyaz dökme demirin nötr bir ortamda tavlanmasıyla (temperlenmesiyle) elde edilir. Temperlenecek iş parçaları, nemi önceden giderilmiş kuma gömülü durumda kutulara yerleştirilir. Kutuların hava alabilecek yerleri şamot çamuru ile sıvandıktan sonra, parçanın kesit kalınlığı ve uygulanan yönteme göre iki ila altı gün arasında değişen bir tavlamaya tabi tutulur. Bu işlem, grafit çekirdeklenmesi, birinci ve ikinci grafitleşmesi kademeleri olarak başlıca üç kademede gerçekleştirilir. Üçüncü kademede A 1 dönüşüm sıcaklığında geçiş hızına göre yapı; ferritik, ferritik + perlitik veya perlitik olabilir. Temper dökme demir türlerinin üretimi şematik olarak Tablo 4.1 de gösterilmektedi r 3. Tablo 4.1: Değişik tür temper dökme demirlerin üretiminin şematik gösterilişi 3. 30

2 Temper dökme demir üretiminde kullanılan beyaz dökme demir kaba bileşimleri Tablo 4.2 de verilmektedir. Tablo 4.2: Isıl işlem ile temper döküm haline getirilebilen beyaz dökme demirlerin tipik kimyasal bileşimi Döküm Özellikleri Çekilme Boşluğu Oluşumu ve Beslenmesi Beyaz olarak katılaşan dökme demirde katılaşmadaki çekilme %3-6 arasındadır. Beyaz dökme demirin iki kademeli katılaşması çekilme boşluğunun beslenmesini zorlaştırır. Sıcaklık 1343 C ın altına düşünce primer ostenit dendritlerinin oluşumu ile katılaşma başlar ve C arasındaki ötektik katılaşması ile son bulur. Genellikle beslenmemiş çekilme boşlukları katılaşma modeline bağlı olarak dendritler arasında oluşur Bu durum, sıvı metalin besleyiciden döküme geçişinin dendrit iskeleti nedeniyle zorlaşması sonucu olur; beslenmeyi iyileştirmek için daha dik bir sıcaklık gradyantının sağlanması gerekir ki bu amaçla çil kullanılabilir (Şekil 4.1). Şekil 4.1: Beyaz dökme demirin dendritik katılaşması sonucu oluşan beslenme probleminin şematik gösterilişi 3 a) Dendritlerin meydana getirdiği engeller sıvı metalin çıkıcıdan döküme geçişini önlemektedir ve çekilme boşluğu oluşmaktadır. b) Çil kullanarak yönlenmiş katılaşma sağlanmaya çalışılmış ve çekilme boşluğu bölgesi çıkıcıya doğru kaydırılmıştır, ancak çil yeterli olmamıştır. c) Yeterli çil ile çekilme boşluğu bölgesi tamamen çıkıcının içinde kalmıştır. 31

3 Sıcaklık gradyanından başka, parça dizaynı üzerindeki ayarlamalarla da beslenme problemlerine çözüm getirilebilir Metal Akışkanlığı Döküm teknolojisi açısından önemli bir özellik olan metal akışkanlığı, bileşim ve sıcaklık kontrolü ile büyük ölçüde ayarlanabilir. Akışkanlığın spiral uzunluğu ölçüleriyle bileşim faktörüne bağlı olarak değişimi şekil 4.2 de verilmektedir. Şekil 4.2: Beyaz dökme demirde döküm sıcaklığı ve bileşime bağlı olarak (cm) cinsinden akışkanlığın değişimi 3. Bileşim faktöründen başka, ergitme pratiği ve diğer değişkenler akışkanlık değerinde değişmelere neden olabilir. Genellikle 1.6 mm den biraz daha ince kesitli küçük parçalar, yüksek sıcaklık ve nispeten yüksek karbon ve silisyum şartlarında kolayca dökülebilirler Döküm Sıcaklığı ve Döküm Pratiği Beyaz dökme demirler için döküm sıcaklığı genel olarak (kalıpta 1427 C ile 1538 C) arasında değişir. Ortalama olarak 1480 C alınabilen bir sıcaklık değeri, gri dökme demirler için olandan bir hayli yüksektir; çünkü gri dökme demirler 1260 C ın altında dökülebilirler. Bu farklılık beyaz dökme demirler için, kalıp ve maça kumunda daha yüksek sıcak mukavemeti gerektirir, dolayısıyla genellikle sentetik kum karışımları kullanılır. Temper dökümler, bazen birkaç yüz kg ağırlıkta olmasına rağmen ~23 kg dan hafif parçalardır. Kesit kalınlıkları ise nispeten incedir (genellikle (< 5 cm). çoğu kez kesit kalınlıkları 0.48 ile 3,8 cm arasındadır. Beyaz dökme demirin sıcak yırtılmaya meyilli oluşu, özellikle iç maçalarda çok iyi dağılabilirlik özelliği gerektirir. Sıcak yırtılma, özellikle katılaşma kademesinin sonunda oluşan kırık veya çatlaktır ve sıcaklık gradyanına uygun bir büzülmenin engellendiği durumda görülür. Büzülmenin engellenmesi sonucu meydana gelen gerilimler, en zayıf bölgelerde (en sıcak bölgeler) çatlak oluştururlar. Sıcak yırtılmayı önlemek için çeşitli dizayn değişikleri ile önlemler alınabilir. Beyaz dökümün kırılganlık özelliği nedeniyle düşey yolukları ve diğer kısımlar 32

