TOZ METALURJİSİ. Fatih ÜSTEL, Ali Osman KURT, Nil TOPLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOZ METALURJİSİ. Fatih ÜSTEL, Ali Osman KURT, Nil TOPLAN"

Transkript

1 DENEY NO TOZ METALURJİSİ 8 Fatih ÜSTEL, Ali Osman KURT, Nil TOPLAN Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa sınavı 20 2) Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme Teknolojileri hakkında teorik bilgi 30 3) Kullanılacak tozların elek analizi 40 4) Gruplandırılan tozların boyut akıcılık yoğunluk ilişkisinin belirlenmesi 75 5) Tozların tek yönlü kalıpta basınç yoğunluk ilişkisinin belirlenmesi 75 TOPLAM TEORİK BİLGİLER 1.1. Giriş Toz Metalurjisi (TM) yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde teknolojik olarak önem kazanmış ve yüzyılın son çeyreğinde ise içerisine seramik, sermet (seramik-metal kompozit sistemleri) ve polimerleri de alarak Parçacıklı Malzeme Teknolojileri (PMT) çatısı altında birçok uygulama alanına hitap eder etkin bir üretim metodu haline gelmiştir. Bugün ise bu teknoloji, tıp, enerji, sağlık, savunma, uzay, havacılık, elektronik ve iletişim gibi ileri teknoloji uygulamalarına ilaveten, tekstil, tarımhayvancılık ve gıda gibi çok değişik endüstri alanına yönelik parça imalatı gerçekleştiren bir imal yöntemi olmuştur. Elde edilen ürünlerin (parçaların) kalite dağılımının homojen olması, içeriğinin kontrol edilebilmesi, ergime sıcaklığı ve özgül kütle farkları çok yüksek olan malzemelerin kompozit yapıda ve bir arada üretilebilmeleri, birim maliyetin düşük kalması gibi faktörler nedeni ile Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme Teknolojileri (TMvPMT) ile parça imali son yıllarda imalat sektöründe müstakil bir üretim metodu olarak tercih edilmektedir. Bu kapsamda, örneğin; teknoloji seramikleri ve sermetler gibi yüksek performanslı kesme takım uçları sadece TMvPMT ile üretilebilmektedir. Bu laboratuvar çalışması ile TMvPMT alanında özel öneme sahip toz nitelikleri ve bunların toz davranışlarına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlı uygulamalar (deneyler) yapılacak ve ayrıca bu teknoloji hakkında genel bilgi sunulacaktır. Deneysel çalışmada endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılan bazı tozların fiziksel özelliklerinin (örn. toz boyutu gibi) tozların akışkanlığı, görünür ve titreşimli yoğunlukları ile sabit ve değişken basınç altında sıkıştırılabilirliklerine olan etkileri incelenecektir. Çalışma hakkında gerekli bilgi ve özet literatür bu laboratuvar bilgi notunda (föyünde) verilmiştir. Öğrencilerin laboratuvar çalışmasına katılmadan önce gerekli bilgileri içeren bu belgeyi önceden temin edip incelemeleri gerekmektedir. Deneysel çalışmanın nasıl yapılacağı konusunda başkaca yazılı bir materyal verilmeyecektir. Çalışmanın uygulama bölümü laboratuvar yöneticinizin gözetiminde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin bu çalışmalar sonrasında TMvPMT hakkında genel anlamda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz TMvPMT ile ilgili yapılacak uygulamalı deneylerden elde 1

