Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN



Benzer belgeler
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMDAN ÜRETİME ALIŞILMAMIŞ İŞLEME PROSESLERİ

Elektrokimyasal İşleme

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri Elektronik kutuplaşma

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

LASER İLE KESME TEKNİĞİ

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

Elektrik ark kaynağı.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Dr. Fatih AY. Tel:

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

Yararlanılan Kaynaklar: 1. Kurt, H., Ders Notları 2. Genceli, O.F., Isı Değiştiricileri, Birsen Yayınevi, Dağsöz, A. K.

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Malzeme İşleme Yöntemleri

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş

Dr. Fatih AY. Tel: ayfatih@nigde.edu.tr

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

IML 212 İMAL USULLERİ

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

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

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

SU HALDEN HALE G İ RER

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VİSKOZİTE SIVILARIN VİSKOZİTESİ

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

Malzeme muayene metodları

BÖLÜM#5: KESİCİ TAKIMLARDA AŞINMA MEKANİZMALARI

ÇELİK YAPILAR BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ. Ders Kodu Dersin Adı T P K ECTS Ders Tipi

4.SINIF KİMYA KONULARI

DÖVME (Forging) Dövme (cold forging parts)

Plastik Şekil Verme

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

Akışkanların Dinamiği

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir.

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

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

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Dislokasyon hareketi sonucu oluşan plastik deformasyon süreci kayma olarak adlandırılır.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

PERÇİN BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlemedir.

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Geri dönüşsüz damperler

İMAL USULLERİ

Isı transferi (taşınımı)

ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ÜNİTE : MADDE VE ISI ÜNİTEYE GİRİŞ

ELEKTROM ISINI Ile KAYMAK

MAK 351 İMAL USULLERİ

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

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

Transkript:

Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod tüpleri yardımıyla oluşturulur. Kattottan çıkan elektronlar, bir elektrik alanı yardımıyla anoda doğru ivmelendirilir. Elektronların bir katı cisme çarpması ile hızı sıfıra iner ve kinetik enerjisi başka enerji türlerine dönüşür. Benzer prensiple çalışan elektron mikroskobunda ısı soğutma ile uzaklaştırılırken, elektron ışını ile kaynak yönteminde bu ısıdan yararlanılır. Elektron ışını ile temin edilen ısının veya gücün yoğunluğu, klâsik kaynak usullerinden yüksektir.elektron ışınlarının güç yoğunluğu, takriben 108W/cm2 dir. Bu güç yoğunluğu ile, tabancadan 1 m uzaklıklara kadar çalışma imkanı ortaya çıkar. Elektron ışınlarının ısı konsantrasyonu, gaz alevi ve elektrik arkındakinin 10.000 katı daha yüksektir.

Elektron ışını Electron ışını ile delme metallerde 0,002-0,060 inch çapında ve diğer iletken metallerde 0,010-0,250 inch inceliğinde delikler açan bir prosestir. Lazer ile delme e benzeyen EB delmede, belirli bir bölgede erimenin olmasını sağlamak için enerji çalışma parçasının üzerine odaklanır ve delikler açılır.

Elektron ışını ile delme Delik açmanın nasıl çalıştığını bir metal levhanın yüzeyine doğrultulmuş bir ışını göz önüne alarak aşağıdaki şekilde görebiliriz. Işın çok küçük bir çapa sahiptir; bu sayede levha yüzeyinde çok küçük çaplardaki bir nokta üzerine odaklanabilir. Işın aynı zamanda çok yüksek bir kinetik enerjiye sahiptir ve bir katı cisme çarptığında bu enerjiyi serbest bırakır. Başarılı bir kaynağın gerçekleştirilebilmesi için serbest bırakılması gereken enerji miktarı l0 kw/mm2 ' ün üzerinde olmalıdır