4 kıvrılarak ayrılır. Daha sonra yapılacak taşlama ve temizleme tavdan sonra azalan metal sertliği nedeniyle daha kolay ve daha ucuz olur; keza yüzey temizleme işlemi de tavdan sonraya bırakılır Tavlama (Beyaz Dökme Demirin Isıl İşlemi) Temper dökme demir için uygulanan tavlama ısıl işlemine (temperleme veya maleabilizasyon) adı verilir. Zira bu tav, sert ve kırılgan olan beyaz dökme demiri temper dökme demir haline getirmektedir. Temperleme veya tavlama prensipleri her iki cins (beyaz ve siyah) temper döküm için aynıdır. Tek ayrıcalık beyaz olanda dekarbürizasyonun grafitleşmeyle aynı anda oluşudur ve burada grafitleşme için gerektiğinden biraz daha fazla sıcaklık uygulayarak dekarbürüzasyon kolaylaştırılmaktadır Beyaz Temper Dökme Demir Bu tip temper döküm için tavlamanın amacı demir karbürlerin parçalanması ve yoğun bir dekarbürüzasyonun oluşmasıdır. Tavlamdaki reaksiyonlar katı, sıvı veya gaz ortamda gerçekleşebilir. Teorik açıdan bu tür ortam sınıflandırmasının önemi yoktur. Çünkü bahis konusu bütün kimyasal reaksiyonlar gaz fazında oluşabilmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki açıklamalar da yalnız gaz ortam için yapılmıştır. Belirli sıcaklıktaki kimyasal dengelerin göz önüne alınması, aşağıdaki reaksiyonun bütün temperleme işlemi için temel anlamdaki önemini ortaya koyar: CO 2 + C CO (1) Teorik olarak kapalı ve hava dolu bir ortamda bulunan bir beyaz dökme demir göz önüne alındığında, mevcut oksijen beyaz dökme demir karbonu ile aşağıdaki şekilde reaksiyona girecektir: C + O 2 CO 2 (2) CO + O 2 2CO 2 (2 ) Oksitlenme sonucu oluşan CO 2, bir dekarbürüzan olarak görev yapacaktır. (1) nolu reaksiyon verilen sıcaklıkta sağa doğru gittiğinden, (3) ve (4) nolu reaksiyonlar ana metali oksitlemeden dekarbürüzasyona neden olurlar. FeO + CO Fe + CO 2 (3) Diğer yandan dekarbürüzan bileşiklerinin yoğunluğu, reaksiyon süresi ile azalmaktadır. Giderek azalan CO 2 sonucu, belirli uzun bir süre sonra bütün sistem denge durumuna gelecektir. Dekarbürizasyonu devam ettirmek için atmosfere hava yollayarak rejenere etmek gerekir, bu suretle (1), (2) ve (2 ) reaksiyonlarının tam oluşması sağlanabilir. Ancak hava göndermekle aktif bileşenlerin kısmi basınçları azalacak ve bunun sonucu reaksiyon hızı da yavaşlayacaktır. Ayrıca su buharının mevcudiyeti de dekarbürüzasyonu kolaylaştırıcı etki gösterir. CO + H 2 O CO 2 +H 2 (4) C + H 2 O CO + H 2 (5) 33