2 edecekleri ham verileri ve gözlemlerini anlamlı sonuçlara dönüştürmek suretiyle analiz etme ve rapor yazma yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme Teknolojileri Toz Metalurjisi (TM) işlemi ilk olarak geleneksel yöntemlerden döküm, sıcak ve soğuk presleme ile talaşlı imalat parça üretim yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiş ve birçok uygulama için üstün özelliklerde ürünler sunan metal ve alaşımlarının başlangıçta toz formunda kullanarak ürüne dönüştüren nispeten imal yöntemidir. Bu yöntem daha sonraları seramik ve polimerler ile bunların metallerde dâhil birbirleri ile yaptıkları kompozit yapılarında dâhil edilmesi ile daha geniş anlamda Parçacıklı Malzeme Teknolojileri (PMT) adını almaktadır. TMvPMT tozların üretilmesi, niteliklerinin belirlenmesi (karakterize edilmesi), şekillendirilmesi ve mukavemet kazandırılması (sinterlenmesi * ) çalışmalarını içermektedir. Birim parça maliyetlerinin düşük kalması kaydıyla burada istenilen şey elde edilecek ürünlerin arzu edilen performansları sağlayabilmesine imkân oluşturacak başlangıç toz özelliklerine (örn. fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi) sahip olunmasıdır. Bu imalat teknolojisinde parça üretim süresi ve oranı (birim zamanda elde edilen ürün miktarı) önemli bir faktördür. Tozların şekillendirilmesinde birçok yöntem kullanılmakla birlikte seri imalata uygun olan tek eksenli kalıpta presleme (sıkıştırma) işlemi en yaygın kullanılan tozlara şekil verme metodudur. Kalıpta presleme ile yapılan bu seri imalat üretim süreçlerinde tozların preslenecekleri kalıp içerisine hızlı ve sorunsuz bir şekilde akması gerekmektedir. Bu nedenle tozların akış davranışlarının (akış hızlarının) önceden belirlenmesi etkin üretim sistemi tasarımı açısından önemlidir. Toz akış davranışları dışında kalıp boşluğuna akan tozların presleme öncesi kalıp içerisindeki yoğunluğu (görünür yoğunluğu), titreşim uygulanması sonrası elde edilen yoğunluğu ile presleme sonrası kalıptan çıkarılan ham parçanın yoğunluğu da sinterleme öncesi önemli faktörlerdir. Bu özellikler (toz ve ham parça yoğunlukları) tozların nitelikleri (örn. tane boyutu ve boyut dağılımı) ile doğrudan ilgilidir. Kalıp içerisindeki tozun başlangıç yüksekliği (ki bu tozun görünür yoğunluğu ile ilgilidir) tozun sıkıştırılabilirliliğinde * belirleyici rol oynar. Toz boyutu ve şekli tozun kalıba akış hızına etki etmektedir. Örneğin, toz tanelerinin çok ince oluşu toz akış hızını olumsuz etkilemektedir. Toz dağılımı ise kalıpta preslenen tozun yoğunluk dağılımının homojen olup olmamasına etki etmektedir. Bununla birlikte ortalama tane boyutu küçük olan toz malzemelerin sıkıştırılabilirliği de yüksek olmaktadır Toz Akış Hızı, Görünür ve Titreşim Yoğunluk Presleme öncesinde tozların kalıbı hızlı bir şekilde ve mümkün olan en yüksek yoğunluk değerinde doldurmaları tercih edilir. Presleme öncesinde kalıba serbest akışla düşen tozların yoğunluğu (görünür yoğunluk), kalıbın titreştirilmesiyle büyük oranda arttırılmış olur. Titreşimle kazanılan yoğunluk artışı tozun şekli ve toz dağılımı ile ilişkilidir. Örneğin düzensiz şekilli tozlarda küresel ve düzgün yüzeyli tozlara göre bu artış çok daha fazladır. Bunun nedeni küresel şekilli tozların bağıl yoğunluklarının yüksek, düzensiz şekilli ve dar toz boyut dağılımına sahip tozların ise bağıl yoğunluklarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bağıl yoğunluk, görünür yoğunluk * Yüksek sıkıştırılabilirlik, presleme (yoğunluk kazandırma) ve sinterleme (mukavemet kazandırma) ile yapılan parça imalatında birincil öneme sahip faktördür. Sinterleme aşaması TM üretim süreçlerinde en fazla enerjinin kullanıldığı işlem basamağıdır. Sinterleme de esas olan istenilen yoğunluğun (çoğu zaman %100 teorik yoğunluk) ve dolayısıyla fiziksel dayanımın elde edilmesidir. İdeal yoğunluk %100 teorik yoğunluğa erişmektir. TM üretim yöntemi ile elde edilen malzemenin dayanımı yoğunluğu ile doğrudan ilgilidir. 2

3 değerinin teorik yoğunluk değerine oranı olarak tanımlanabilir. Tozların akış hızı, görünür ve titreşim sonrası yoğunluk faktörleri imalat süreci açısından büyük öneme sahiptir. Tüm bu faktörler ise tozların fiziksel özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin; tozların yüzey şekli akıcılık davranışlarını etkilemektedir. Şekil 1`de değişik tozların yüzey şekilleri verilmiştir. Tozların yüzey şekilleri üretim yöntemlerine bağlı olarak genelde düzensiz olmakla birlikte küreselde olabilir. Küresel veya küresele yakın yüzey yapısındaki tozların kalıp içerisine akış davranışları ile kalıp içerisinde paketlenme özellikleri daha iyi olmaktadır. Diğer bir ifade ile küresel tozlar düzensiz şekilli tozlara kıyasla kalıp içerisini daha hızlı doldururlar ve presleme öncesinde de daha yüksek görünür ve titreşim yoğunlukları verirler. Yine benzer şekilde tane boyutu ve boyut dağılımı da tozların kalıp içerisini doldurma davranışlarını doğrudan etkiler. Ortalama tane boyutu belirli bir değerin altında kalan tozlar düzenli akış davranışı sergilemez. Bu nedenle tane boyutu çok küçük tozların kontrollü olarak granülleme işlemleri uygulanması zorunlu olabilir. Özellikle bu durum seramik tozlarla yapılan üretimlerde geçerlidir. Şekil 1: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile görüntülenmiş değişik dozların yüzey genel görüntüleri. a) alüminyum, b) bakır (sıvı atomizasyonu), c) magnezyum, d) titanyum, e) demir, f) bakır (gaz atomizasyonu). Ölçü çizgileri 100 μm`u göstermektedir. TM temel süreçleri Çizelge 1`de orta sütunda yer almakta ve bu süreçlere etki eden faktörler ise yan sütunlarda verilmektedir. Çizelge 2`de ise toz özelliklerinin tozların davranışları üzerine etkileri özetlenmiştir. Çizelge 1: Toz Metalurjisi`nin ana işlem aşamaları ve etki eden faktörler. Mikro yapı Kompozisyon Akış davranışı Kalıp presleme Ekstrüzyon haddeleme Kalıplama, CIP Yoğunluk Elektriksel ve Manyetik Özellikler Toz İşleme Değerlendirme (Karakterizasyon) Tozun ölçüsü Tozun biçimi Fiziksel yapısı Sinterleme Dövme ekstrüzyon Sıcak presleme (HP, HIP) Yoğunluk Dayanım, Yorulma Mikro yapı 3

