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



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

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

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

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

ATMOSFER KONTROLLÜ FIRINLAR ( C)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

YAPISAL SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİ-5

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

ALNAT TM.

Şekillendirme yöntemine göre, bir parçada şekillendirme sonunda %5-35 su vardır. Bir seramik çamurunun içindeki yoğrulma suyu üç durumda bulunur.

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır:

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

İçindekiler. Kombiler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

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

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

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

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

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

YAKMA ve ERGİTME FIRINLARI

İÇİNDEKİLER 2

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

BOR ESASLI SERAMİKLER (BOR NİTRÜR) Savunma Sanayide Borun Kullanımı ÇalıĢtayı Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ANKARA

ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. PLAKA VE CONTALAR KATALOĞU

SOL Group. SOL Group de kurulan 3500 den fazla çalışan. İtalyan merkezli. 25 ülkede faaliyet gösteren. Çok uluslu

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

HİDROJEN ÜRETİMİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

Bilinen en eski yöntemdir. Bu alanda verim yükseltme çalışmaları sürdürülmektedir.

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

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

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

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

Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

Sanayi ve Sağlık için gaz, teknoloji ve hizmetlerde dünya lideri Sencer FIRAT İş Geliştirme Uzmanı Gıda & İlaç

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

SPARK PLAZMA SİNTERLEME (SPS)

TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-10. Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

Bölüm 4: Yoğunlaştırma Öncesi Toz İşlemleri, Şekillendirme ve Tozun Sıkıştırılması

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

3/25/2016 YÜKSEK FIRIN REAKSİYONLARI

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

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

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

DOÇ. DR. FATİH ÇALIŞKAN

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

YAKMA VE TUZ ERGİTME FIRINLARI ( C)

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

Karbonmonoksit (CO) Oluşumu

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

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

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar

FIRINLARDA ENEJİ VERİMLİLİĞİ BEYZA BAYRAKÇI

Fabrika İmalat Teknikleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik

Biyogaz Temel Eğitimi

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

Yüzey Sertleştirme 1

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

SEÇİL KAUÇUK. İGSAŞ O-Ring Kaizen. Grup Atılım Kalite Ekibi Çemberi

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

2.3 Asimptotik Devler Kolu

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

Pik (Ham) Demir Üretimi

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

1. GAZ ERGİTME KAYNAĞI

Q - ELEKTRON TÜBÜ VE VAKUM DONANIMININ SERTLEHİMLENMESİ

Kimyasal Metalürji (II) (MET312)

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO DEMİR ALAŞIM KAPLAMA AK 25 ÜRÜN TANIMI

Transkript:

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme

Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda tanımlanan üç yöntemden biri ile sağlanır. 1- Düşük yoğunlukta ön şekillendirilmiş parçanın sinterleme ile yoğunluştırılması 2- Yüksek yoğunlukta presleme ve sonrasında sinterleme 3- Tam bir yoğunluğun eldesi için eş zamanlı presleme ve sinterleme Sinterleme işlemi için farklı atmosferlere sahip fırınlar seçilmektedir.

Fırın Tasarımı Bu sinterleme fırınları sinterleme sürecince en önemli iki parametreyi, sıcaklık ve zaman, kontrol eder. Bazen bu parametrelere basınç da eklenebilir. Bu sayede sıcaklık ve zaman değerleri geleneksel olarak nitelenen yöntemlere göre oldukça etkili derecede azalabilir.

Fırın Tasarımı Fırınlar aynı zamanda ilgili malzemeye göre gerekli atmosfer kontrolü, yağlayıcı ve bağlayıcıların giderilmesini de sağlar. Sinterleme atmosferi olarak hava, azot, argon, oksijen, hidrojen ve çeşitli gaz karışımları kullanılır. Sinterleme sırasında ne olacağını oksijen, CO, metan, CO2 ve su buharının miktarları belirler.

Fırın Tasarımı Sinterleme için çeşitli atmosferler: Oksitleyici CO2, su veya oksijen Nötr argon, helyum, vakum İndirgeyici hidrojen veya CO Hİdritleyici hidrojen veya amonyak Hidrit giderici vakum veya argon Nitrürleyici azot veya amonyak karbürleyici- - metan veya propan Karbon giderici CO2, su veya oksijen

Fırın Tasarımı Bu atmosfer bileşenleri tek başlarına kullanılacak diye bir şey söz konusu değildir. Örneğin, hidrojen ve metan karışımı ile hem indirgeyici hem de karbürleyici ortam oluşturulabilir.

Fırın Tasarımı Fırınlar aynı zamanda ilgili malzemeye göre gerekli atmosfer kontrolü, yağlayıcı ve bağlayıcıların giderilmesini de sağlar. Buna ilave olarak sıcak bölgeden sonra bazı uygulamalarda ısıl işlem bölgeside olabilir ki sinter sertleştirme denen uygulamaya da geçiş yapılabilir.