5 Bütün bu reaksiyonlar, gazlarla demir karbür arasında bir dengeyi sağlamak için CO ve CO 2 arasında sabit bir ilişkinin mevcut olması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca dekarbürüzasyon bir yüzey işlemi olduğundan yüzey, dekarbürüzan atmosferle tam esas temas halinde olmalıdır ve uygun bir dekarbürüzan için gerekli süre kesit kalınlığına göre ayarlanmalıdır (Şekil 4.3). Şekil 4.3: Ortalama cidar kalınlığına göre gerekli tavlama zamanı 3. Günümüzde uygulanan tavlama yöntemleri verilen kaide ve prensipleri takip eder. Gerekli atmosferi sağlamak için su buharı ile doymuş hava, tav fırını içine gönderilir. Atmosferin kısmi kontrolü fırına gönderilen hacminin ayarlanmasıyla yapılabilir. Tipik bir atmosfer bileşimi aşağıda verilmektedir: % 8 CO 2 % 25 CO % 25 H 2 % 15 H 2 O % 26 N 2 % 1 CH 4 Her ne kadar belirtilen bu yöntem bugünkü teknoloji açsından optimum olmakla beraber, başka yöntemler veya gaz bileşimleri de kullanılabilir. Örneğin dekarbürüzan ortamda tavlama, parçanın fırın içinde hematit cevherine sarılmasıyla elde edilebilir. Fırında istendiği şekilde beyaz temper döküm elde etmek için gerekli dönüşüm ve dekarbürüzasyon olayları için gerekli ısıtma süresi ve temper sıcaklığı bir eksen sisteminde gösterilebilir (Şekil 4.4). Temper süresi parça kalınlığına bağlı olarak saat arasında değişir. Düşük silisyum oranlarında ve gerekli grafitleşme için bu süre 110 saate kadar uzanabilir Siyah Temper Dökme Demir Siyah temper dökme demir tamamen inert bir tavlama atmosferine gerek gösterir; bu gereksinme üretilecek dökme demirin ferritik veya perlitik olmasına bağlı değildir. Fırın atmosferinde herhangi bir oksitleyici element bulunmamalıdır. Gerekli atmosfer bileşimine bir örnek verilmektedir: % 98 N2 % 1 CO % 1 H 2 34

6 Şekil 4.4: Ortası beyaz temper döküm için, temperleme sıcaklık-zaman eğrisi 3. Özel olarak dizayn edilmiş ve sızdırmazlık sağlanmış küçük fırınlarda, özel koruyucu atmosfer kaynağı gerekmeden işlem yapılabilir. C + O 2 CO 2 reaksiyonu ile oluşan (CO 2 ) yüksek sıcaklıkta CO ya dönüşerek dekarbürüzasyonu önleyici redükleyici şartı oluşturur. Böylece her ne kadar yüzeyde bir dekarbürüzasyon önlenemiyorsa da dekarbürize olan kısım o kadar azdır ki buna normal olarak müsaade edilebilir. Tavlama için gerekli sıcaklık beyaz temper dökme demir için olandan biraz daha düşüktür. Nötr ortam değişik şekillerde sağlanabilir. Yaygın uygulamada temperlenecek iş parçaları nemi önceden giderilmiş kuma gömülü halde metal kutulara yerleştirilir. Kutuların hava alabilen yerleri şamot çamuru ile sıvanır. Temperlenecek parçanın fırına konulmasından 950 C sıcaklığa erişmesine kadar geçen 10 saatlik sürede grafit çekirdekleri oluşur; bu sıcaklıkta ~ 1-2 gün tutulan parçada masif demir karbürler (sementitler) parçalanır (İlk grafitleşme kademesi). Bu ilk grafitleşme kademesi için gereken süre; daha önce oluşan grafit çekirdek sayısı, sementitin ostenitteki erirliği ve karbonun yayınma hızı ile ilgilidir. Bu kademeden sonraki kademede (ikinci grafitleşme kademesi) soğuma hızının, ostenitin ferrit ve grafit haline dönüşmesi için gerekli süreyi sağlayacak mertebede olması gerekir. Özellikle 750 C ile 650 ºC arasında yavaş soğutulmalıdır. 650 C tan sonraki soğutma kademesinde, soğutma hızına göre yapı ferritik, ferritik + perlitik veya perlitik olabilir 3 (Şekil 4.5). Şekil 4.5: Ortası siyah temper döküm için temperleme sıcaklığı zaman eğrisi 3. 35