4 Çizelge 2: Tozun önemli özellikleri ve etki ettiği faktörler. Önemli Özellikler Tozun boyutu (parçacık boyutu) Boyut dağılımı Toz şekli (parçacık şekli) Kimyasal kompozisyon Yüzey özellikleri Mikro yapı 1.4. Basınç Yoğunluk (Gözenek) İlişkisi Etkisi Görünür yoğunluk Akış davranışı Ham dayanım Sıkıştırılabilirlik Sinterleme Şekillendirilebilirlik, tokluk Mekanik gerilmelere maruz (yük altında çalışmak zorunda kalan) TMvPMT ile üretilen parçalarda yüksek mukavemet istenmektedir. Bu nedenle bu tür malzemelerin sinter sonrası çok yüksek yoğunluklara (ideal olarak %100 teorik yoğunluğa) ulaşılması arzu edilir. Kalıpta tek yönlü preslemelerde (sıkıştırmalarda) presleme basıncı arttıkça ham parça yoğunluğu da artmaktadır. Sıkıştırma bir yük altında serbest yapıdaki toz parçacıklarının (partiküllerinin) istenilen şekle ve forma dönüştürülmesi için yoğunluk kazandırma işlemi olarak tanımlanabilir. Sinter öncesi tozların sıkıştırmak suretiyle yüksek ham yoğunluğa sahip olması sinterleme süresini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak tozların şekillendirilmesinde çok yüksek basınçların kullanılması çok pahalı olan kalıpların hızlı bir şekilde aşınmaları gibi bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu nedenle yüksek presleme yoğunluğu elde edilebilmesi için en uygun basınç değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tozların preslenmesinde basınç (P) arttıkça yoğunlukta (D) artar. Ancak bu artış Şekil 2`de verildiği üzere P ile D arasında doğrusal değildir. Mühendislik uygulamalarında bir değişkene bağlı olarak diğer değişkenin alacağı değerlerin öngörülebilir olması tercih edilmektedir. Bu nedenle basınç - yoğunluk arasındaki ilişkinin doğrusal olarak ifade edilmesini yönelik olarak geçen 80 yıl içerisinde birçok araştırma yapılmıştır. Teorik ve uygulamalı çalışmalar sonucu kalıp içerisindeki tozların dış basınç etkisi altındaki davranışlarını açıklamaya yönelik olarak sınırlı kullanım alanları bulan çeşitli matematiksel eşitlikler ileri sürülmüştür. Bu matematiksel eşitliklerin birçoğu basınç ve buna bağlı toz yoğunluğu arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bunlardan kabul gören ve yaygın olarak kullanılanları Heckel (1961) ve Kawakita (1970) eşitlikleridir. Şekil 3 ve Şekil 4 sırasıyla Heckel ve Kawakita eşitliklerinin atomize demir tozu üzerinde uygulanabilirliğini göstermektedir. Heckel Eşitliği [Heckel, R.W., (1961), Trans. AIME, (221), , ] Şekil 2: μm boyutunda küresel bakır tozuna ait basınç yoğunluk ilişkisi A = Ln(1/1 D o ) D o = Tozun görünür yoğunluğu D = Presleme yoğunluğu P = Uygulanan basınç 4