Elektron ışını ile delme Işının çarpma noktasında metalin sıcaklığı küçük bir alanda hızla yükselir. Metal erir ve bir kısmı da buharlaşır. Erimiş metal kenarlara doğru itilir ve bir krater oluşarak daha önce meydana gelmiş olan küçük banyonun dibindeki kati metal ortaya çıkar. Işın bundan sonra kah haldeki metale çarpar ve böylece biraz daha enerji serbest kalır. Ortaya çıkan yeni metalde de erime oluşturur; yeni bir krater meydana gelir ve bu çevrim, ışın tüm levha kalınlığı boyunca nüfuz edinceye kadar devam eder. Bu aşamada levha kalınlığı boyunca devam eden bir silindirik boşluk veya bir delik oluşur. Bu deliğin cidarı, ışın ekseninden dışarıya doğru zorlanarak atılmış, erimiş metalle kaplıdır. Bu metal, yüzey gerilimi ve delikte mevcut metal buharının basıncı sayesinde yerinde kalır.böylece ışın, çok az bir enerji kaybıyla, delik boyunca ilerleyerek levhanın diğer tarafına ulaşır. Bununla beraber, ışını bir tarafa doğru hareket ettirecek olursak, deliğin cidarına temas eder ve enerjisini salar. Delik geçici olarak uzamış hale gelir. Işının terk ettiği alandan ısı kaybı olur ve deliğin arka cidarındaki metalin bir kısmı katılaşır.

Elektron ışını ile delme Ön taraftan eriyen metal, yüzey geriliminin etkisiyle, dairesel kesiti yeniden oluşturmak üzere deliğin çevresine doğru akar. Işın levha boyunca hareket ederken, bu sıvılaşma ve katılaşma olayları deliğin şeklini üniform halde tutacak tarzda düzenli olarak ilerler. Hareketin tamamlanmasından sonra, ışının hareket doğrultusu ve levha kalınlığı boyunca ince bir döküm metal bandı oluşur. Tanımlanan bu işlemler dizisine "delik açma" adı verilir. Karşılıklı yüzeyleri arasında küçük bir aralıktan başka bir şeyi olmayan bir küt alın bağlantısında, bağlantı çizgisi boyunca ışını hareket ettirerek, delik cidarlarını kaplayan erimiş metal yardımıyla ara yüzeyde bk köprü oluşturduğundan, delik açma kaynağa uygun bk tekniktir. Diğer eritme kaynağı sistemlerinde olduğu gibi, arka cidardaki erimiş metalin sürekli katılaşması bağlantının iki elemanını birbirine birleştirir.

Elektron ışını ile kaynak Kaynak için gerekli ısının, parça yüzeyine yüksek hassasiyette odaklanmış ve yönlenmiş yüksek yoğunlukta elektron demeti ile sağlandığı eritme kaynak yöntemidir. Elektron ışın kaynağında güç değil güç yoğunluğu önemlidir.

Elektron ışını ile kaynak Üstünlükleri: Yüksek kalitede dikişler, derin ve/veya dar profiller Sınırlı ITAB, düşük ısıl distorsiyon Yüksek kaynak hızları Dekapan veya koruyucu gaz gerekmez Eksiklikleri: Yüksek ekipman maliyeti Hassas ağız hazırlığı ve hizalama gerekir Vakum kamarası gerekir Güvenlik konusu: EBW x-ışınları üretir

Elektron ışını ile delik delme İşlemin kabiliyetleri 1. Delik çapı: 0.1-0.4mm (1.4mm maksimum) 2. L/D:15:1 3. Isıl etkilenme:0.025mm 4. Delik çapı toleransı ±0.03mm 5. Delik yakınlığı, çapın iki katı Kısıtlamalar 1. Pahalı tezgah 2. Operatör kalitesi gerekli 3. En fazla 10mm kalınlıklı malzeme 4. Üstten çapak oluşumu Avantajlar 1. Hızlı delik delme 2. Tüm malzemelere delik delme 3. Mekanik ve ısıl deformasyon yok 4. Yüksek hassasiyet 5. Bilgisayarla denetim

Elektron ışını ile şekil verme Uygulama alanları 1. Uzay endüstrisinde: Türbin motorlarının yanma kubbelerine soğutma deliği açılması CrNiCoMoW lu çelik t:1.1 mm Delik sayısı: 3748 Çap:0.9mm Süre: 1 saatten az 2. İzolasyon endüstrisinde: Döner delikli başlıktan sıvı malzemenin alnabilmesi için çok sayıda küçük delik delinmesi (cam yünü eldesi) Delik sayısı: 11.766 Çap:0.8mm Süre: 40 dak. 3. Gıda endüstrisinde: Çok ince malzemeler ve folyelerde delik delme 4. Tekstil endüstrisinde: Plastik kaplamalı tekstil ürünlerinde hava ve ter deliği açkmak için (spro ayakkabıları)(cam yünü eldesi) Çap:0.1mm Süre: 5000 delik/dak.