7 İlk Grafitleşme Kademesi (Primer Grafitleşme) Perlit ve sementitten oluşan beyaz dökme demir, kritik sıcaklığın ( C) üstüne ısıtıldığında perlit, ostenite dönüşmekte ve sementit durumunu muhafaza etmektedir. Bu sıcaklığın üstüne ısıtılmağa devam edildiğinde sementit, ostenit içinde erimeye başlar ve bu olay, ostenitin doymuşluğa erişmesine kadar devam eder. Ostenit doymuşluğa eriştiğinde temper karbonu nodül veya rozet şeklinde çökelmeye başlar; bunun sonucu ostenitin karbon içeriği azalır ve ostenit içinde yeniden sementiti çözünebilir. Bu olay, yeterli tav sıcaklığı (~950 C) ve süresinde, bütün yapının doymuş ostenit ve serbest grafitten oluşmasına kadar devam eder ve ilk grafitleşme kademesi son bulur. Gerçekte bu ilk grafitleşme kademesi iki kısımdan oluşmaktadır. Yüksek sıcaklıkta bekletmenin hemen başlangıcında grafitlerin çekirdeklenmesi meydana gelir ve bunu takiben serbest grafit, çekirdekler üzerine çökelir. İlk grafitleşme kademesinin bitişiyle beraber, döküm parçası 740 C kritik sıcaklığının hemen üstüne mümkün olduğunca hızlı bir şekilde soğutulmalıdır. Bu grafitleşme kademesinde temper rozetlerinin büyümesi, karbürlerin parçalanması ile doğru orantılıdır. Gerekli süre; büyük ölçüde çekirdek sayısının, karbür eriğinin ve bu kademe sıcaklığındaki karbonun yayınma hızının fonksiyonudur. İlk grafitleşme kademesi için gerekli sürenin beyaz dökme demirdeki Si % si ve sıcaklık ilişkisi şekil 4.6 da verilmektedir. Şekil 4.6: Beyaz dökme demirde tav sıcaklığı ile silisyum % si arasındaki ilişkinin ve birinci grafitleşme kademesi için gerekli sürenin şematik gösterilişi 3. Şekil 4.6 dan da görüldüğü gibi ilk grafitleşme kademesi için gerekli süre silisyum oranı ve sıcaklığa doğrudan bağımlıdır. Diğer bileşim elementleri de ilk grafitleşme kademesinin hızını ve tamamlanma derecesini değiştirebilirler. Krom, molibden veya manganez gibi karbürleri stabl yapan elementler ilk grafitleşme kademesini geciktirebilir veya tamamlanmasını engelleyebilir. Örneğin % 0.03 den fazla krom zararlı olacaktır, manganez miktarının ise kükürt miktarı ile uygun bir dengeye (% Mn=1.7X %S ) sahip olması gerekir. Fazla manganez karbürleri stabl hale getirici rol oynarken az manganez ise kükürt ün karbürleri stabl hale getirmesine sebep olur. İlk grafitleşme kademesi özellikle grafit çekirdeklenmesi tarafından etkilenir; yeterli sayıda çekirdeğin meydana gelmesiyle kolaylıkla oluşur 3. 36