5 k, A = Sabit sayılar Ln(1/1 D) nin P ile ilişkisi grafik olarak gösterilir (Şekil 3) k eğrinin lineer bölgesinden elde edilir ( lineer bölgenin eğimi bu malzemenin σ değeri ile ilişkilidir. Genellikle k α 1/3 σ y olup σ y, malzemenin akma dayanımıdır. Kawakita Eşitliği [Kawakita, K. & Lüdde, K.H., (1970/71), Powder Technology, (4), ] C = V o V / V o hacimsel küçülmedir, V o = başlangıç hacmi görünür yoğunluk için kullanılan hacim değeridir, V = basınç (P) altındaki tozun hacmidir, a ve b kullanılan toza bağlı sabit değerdir. Bu eşitlik birçok toz için basınç yoğunluk ilişkisinin göstermesi amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle ilaç sanayisinde kullanılan tozların preslenmesinde bu eşitlik sağlıklı bir lineer çizgi üretir. Yukarıdaki eşitliğin tekrardan düzenlenmesi ile; elde edilir. Sabitler grafikten P/C ile P lineer ilişkisi (Şekil 4) üzerinden elde edilir. Değişik sıkıştırma teknikleri olmakla beraber seri imalata uygunluğu ve uygulama kolaylığı açısından en yaygın kullanılanı tek eksenli bir kalıp ile presleme işlemidir. Tek eksenli kalıp presleme tekniği kesintisiz üretim, otomasyon sistemleri, yüksek miktarlarda metal ve seramik parçalar ile ilaç ve patlayıcı endüstrisinde yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu nedenlerden dolayı çoğu TM parçaları bu teknik kullanılarak üretilirler. Sıkıştırma üç aşamada ele alınabilir: 1. Aşama: Sıkıştırma basıncının ilk uygulanmasına müteakip parçacıkların yer değiştirmesi ve yeniden pozisyon belirlemesi gerçekleşir. Bu aşamada plastik şekil değiştirme yoktur. Kısmi olarak bazı parçacıklarda mekaniksel kırılmalar olabilir. Bu aşamada parçacık boyutu, toz boyut dağılımı, parçacık şekli ve yüzey özellikleri ile parçacıklar arası sürtünme önemli rol oynar Aşama: Toz sıkıştırmanın ikinci aşamasında elastik ve plastik deformasyon faktörleri baskındır. Bu aşamada parçacıklar arası soğuk şekillendirmeye bağlı olarak bağlanmalar oluşabilir. Ayrıca parçacıkların mekaniksel kilitlenmeleri ile parçacık-parçacık etkileşimleri bu aşamada önem kazanan durumlardır. Aşama. Presleme basıncının arttığı sıkıştırmanın son aşamasında toz parçacıklarının kırılması ve plastik deformasyon ile boşlukların doldurulması sağlanmış olur. Bu aşamada toz parçacıkları arasında soğuk kaynak olabilir. Sıkıştırılabilirlik veya preslenebilirlik ASTM B standartlarına göre metal tozun kapalı bir kalıp içerisinde tek yönlü olarak yoğun luk kazandırılabilme kapasitesi şeklinde 5

6 tanımlanmaktadır. Sayısal olarak istenilen yoğunluğu elde etmek için gerekli basınç değeri veya verilen basınç değeri için elde edilen yoğunluk olarak belirtilir. Tozların sıkıştırılmasındaki ana amaç bir sonraki işlem (çoğu zaman sinterleme) için ham yoğunluk ve dayanımının elde edilmesidir. Küresel şekilli tozlar yaprak levha şekilli tozlara kıyasla preslemede basıncı daha etkili ilettikleri söylenebilir. Burada belirtilenlerin dışında tozların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin de presleme yolu ile sıkıştırılabilirliliğine (yoğunlaştırılabilmelerine) etkileri vardır. Şekil 3: Heckel Eşitliğinin Şekil 1e`deki demir tozu kullanılarak elde edilmiş veri ile grafiksel gösterimi. ( μm toz boyutu kullanılmıştır.) Şekil 4: Kawakita Eşitliğinin Şekil 1e`deki demir tozu kullanılarak elde edilmiş veri il e grafik gösterimi. ( μm toz boyutu kullanılmıştır.). 6