Fırın Tasarımı, polimer yakma Sinterleme sıcaklığına ısıtma sırasında ilk işlem şekillendirmede kullanılan polimerlerin geiderilmesidir. Eğer polimer yapıdan uzaklaştırılmaz ve fırının yüksek sıcaklık kısmına taşınır ise safsızlıklar parçanın bileşimini, özelliklerini ve boyutunu değiştirir.

Fırın Tasarımı, polimer yakma Polimerlerden kaynaklanan C seviyesi artan sıcaklık ile sürekli düşer. Polimerler genellikle ısıl olarak metan, etan, propan, CO veya CO2 e ayrışır. Bu ayrışmalar 150 oc gibi düşük değerlerden başlar. 350-450 oc artar. 550 oc civarında tamamlanır.

Fırın Tasarımı, polimer yakma Bazı polimerler giderilmez ise grafite dönüşür ve yapıda safsızlık olarak kalır. Oksijen içeren gazlar 600-800 oc aralığında karbon polimer safsızlıklarını giderir. Hareket halinde olan gazlar yanma ürünlerini süpürür.

Fırın Tasarımı, parti tip fırınlar Fırın sinterlenecek malzeme ile doldurulur. Sıcaklık döngüsü birkaç saat uygulanabilir. Her bir döngü farklı programlanabildiği için bu tür fırınların kullanımı esnektir. Vakum ve basınç desteği de sadece bu tür fırınlarda uygulanabilir.

Fırın Tasarımı, sürekli tip fırınlar Bu tür fırında, parçanın konumu zamana karşı taşıyıcı bant bantlar ile kontrol edilir. Yüksek sıcaklıklar için seramik, grafit veya refrakter bant kullanmak gerekir. Bu sayede 2000 oc üzerine çıkılabilir.

Fırın Tasarımı, sürekli tip fırınlar Fırında ilk bölgede yağlayıcı ve bağlayıcı giderimi yapılır. Atmosfer bileşimi ve akışı her bölgede malzemeye göre kontrol edilir. En uygun fırın tipi ve boyutları üretim miktarı, sinterlenecek malzeme, işletim maliyeti, atmosfer tipi ve ısıl işlem gerekliliğine bağlıdır.

Fırın Tasarımı, sürekli tip fırınlar Sürekli tip fırında sabit sıcaklık profiline ve belli bir hızda hareket eden bir banta sahiptir. Yatay bant sıcak bölgeden geçerek dönüşte fırının altında hareketine devam eder. Bant fırında hareket ederken yük kademeli olarak ön ısıtma, yüksek ısı ve soğutma bölgesinden geçer. Fırının uzun süreli kullanımında bantta uzama ve aşınmalar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda fırın ömrü doğal olarak kısalır. Yüksek sinterleme sıcaklıkları için volfram, SiC veya grafit taşıyıcı bantlar kullanılır. Kapasite 1 kg ile 250000 kg a kadar değişir. Ortalama üretim hızı 100 kg/saat dir.büyük parçaların sinterlenmesi için daha yavaş ısıtma ve daha büyük fırınlar gerekir.

Fırın Tasarımı, işletme maliyetleri Seçilecek sıcaklık ve atmosfere göre fırınları maliyetleri oldukça yüksek değerlere ulaşabilemektedir. Üretim amaçlı yeni 1100 oc lik bant fırının maliyeti 300.000 USD 1400 oc lik vakum fırını ise 1.000.000 USD değerlerine ulaşabilmektedir. Vakumlu fırınlarda maliyet iki veya üç katına çıkabilir.

Fırın Tasarımı, işletme maliyetleri Bunların yanında işçilik ve enerji maliyetleri de söz konusudur. Kullanılacak atmosfer ise sinterlemenin yapıldığı yerde üretilir veya büyük miktarlar halinde üreticilerden temin edilir. Eğer üretime yeni başalanacak ise genellikle kullanılan atmosfer dışarıdan temin edilir. Tüketim arttıkça örneğin azot üretimi tesiste yapılmaya başlanır.

Fırın Tasarımı, işletme maliyetleri Atmosfer maliyetleri kullanılacak gazların bileşimi ve tüketim miktarlarına bağlıdır. Kullanılan gazların başında hidrojen ve azot gelir. En pahalı gaz hidrojendir. Karşılaştırma açısından, hidrojenin fiyatı 1,0 iken azot esaslı gazların bileşimi 0,4 civarındadır. Kullanılacak vakum ortamı da cihazdan veya cihazın kullanımından gelen maliyetlerden dolayı giderleri arttırır. Örnek: Bir paslanmaz çelik sinterlenmesinde vakum kullanımında, 1 m3 lük bir fırın saatte yaklaşık 100 USD maliyete neden olacaktır. Aynı hacimde hidrojen kullanılacaksa maliyet 30-50 USD arasında değişir.