8 İkinci Grafitleşme Kademesi (Sekonder Grafitleşme) Bu kademe, kritik sıcaklık aralığından, ostenitin hemen hemen tamamen ferrit + grafite dönüşebileceği kadar yavaş bir hızla soğutulması şeklinde gerçekleştirilir. Bu grafit primer grafit nodülleri üzerine çökelir. İdeal yapı ferrit + grafit rozetlerinden oluşan bir yapı şeklindedir. Oldukça hızlı bir soğutma çelikteki gibi perlit oluşumuna, su verme ise martensitin meydana gelmesine neden olur. Genellikle uygulanan soğuma hızları 1.7 C/saat ile 17 C/saat arasında değişmektedir. Yüksek silisyum içeriğinde ve yeterli temper nodüllerinin bulunması halinde daha yüksek soğuma hızları da başarılı olabilir. Soğuma esnasında oluşan perlit; ferrit ve grafite ayrışır. İlk grafitleşme kademesini etkileyen bir çok faktör ikinci grafitleşme kademesinde etkiler; ancak bu kademe ile ilgili bilgiler nispeten azdır. Yeterli sayıda grafit nodülü bulunduğu takdirde ikinci grafitleşme kademesinin de kolaylıkla gerçekleşeceği açıktır Çekirdeklenme Isıl işlemin ilk safhasının başarılı olması, büyük ölçüde grafitin çekirdeklenmesine bağlıdır. Yeter derecede çekirdek oluştuğu takdirde ısıl işlemin geri kalan kısmı istenen şekilde tamamlanabilmektedir. Isıtma esnasında, allotropik dönüşüm sıcaklık aralığı aşıldığında, perlit tamamen ostenite dönüşür; yüksek bekletme sıcaklığına erişildiğinde yapı karbonca doymuş ostenit, erimemiş iri karbürler ve grafit çekirdeklerinden oluşmuştur. Çekirdekler ilk önce perlit içinde, demir karbür ve ostenit arayüzeylerinde ve metalik olmayan enklüzyon bölgelerinde oluşur. Grafitin çekirdeklenmesini etkileyen başlıca faktörler aşağıda verilmektedir 3 : a- Isıtma: Hızlı ısıtma, olaşacak çekirdek sayısını azaltır. b- Kesit boyutu: İnce kesitlerde daha çok çekirdek oluşur. c- Kimyasal bileşim: Yüksek silisyum % si ve uygun manganez ve kükürt dengesi çekirdeklenmeyi artırıcı rol oynar. d- Ön ısıl işlem: Dökme demirin 315 ile 650 C ta ~ 20 saat süre tutulması şeklinde ön ısıl işlem daha sonraki temperlemede çekirdeklenmeyi arttırıcı rol oynar. e- Ön su verme: Temperlemedeki çekirdeklenmeyi en fazla arttırıcı etki, ostenit fazına kadar ısıtıp su verme ile elde edilebilir. f- % 25 in üzerinde FeO içeren curuflar, temperlemede çekirdek oluşumu önemli oranda azaltır. g- Şarjdaki çelik çekirdeklenmeyi azaltır; grafit içeren malzemelerin ise arttırıcı yönde etkisi vardır. h- Kupol da veya elektrik fırınında ergitmenin oksitleyici şartlar altında oluşu çekirdeklenmeyi azaltır Nodül (Rozet) Sayısının Kontrolü Isıl işlem esnasında oluşan grafit nodül veya rozet sayısının çok önemli oluşu nedeniyle, bu değişkenin ölçülmesi için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Düşük sayıda nodül (birim alan veya hacim başına az grafit) mekanik özellikleri optimum değerlerin altına düşürür ve tavlamanın ikinci kademesi uzun difüzyon mesafeleri nedeniyle gereksiz uzar. Çok fazla nodül sayısı da istenmez, çünkü bu durumda, grafit taneleri orijinal primer sementit sınırlarını takip eden bir konfigürasyona sahip olacaklardır. Nodül sayısının kontrolü tamamen tavlanmış bir numune üstünde yapılır. En basit yollardan biri, mikroskop altında X100 büyütmede görüş altındaki nodüllerin sayılmasıdır; bu sayı ya olduğu gibi veya görüş alanına bölünerek mm 2 deki nodül sayısı olarak kullanılır. 37