7 1.5. Demir Tozu Hakkında Kısa Bilgi Demir tozu TM uygulamalarında en sık kullanılan malzemedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası TM endüstrisinde demir tozu imali ve kullanımı en yüksek düzeylerde olmuştur. 1965`e kadar demir tozlarının büyük bir miktarı demir oksidin indirgenmesi ile elde edilmiştir. Atomizasyon tekniğinin gelişmesi ile ( `lı yıllarda) düşük üretim maliyeti, yüksek saflık ve yüksek sıkıştırılabilirlik gibi özelliklerinden dolayı atomize demir tozu metal tozları üretiminde ilk sıraya yerleşmiştir. Atomizasyon, bir sıvının ince taneciklere (-150µm`den daha küçük parçacıklara) ayrışması olarak tanımlanabilir. Teorik olarak sıvı halde bulunabilen tüm malzemeler atomize edilebilir (Şekil 1`de a, b, e ve f). Su ile atomize edilmiş tozlar düzensiz şekilli ve nispeten yüksek oksijen içeriğine sahiptirler (Şekil 1`de b ve e). Gaz kullanılarak atomize edilmiş tozlar ise daha çok küresel veya dairesel şekilli olup daha az oksijen içerir (Şekil 1`de f). Toz üretim yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi 7.yy. seçimlik derslerinden Toz Malzeme Teknolojileri içerisinde verilmektedir. 2. LABORATUVAR UYGULAMASI (YÖNTEM) 2.1. Toz Boyut Dağılımı, Toz Akış Hızı, Görünür ve Titreşim Yoğunluğu Bu uygulamalı çalışmada, farklı tür tozlar kullanılarak toz boyut dağılımını belirlemeye yönelik çalışma, değişik boyut aralıklarında farklı toz malzemeler kullanılarak bunların akış davranışı, ile görünür ve titreşimli yoğunluk hesapları için gerekli sayısal değerler (ham veriler) elde edilecektir. Toz akış hızı ölçümü, tozların akma yeteneklerinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Prensip olarak sabit ağırlıkta (50g) alınan tozların yer çekimi etkisinde bir huni içerisinden ne kadar sürede geçtiği tespit edilerek hesaplanır. Akış süresi, toz parçacıklarının şekli ve yoğunluğu, huninin geometrisi gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle bu test sadece mukayeseli karşılaştırma amacıyla serbest akabilir (yapışkan olmayan) tozlar için uygulanabilir. Toz akış hızı ölçümlerinde ISO 4490 standartlarından yararlanılabilir. Burada 50g tozun huniden geçiş süreleri tablosal (veya grafiksel) olarak verilmekle birlikte birim zamanda geçen toz miktarının da verilmesi mümkündür. Burada tablo veya grafikte verilen değerlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir (örneğin g.s -1 veya s/50g). Görünür yoğunluk (g.cm -3 ), toz kütlesinin serbest düşüş sonrası tozun kapladığı hacme bölünmesi ile elde edilir. Diğer bir değişle hacmi sabit (~25cm 3 ) silindirik bir kabı serbest düşüş ile dolduran tozların kütlesi tespit edilir. Elde edilen kütle değeri toz hacmine bölünerek görünür yoğunluk hesaplanır. Serbest düşüş sonrası toz hacmi, doldurma modu, kap ölçüsü ve titreşim gibi parametrelerden etkilenen parçacıkların paketlenmeleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle deneyde bu parametreler sabit tutulmaya çalışılmalıdır. Tozların görünür yoğunluk ölçümlerinde ISO 3923 standartlarından yararlanılabilir. Titreşim yoğunluğu (g.cm -3 ), görünür yoğunlukla paketlenmiş tozların düşey yönde titreşime tabi tutulduktan sonra tekrardan ölçülmesi ile elde edilen bir değerdir. Titreşim sonrası toz hacmini hassas bir şekilde ölçmek için bölüntülü ölçü silindirleri kullanılmaktadır. Tozların titreşim esnasında paketlenme yeteneğini parçacıkların karakteristikleri (boyut dağılımı, şekli, kütlesi, esneklik, doldurulan kap, yığılma parametreleri, vb) kontrol eder. Örneğin mükemmel tek tip küresel parçacıkların maksimum erişebilecekleri paketleme yoğunluğu teorik olarak %74`tür (koordinasyon numarası 12). Aynı tozların rastgele dizilişleri ile %63`lük bir paketleme yoğunluğu elde edilirken gelişigüzel gevşek dizilişte maksimum %60 paketleme yoğunluğuna ulaşılabilir. Paketleme yoğunluğu küçük küresel parçacıkların büyük küresel parçacıklar arasında kalan arayer boşluklarını doldurmaları suretiyle %74`ün üzerine de çıkarılabilir. Tozların paketlenebilme 7

8 (yoğunluk kazandırma) yeteneği küresel şekilden sapma ve toz ortalama boyutundaki azalma ile birlikte düşmektedir Verilerin Analizi Öğrencilerimizin deneylerde elde edecekleri ham verileri kullanarak hazırlayacakları raporlarda aşağıdaki soruların cevapları detaylı bir şekilde verilmiş olmalıdır. Toz üretim yönteminin toz boyutu ve boyut dağılımına bir etkisi var mıdır? Toz cinsi ve toz boyutu değişiminin toz akış hızına etkisi var mıdır? Toz cinsi ve toz boyutu değişiminin görünür yoğunluk ve titreşim yoğunluğu üzerine nasıl bir etkisi olmuştur? Titreşim sonrası yoğunluk artışı ile toz boyutu arasında bir bağlantı var mıdır? 2.2. Basınç Yoğunluk Deneyi Fiziksel özellikleri farklı toz malzemeler bir kalıp içerisinde sabit veya farklı yük değerleri kullanılarak sıkıştırılacaktır. Kalıba doldurulacak olan tozların hacimleri sabittir. Sabit hacimde tozla doldurulan kalıba hidrolik bir pres yardımı ile istenen basınç değerini verecek şekilde yük uygulanacaktır. İstenen basıncı verecek maksimum yük değerine ulaşıldığında kısa bir bekleme süresi (yaklaşık 5 saniye) sonrası sıkıştırılan tozlar kalıptan çıkartılarak yoğunluk hesaplaması için gerekli boyut ve ağırlık ölçümleri hassas bir şekilde yapılacaktır. Öğrencilerimizin basınç yoğunluk ilişkisini inceleyecekleri deneylerde elde edecekleri ham verileri hazırlayacakları raporlarda aşağıdaki soruların cevapları detaylı bir şekilde vermeleri beklenmektedir. Sabit bir basınç değeri için toz boyutu değişiminin tozların basma yoğunluğuna etkisi olmuş mudur? Belirli bir toz boyutu için basınç artışının tozların yoğunlukları üzerine etkisi ne şekilde olmuştur? Farklı metal veya seramik tozları kullanılması durumunda kullanılan malzeme türüne bağlı olarak yukarıdaki ilişkilerde ne tür farklılıklar görülmektedir? 3. ÇALIŞMANIN RAPORLANMASI 3.1. Verilerin Analizi Her bir öğrencinin laboratuvar uygulamasını bilimsel içerikli kısa bir rapor haline getirerek deney sorumlusu araştırma görevlisine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenci deney raporunun şekilsel, format ve içerik olarak ön incelemesini deney sorumlusuna yaptırmak zorundadır. Her bir test için en az üç farklı ölçüm yapılması ve bunların aritmetik ortalamasının alınması sağlıklı veri elde etmek açısında faydalı olacaktır. Not: Hacim hesaplaması için gerekli "pi" sayısı, π = 3, olarak alınmalıdır. Deneysel çalışma sonrasında hazırlanarak sunulacak olan raporlarda asıl amaç öğrencinin uygulamalı bir çalışmayı doğru gözlemleme, elde edeceği ham verileri analiz etme ve doğru yorumlama ile sunma yeteneğine ne derecede sahip olup olmadığını görmektir Sonuçların Raporlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 8

9 Hazırlanacak raporda; 1. Raporu hazırlayan kişiye kuruma bölüme derse ait bilgiler, raporun konusu, laboratuvar sorumlusu ve öğretim elemanının ismi, grup numarası, tarih ve benzeri bilgileri içeren küçük bir bölüm, 2. laboratuvar çalışmasının amacını belirtir bir bölüm, 3. deneyin nasıl yapıldığını ve kullanılan makine, toz, alet, araç ve gereçlerin neler olduğunu açıklayan bir bölüm, 4. elde edilen ham verilerin analiz edildiği ve tartışıldığı bir bölüm, ve son olarak ta 5. genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümü olmalıdır. Raporlarınıza kapak sayfası hazırlanması tavsiye edilmez. Bunun yerine ilk sayfanın üzerine uygun formatta gerekli tüm bilgiler yazılabilir. (Deney raporlarının hazırlanmasında kullanılan formatlar hakkında daha fazla bilgi için adresinde yer alan "Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri" ders başlığına bakabilirsiniz.) Raporlarınızın hazırlanması öncesinde hangi kriter ve esaslar dikkate alınarak değerlendirmenin yapılacağını bilmeniz yararınıza olacaktır. Bunun için yukarıdaki internet adresinden önceki rapor değerlendirme sonuçları ve genel hatalarına göz atmanız tavsiye olunur. Raporunuzun bilgisayar çıktısı olması zorunluluk olmamakla birlikte değerlendirmede artı puan olacaktır. Burada dikkat edilecek husus her bir bilgisayar çıktısı alınmış rapor bireysel çalışma ürünü olmalı ve diğer raporlardan alınmış kopya bilgi içermemelidir. Bu deney kapsamında iyi bir rapor 4 ila 8 sayfa arasında hazırlanabilir. Sayfalara ilk sayfadan başlamak üzere sayfa numarası verilmelidir. Bilgisayarda hazırlayacağınız raporların arkalı - önlü çıktısının alınması önerilir. Raporunuzda yukarıda dördüncü maddede belirtilen bölümü hazırlanırken şu hususa özen göstermelisiniz; Laboratuvardan elde edilen ham veriler (deneyde elde edilen işlem görmemiş değerler), istenen sonuçlar ve test edilen parametrelerin (örneğin sabit basınç için toz boyutunun basma yoğunluğuna etkisi gibi) mukayesesini en kolay yapabilmek ve sonuçları anlamlı kılmak için analiz edilerek tablo, grafik, akış şeması, vb. formatlarda sun ulmalıdır. Uygulamalı çalışma sonuçlarının anlaşılabilirliğini kolaylaştıran bu tür görsel sunumlar metinsel ifadelerle de ayrıca desteklenmelidir. Diğer bir değişle örneğin çizilecek bir grafik veya tablonun hangi ilişkiyi gösterdiği, neyi ifade ettiği, nasıl yorumlanması gerektiği, hangi sonuçlara ulaşılabileceği ve benzeri hususları açıklayan metinsel anlatımlara ve açıklamalara raporunuzda yer verilmiş olmalıdır. Aksi durumda sadece laboratuvardan elde edilecek olan değerleri (ham verileri) düzgün bir şekilde kâğıt üzerine dökmek suretiyle rapor hazırlamak veya grafik ya da tablo oluşturmak değerlendirilme açısından yeterli görülmeyecektir. Ayrıca öğrencinin disiplin kuruluna sevk ile mağduriyetine neden olan kopya unsuru yazı ve grafiksel alıntılardan, ortak raporlardan veya kısmen ya da tamamen kopya unsuru içeren raporlardan mutlaka kaçınılmalıdır. Rapor hazırlanması ve geçmiş dönemlerde sıkça yapılan hatalar ile ilgili bilgileri İnternet adresindeki "Dersler" menüsü altında geçmiş dönemlerdeki laboratuvar derslerinin verildiği bölüm içerisinde bulabilirsiniz. 9