9 Genellikle 5 ile 10 değişik alanda satılan nodül sayısı mm 2 de birkaç taneden 150 ve fazlası arasında değişebilir. Şekil 4.7 de verilen grafik sayesinde mm 2 deki nodül sayısı mm 3 de 2000 ile 4200 nodül tam olarak tavlanabilen temper dökümler için karakteristik değerler alınabilir; mm 3 de 3000 nodülden daha azı oluşursa tavlama hızı (ikinci kademede) maksimum hızdan daha az olur; mm 2 de yaklaşık olarak 100 nodül uygun bir değer olmaktadır. Grafit nodüllerinin sayısı gibi boyutu dağılımı ve şekli de değişebilir 3. Şekil 4.7: Schwartz yöntemine göre mm 3 deki grafit nodülleri ile mm 2 deki nodül sayısı arasındaki ilişki Perlitik Temper Dökme Demir Kullanımı giderek artan diğer temper dökme demir türü de perlitik temper dökme demiredir. Bu tip temper dökümlerde daha yüksek mukavemet ve aşınma direnci uygun tokluk özelliği ile birlikte bulunur. İsminden de anlaşılacağı gibi matriks yapısı perlit (küreleştirilmiş perlit veya temperlenmiş martensit) ve temper karbonundan oluşur. Perlitik temper dökme demir, ya 1) Standart siyah ferritik temper dökme demire uygulanan kontrollü ısıl işlem ile, yada 2) Manganez, molibden ve krom gibi katı durumdaki grafitleşmeyi önleyen alaşım elementleri ilavesiyle üretilir veya 3 cü yol birinci kademedeki tavlamadan sonra havada soğutma ve bunu takiben gerekli özellikleri kazanmak için uygun tavlama yolu ile de perlitik temper dökme demir üretilebilir. Birinci yöntemde, ferritik temper dökme demir kritik sıcaklığın hemen üstüne ısıtılır ve havada veya suda soğutulur; ani soğutulmuş bu dökme demir daha sonra tavlanarak istenen sertlik ve çekme özelliklerini kazanır. İkinci yöntemle üretilen perlitik dökme demirler, normal temperleme çevrimi süresinde perlitin parçalanması önlemek için %0.5 ile 0.9 manganez içerirler. Temperleme çevrimi ise şekil 4.8 deki gibi değiştirilebilir. Bu tür bir çevrim sonunda matriks lamelli değil, daha çok kümelenmiş yapı da olacaktır. Nihayet üçüncü yöntemde ise dönüşüm sıcaklığından hızlı soğutma yoluyla ferrit yerine perlit oluşumuna yol açmaktadır. Perlitik temper dökme demirlerde (Şekil 4.9), perlit miktarı, bileşik karbon yüzdesi, küreleşme derecesi veya temperlenmiş martensit sertliği büyük oranda değişik olabilir, buna bağlı olarak özelliklerinde değişeceği açıktır. Perlitik temper dökümlerde, perlitik veya temperlenmiş martensitik matriks yüksek aşınma direncini sağlamak amacıyla su verilerek HRC sertliğe eriştirilebilir. Alevle veya endüksiyonla yüzey sertleştirilebilmesi de perlitik temper dökümlerin dişlilerle krank şaftlarda ve kam şaftlarda kullanılmasının başlıca nedeni olmaktadır 3. 38

10 Şekil 4.8: Küreleştirilmiş (spheroidized) temper döküm için tavlama çevrimi 3. Temper dökümler bazen % 0.25 ile 1.25 oranlarında bakır ve % 0.25 e varan molibdenle alaşımlandırılarak daha yüksek mukavemet ve korozyon direnci kazanırlar. Bu özel temper malzemesi, tam tavlanmış durumda ilave mukavemet ve korozyon direnci gerektiğinde kullanılır. Şekil 4.10 temper dökme demirler için tipik mikroyapılar verilmektedir 3. Şekil 4.9: Perlitik temper dökme demir mikroyapısı (X500) Temper Dökme Demirlerin Sınıflandırılması Temper dökme demirlerin Türk Standartlar Enstitüsü TSE ye göre sınıflandırılması Tablo 4.3 de verilmektedir. BTD işareti Beyaz temper dökme demir, STD işareti Siyah temper dökme demir anlamına gelmektedir. BTD ve STD işaretlerini takip eden sayılar ise kg/mm 2 cinsinden minimum çekme mukavemetini gösterir. 39

11 Şekil 4.10: Temper dökme demirler için tipik mikroyapılar a) Ferritik matriks içinde grafit rozetleri, X100. b) Ferit + perlitik matriks içinde grafit rozetleri, X Tablo 4.3: Beyaz ve siyah temper dökme demirin özellikleri 3. 40

12 Alman DIN normundaki temper dökme demirlerin sınıflandırılması aynen TSE deki gibi olup yalnız işaretleri GTW ve GTS olarak verilmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi, özellikle dekarbürüze edilmiş + tavlanmış temper dökme demirde (beyaz) yapı kesit kalınlığına bağlı olrak değişmektedir (Şekil 4.11). Yüzey bölgesinin yapısı, tavlama işlemi süresi ve tavlama atmosferi bileşimi ile etkilenmektedir. Temperleme sonucu oluşan yapılar Tablo 4.3 de değişik sınıf beyaz ve siyah ortalı temper dökme demirler için verilmektedir 3. Şekil 4.11: Beyaz temper dökme demir için kama numunesi üzerindeki değişik mikro yapılar 3. Siyah temper dökümde ise yapı, bütün kesit boyunca, kalınlığa bağlı olmadan ve yüzey dahil olmak üzere, üniform bir görünüş arzeder. Her iki tip temper dökme demirin değişik sınıflarına ait mekanik özellikleri Tablo 4.3 de verilmiştir. Ayrıca ASTM standardı A.220 ye göre ortası siyah temper dökme demirin sınıflandırılması ise Tablo 4.4 de verilmektedir. Tablo 4.4: ASTM standardı A.220 ye göre ferritik ve perlitik temper dökme demir mekanik özellikleri 3. 41