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11- Fatih ALİBEYOĞLU -11- Giriş Toz metalürjisi(tm); Metal tozlarından parça üretimi yapılan imalat yöntemidir. Tozlar istenilen şekle getirilmek amacıyla preslenir. Pişirilmek suretiyle tozlar arasında metalürjik

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

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

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Basınç ve sıcaklık farklı iki süreç olarak parça üretimine dahil edildiğinde teorik yoğunluğa ulaşmak neredeyse imkansızdır. Basınç ve sıcaklık farklı iki süreç

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır.

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır. PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Metallerin katı halde kalıp olarak adlandırılan takımlar yardımıyla akma dayanımlarını aşan gerilmelere maruz bırakılarak plastik deformasyonla şeklinin kalıcı olarak değiştirilmesidir

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7- Fatih ALİBEYOĞLU -7- Giriş Malzemeler birçok imal yöntemiyle şekillendirilebilir. Bundan dolayı malzemelerin mekanik davranışlarını bilmemiz büyük bir önem teşkil etmektedir. Bir mekanik problemi çözerken

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

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Laminanın Mikromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 3 Laminanın Mikromekanik

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

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır.

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Fabrika İmalat Teknikleri

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

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4022

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4022 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TOZ METALURJİSİ Dersin Orjinal Adı: TOZ METALURJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

Toz Metalurjik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Metalurjik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların hazırlanması TOZ HAZIRLAMA NE ŞEKİLDE YAPILABİLİR, NEDEN GEREKLİDİR... Tozların hazırlanması Üretilen tozların rahat bir şekilde taşınması, depolanması, yoğunlaştırılması

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZ KARAKTERİZASYONU TOZ KARAKTERİZASYONU Tüm toz prosesleme işlemlerinde başlangıç malzemesi toz olup bundan dolayı prosesin doğasını anlamak

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

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler

Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler Metal Matrisli Kompozitler Ticari olarak kullanılan önemli metal matris malzemeleri: Alüminyum alaşımları Magnezyum alaşımları Titanyum alaşımları Nikel esaslı

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1 1. Plastik Şekil Vermeye Genel Bakış 2. Plastik Şekil Vermede Malzeme Davranışı 3. Plastik Şekil Vermede

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Tane Boyu Dağılımının Performans Etkisi

Çimentolu Sistemlerde Tane Boyu Dağılımının Performans Etkisi Çimentolu Sistemlerde Tane Boyu Dağılımının Performans Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Çimento üretiminde takip edilen parametrelerden en kritik olanları arasında tane boyu

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katı Eriyikler 1 Giriş Endüstriyel metaller çoğunlukla birden fazla tür eleman içerirler, çok azı arı halde kullanılır. Arı metallerin yüksek iletkenlik, korozyona

Detaylı

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Prof. Dr. Akgün ALSARAN ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Değerlendirme Oda numaram E-posta adresi : 333 (Mühendislik Fakültesi) : aalsaran@atauni.edu.tr Ders notlarını pdf halinde alabilirsiniz. 2-3 ödev

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

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

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Gelişmiş Paketleme Teknikleri Sinterlemenin standart etkenleri sabit tutulup partikül boyut dağılımı devreye sokulduğunda da yüksek yoğunluğa ulaşmada önemli yol

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ Herhangi bir yapının projelendirmesi ve inşaatı aşamasında amaç aşağıda belirtilen üç koşulu bir arada gerçekleştirmektir: a) Yapı istenilen işlevi yapabilmelidir,

Detaylı

TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-2. Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu

TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-2. Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu 1 TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-2 Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu Toz Özellikleri 2 Metal tozun üretimi birçok teknikle gerçekleştirilir. Burada amaç toz üretimini belirli şekil ve boyut dağılım aralığında, herhangi