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

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

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı İçerik Giriş Demir-sementit diyagramı Demir-grafit diyagramı Dökme demir 2 Giriş Demir, pek çok mühendislik alaşımının

Detaylı

Beyaz dökme demir mikroyapısı. Metalografik yapı beyaz renkli sementitle birlikte dendritik karakterde katılaşmış ince bir perlitik şebekeyi

Beyaz dökme demir mikroyapısı. Metalografik yapı beyaz renkli sementitle birlikte dendritik karakterde katılaşmış ince bir perlitik şebekeyi DÖKME DEMİRLER BEYAZ DÖKME DEMİR Beyaz dökme demir mikroyapısı. Metalografik yapı beyaz renkli sementitle birlikte dendritik karakterde katılaşmış ince bir perlitik şebekeyi göstermektedir. BEYAZ DÖKME

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

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

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

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

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

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

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

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı -Ek Ders Notları- Yrd. Doç. Dr. Enbiya Türedi Aralık 2012 Kaynak: www.metallograph.de 2 Malzeme: 1.7131 (16MnCr5) ötektoid-altı ısıl işlemsiz Büyütme: 500 : 1 Dağlayıcı:

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

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını,

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını, 2.2 DÖKME DEMİRLER Başlarda gördüğümüz gibi, yüksek fırından alman dökme demir (pik demiri) genellikle çeliğe dönüştürülür. Ama bunun bir bölümü, kupol ocaklarında ergitilerek, çelik endüstrisinin hemen

Detaylı

3.GRİ DÖKME DEMİR Ötektik Altı Gri Dökme Demirlerin Yavaş Soğutulması

3.GRİ DÖKME DEMİR Ötektik Altı Gri Dökme Demirlerin Yavaş Soğutulması 3.GRİ DÖKME DEMİR Gri dökme demirler pek çok faydalı özelliklere sahip olduğu için büyük ve küçük boyutlardaki basit ve karmaşık dökümler için tasarım mühendisliğinin halen gözde malzemeleridir. Bugün

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

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

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

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

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

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

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

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

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

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

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

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

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

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

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

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

DEMİR DEMİR KARBON ALAŞIMLARI

DEMİR DEMİR KARBON ALAŞIMLARI DEMİR Kimyasal simgesi Fe olan doğada Hematit (Fe 2 O 3 %70 Fe %30 O), Magnetit (Fe 3 O 4 %72 Fe %28 O) Siderit (FeCO 3 %43 Fe %57 CO 3 yada karbonat) ve Pirit (FeS 2 demir sülfür) gibi cevherlerin işlenilmesi

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

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

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

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

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

Detaylı

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

MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA DEMİR ESASLI ALAŞIMLAR DEMİR DIŞI ALAŞIMLAR METALLERE UYGULANAN İMALAT YÖNTEMLERİ METALLERE UYGULANAN ISIL İŞLEMLER

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

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

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

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

Detaylı

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

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Yüzey Sertleştirme 1

Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey sertleştirme Sünek yapıya sahip çeliklerden imal edilmiş makine parçalarında sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzey istenir. Örneğin yatak muylusu, kavrama tırnağı ve diğer temas

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 BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

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

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Çeliğin Elde Edilmesi Çelik,(Fe) elementiyle ve genelde % 0,2 %2,1 oranlarında değişebilen karbon miktarının bileşiminden oluşan bir tür alaşımdır.

Detaylı

Isıl İşlemde Risk Analizi

Isıl İşlemde Risk Analizi Isıl İşlemde Risk Analizi Tam Isıl İşlem Çevrimi Isıl işlem öncesi operasyonlar Isıl işlem operasyonları Isıl İşlemde Temel Riskler Isıl işlemde en çok karşılaşılan problemler şunlardır: Su verme çatlaması

Detaylı

ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ

ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ Isıl İşlem Isıl işlem; Bir malzemenin mekanik özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dahilinde uygulanan bir ısıtma

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

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. Besleyici Gömlek

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. Besleyici Gömlek Besleyici Gömlek BESLEYİCİ GÖMLEK UYGULAMALARI Besleme Prensipleri Metallerin katılaşmasında gözetim altında tutulması gereken kıstasları 3 e ayıracak olursak, bunlar ısı transferi, katı çekirdeklerin

Detaylı

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

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

Detaylı

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 2. TEORİK BİLGİ 2.1. Çeliklerin Isıl İşlemi Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: DEMİR ve ÇELİK 1 DEMİR ve ÇELİK Demir karbon alaşımları iki sınıfa ayrılabilir; 1. Demir karbon alaşımlarında (alaşımsız çelikler) sadece demir ve karbon bulunur.

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

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

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Özellikler Paslanmaz martenzitik krom çeliğidir. Bileşiminde bulunan yüksek oranda karbon içeriği, gerilme direnci düzeylerini yükseltmek için gerekli sertleştirme ve su verme işlemlerinin gerçekleştirilmesine

Detaylı

Çeliklere Uygulanan SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Çeliklere Uygulanan SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Çeliklere Uygulanan SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Temel Bilgiler ve Kavramlar Sertleştirme, çeliklerin A 3 veya A 1 sıcaklığı üzerindeki bir sıcaklıktan, yüzeyde (veya aynı zamanda kesitte) önemli sertlik artışı

Detaylı

DÖKÜM. - Kalıbın bozularak/dağıtılarak/kırılarak/parçalanarak veya açılarak ürünün çıkarılması şeklinde özetlenebilir.

DÖKÜM. - Kalıbın bozularak/dağıtılarak/kırılarak/parçalanarak veya açılarak ürünün çıkarılması şeklinde özetlenebilir. DÖKÜM Bir katılaştırma tekniği olan döküm, sıvı veya plastik şekil verilebilir (viskoz) başlangıç malzemesinin açık veya kapalı bir kalıp boşluğuna dökülerek burada katılaştırılması esasına dayanır. Bu

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

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

BAZI ÖRNEKLER Soru 1 - Soru 2 -

BAZI ÖRNEKLER Soru 1 - Soru 2 - BAZI ÖRNEKLER Soru 1 - ZSD (zaman-sıcaklık-dönüşüm) diyagramlarının nasıl elde edildiğini, gerekli şekilleri çizerek açıklayınız? Cevap: Kritik Çekirdeklenme Çekirdeklenme Hızı Dönüşüm Hızı Soru 2 - Ötektoid

Detaylı

DÖKME DEMİRLER: Mikroyapı ve Alaşım Elementleri

DÖKME DEMİRLER: Mikroyapı ve Alaşım Elementleri DÖKME DEMİRLER: Mikroyapı ve Alaşım Elementleri Mikroyapı Dökme demirler mikroyapıya duyarlı alaşımlara örnek teşkil ederler, bir başka deyimle metal özellikleri büyük ölçüde metalografik yapıya bağlı

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

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

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

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

«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

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

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

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLER

ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLER ALAŞML BEYAZ DÖKME DEMİRLER GtRÎŞ MET 13 MART 95 SRA NO: 30 Alaşım elementlerinin ve ısıl işlem koşullarının, beyaz dökme demirlerin mikroyapısma ve özelliklerine etkisi bu yazıda özetlenmektedir. Alaşımlı

Detaylı

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

Isıl işlemler. Malzeme Bilgisi - RÜ. Isıl İşlemler

Isıl işlemler. Malzeme Bilgisi - RÜ. Isıl İşlemler Isıl işlemler 1 ISIL İŞLEM Katı haldeki metal ve alaşımlara, belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. Bütün

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

Buna termodinamiğin birinci kanunu denir. Sistemin basıncı P hacmi V ise, pratikte genellikle olaylar sabit basınçta oluştuğundan ve

Buna termodinamiğin birinci kanunu denir. Sistemin basıncı P hacmi V ise, pratikte genellikle olaylar sabit basınçta oluştuğundan ve 1. METAL ve ALAŞIMLARINDA KATILAŞMA Alaşımlandırma yani bir metale istenen element veya elementlerin eklenmesi sıvı halde yapılır. Alaşım kalıplara dökülerek ya mamul haline, ya da daha sonra şekillendirilmek

Detaylı