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

Toz Metalurjisi Powder Metallurgy. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Metalurjisi Powder Metallurgy. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Powder Metallurgy Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Toz Karakterizasyonu Tekniklerin karşılaştırılması Toz şekli küresel kabul edilir. Ölçümde kullanılan numune miktarı!!! Boyut dağılımı nedir? Sayı veya

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Difüzyon

MALZEME BİLİMİ. Difüzyon MALZEME BİLİMİ Difüzyon Difüzyon D E R S N O T U Difüzyon; ısıl etkenlerle teşvik edilen atomsal mertebedeki parçacıkların (atom, iyon, küçük moleküller) kafes parametresinden daha büyük (ve tam katları

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

Malzemelerin Deformasyonu

Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin deformasyonu Kristal, etkiyen kuvvete deformasyon ile cevap verir. Bir malzemeye yük uygulandığında malzeme üzerinde çeşitli yönlerde ve çeşitli şekillerde yükler

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Farklı üretim yöntemleriyle üretilen ürünler uygulama koşullarında üzerlerine uygulanan kuvvetlere farklı yanıt verirler ve uygulanan yükün büyüklüğüne bağlı olarak koparlar,

Detaylı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi GİRİŞ Ekstrüzyon; Isı ve basınç kullanarak malzemenin kalıptan sürekli geçişini sağlayarak uzun parçalar elde etme işlemi olup, plastik ekstrüzyon ve alüminyum ekstrüzyon olmak üzere iki çeşittir. Biz

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

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

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME SÜRÜNME Malzemelerin yüksek sıcaklıkta sabit bir yük altında (hatta kendi ağırlıkları ile bile) zamanla kalıcı plastik şekil değiştirmesine sürünme denir. Sürünme her ne kadar

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

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

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

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

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MKM-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ Dayanım, malzemenin maruz kaldığı yükleri, akmadan ve kabiliyetidir. Dayanım, de yükleme değişebilmektedir. kırılmadan şekline ve taşıyabilme yönüne göre Gerilme

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU TOZ METALURJİSİ Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Toz Metalurjisi Tasarım Toz Metalurjisi Avantajlar Karmaşık şekil Çok küçük parçalar Mikroyapı kontrolü Ekonomik Özellikle yüksek ergime dereceli malzemeler

Detaylı

TOZ METALURJİSİ (T/M)

TOZ METALURJİSİ (T/M) TOZ METALURJİSİ (T/M) Mühendislik tozlarının karakterizasyonu Metalsel tozların üretimi Geleneksel presleme ve sinterleme Alternatif presleme ve sinterleme teknikleri T/M için malzemeler ve ürünler Toz

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

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

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

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İmal Usulleri MKM-324 3/II (2+0+1) 2.5 4 Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

4 Deney. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN

4 Deney. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMM303METALURJİ VE MALZEME LABORATUARI I FÖYÜ Çamur dökümle seramiklerin şekillendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ PLASTİK ŞEKİL VERME Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü PLASTİK ŞEKİL VERME F. Nair A. Cerit Giriş PLASTİK ŞEKİL

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

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

Detaylı

ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI

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

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

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

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

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

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Bu notların teorik kısmı Prof. Dr. Abdulkadir ERDEM in bir makalesinden alıntıdır. Üretim Yöntemleri 1. Döküm 2. Malzeme işleme (talaşlı) a. Alışılmış

Detaylı

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği DARBE DENEYİ Giriş Ani darbelere karşı dayanımı yüksek olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı olan direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Malzemenin ani darbelere karşı dayanımı tokluğu ile

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

MŞMM METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET MERKEZİ METAL ŞEKILLENDIRMEDE TÜRKIYE NIN TEK MÜKEMMELIYET MERKEZI

MŞMM METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET MERKEZİ METAL ŞEKILLENDIRMEDE TÜRKIYE NIN TEK MÜKEMMELIYET MERKEZI MŞMM METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET MERKEZİ METAL ŞEKILLENDIRMEDE TÜRKIYE NIN TEK MÜKEMMELIYET MERKEZI MŞMM`NIN SUNDUĞU OLANAKLARIN BAZILARI Malzemeler için Mekanik Testler (Çekme, Basma, Sertlik, Sac

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler, el

Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler, el Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler, el aletleri, hava taşıtı parçaları dövme yolu ile üretilen elemanlardır.

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

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

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

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF: DR: AHMET ÇOLAK İstatistiksel işlem kontrolü (İPK), işlemle çeşitli istatistiksel metotların ve analiz sapmalarının kullanımını

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar 1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Isı: Sıcaklık farkının bir sonucu olarak bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Termodinamik: Bir sistem bir denge

Detaylı

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir BÖLÜM 1. HEDEFLER Malzeme Bilimi ve Mühendislik Alanlarını tanıtmak Yapı, Özellik ve Üretim arasındaki ilişkiyi

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı