vii TABLOLAR LİSTESİ



Benzer belgeler
T.C. KONTROLÜ. Tezi Hazırlayan Mustafa YILDIRIM. Tezi Yöneten Prof.Dr. Mustafa Kemal APALAK

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

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

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

Tabakalı Kompozit Bir Malzemenin Genetik Algoritma Yöntemiyle Rijitlik Optimizasyonu

Başlıca ANALİZ TİPLERİ. ve Özellikleri

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ

KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU


RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

KALIN CİDARLI SİLİNDİR

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI

NÖTRON RADYASYONU ZIRHLAMA MALZEMESİ OLARAK POLYESTER MATRİSLİ VERMİKÜLİT TAKVİYELİ NUMUNE HAZIRLANMASI VE ZIRHLAMA KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

Kavramsal Tasarım - I

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints

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

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BİR DİSİPLİN OLARAK EĞİTİM TEKNOLOJİSİ / 1 GİRİŞ/1

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı


- Biresin CH120-6 Sertleştirici

CR83 CH83-2 CH83-6 CH83-10

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

İçindekiler. Ön Söz... xiii

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

BAL PETEĞİ SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

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

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

FİBER OPTİK EKİPMANLARI

2015 FİYAT LİSTESİ ÇÖZÜME ULAŞMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

Karma Bağlantı Uygulanmış Farklı Metal Plakalarda Meydana Gelen Gerilmelerin İncelenmesi

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002

Pirinç(MS58) ve Çelik(ST37) Malzemelerinden Yapılmış Kirişlerin Deneysel, Teorik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çökme Analizinin Yapılması

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 42 sh EKİM 2012

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ.

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

T-Rack vario. Eşsiz tasarımı ile en verimli UF rack dizaynı

KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

Cam Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının Nümerik Analizi

YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

25/2013. (V. 31.) Milli Kalkınma Bakanlığı nın Düzenlemesi - Ücret ödeme zorunluluğu bulunan yolların listesi tarihinden itibaren geçerli

Online teknik sayfa. i200-m0413 Lock i200 Lock GÜVENLI KILITLEMELI SVIÇLER

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

İNCE CİDARLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

BÖLÜM 1 GİRİŞ Problem ve Önemi

2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME 12 MAYIS 2018

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

6 Solrif. Polikristalin. PV modül60 hücre. Temel Özellikler. Güvenli Yatırım. Yüksek Kaliteli Malzemeler. Yapıya Entegre (BIPV) Uygulamalar

TENSİP. yol haritası. Adli ve İdari Hâkimlik Tamamı Çözümlü. Çıkmış Sorular. Cilt I

METAL OKSİT KAPLI TİTANYUM ANOTLARIN GENEL ŞARTNAMESİ. Anotlar, kablolar, bağlantı ve kalite kontrol işlemleri bu şartnamede verilmiştir.

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

HAVACILIKTA KULLANILAN KOMPOZİT YAPILARDA İKİLİ BURÇ UYGULAMASININ İNCELENMESİ

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

TEDAŞ-MLZ(GES)/ (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AGTOS-Yüksek- Performans-Türbinleri

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir

Kompozit Malzemeler. Tanım:

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Online teknik sayfa. i12-sb213 i12s ELEKTROMEKANIK GÜVENLIK SVICI

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

İzole Ürünler ve Ekipmanları

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

RENCO Modüler Su Depoları

Endüstriyel Kapı Uygulamaları ve Garaj Kapıları için Motor ve Kontroller. Otomasyon için İhtiyaç Duyduğunuz Herşey

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

FİZ217 TİTREŞİMLER VE DALGALAR DERSİNİN 2. ARA SINAV SORU CEVAPLARI

Transkript:

vii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 4.1. Alüminyum-Alüminyum ankastre bindirme bağlantısında kullanılan plaka ve yapıştırıcı malzemesinin mekanik özellikleri.. 32 Tablo 4.2. Tablo 4.3. Tablo 4.4. Tablo 4.5. Tablo 4.6. Tablo 4.7. malzemesi elastiklik modülünün (E y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi.................................. 36 malzemesi Poisson oranının (ν y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi 36 malzemesi yoğunluğunun (ρ y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi. 36 malzemesi elastiklik modülünün (E y ) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi............ 37 malzemesi Poisson oranının (ν y ) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi................ 37 malzemesi yoğunluğunun (ρ y ) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi................ 37 Tablo 4.8. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında yapıştırıcı kalınlığının (t 2 ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi.................. 41 Tablo 4.9. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi.................... 41 Tablo 4.10. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında plaka kalınlığının (t 1 = t 3 ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi.................. 41 Tablo 4.11. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında yapıştırıcı kalınlığının (t 2 ) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.................................. 42 Tablo 4.12. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi 42

viii Tablo 4.13. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında plaka kalınlığının (t 1 = t 3 ) ilk 10 doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.................................. 42 Tablo 4.14. Al-Al ankastre bindirme bağlantısında 3 tasarım parametresinin (bindirme boyu c, plaka kalınlığı t 1 = t 3, yapıştırıcı kalınlığı t 2 ) üç farklı amaç fonksiyonuna dayanarak Genetik Algoritma ile optimum değerleri........................... 46 Tablo 4.15. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı kalınlığının (t 3 ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi......... 51 Tablo 4.16. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı yoğunluğunun (ρ y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi (ρ t : tüp malzemesi yoğunluğu)......................... 51 Tablo 4.17. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı Poisson oranının (ν y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi...... 51 Tablo 4.18. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı elastiklik modülünün (E y ) ilk 10 doğal frekans üzerine etkisi (E t : tüp malzemesi elastiklik modülü)................... 51 Tablo 4.19. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı kalınlığının (t 3 ) ilk 10 modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi 52 Tablo 4.20. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı yoğunluğunun (ρ y ) ilk 10 modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi (ρ t : tüp malzemesi yoğunluğu)................. 52 Tablo 4.21. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı Poisson oranının (ν y ) ilk 10 modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.................................. 52 Tablo 4.22. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında kullanılan yapıştırıcı elastiklik modülünün (E y ) ilk 10 modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi (E t : tüp malzemesi elastiklik modülü)........ 52 Tablo 4.23. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) Tablo 4.24. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp yarıçapının (R)

ix Tablo 4.25. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp kalınlığının (t 2 ) Tablo 4.26. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında dış tüp kalınlığının (t 1 ) Tablo 4.27. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) Tablo 4.28. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp yarıçapının (R) Tablo 4.29. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp kalınlığının (t 2 ) Tablo 4.30. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında dış tüp kalınlığının (t 1 ) Tablo 4.31. Al-Al ankastre tüp bindirme bağlantısında dört tasarım parametresinin (İç tüp yarıçapı R, bindirme boyu c, iç tüp kalınlığı t 2, dış tüp kalınlığı t 1 ) GA ile elde edilen optimum değerleri. 60 Tablo 4.32. Grafit fiber (IM-6), epoksi (3501-6) ve laminanın (IM-6/3501-6) temel mekanik özellikleri (V f = %63.5)................ 66 Tablo 4.33. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında fiber açısının (α) ilk on doğal frekans üzerine etkisi.................... 71 Tablo 4.34. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında fiber hacimsel oranının (V f ) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................ 71 Tablo 4.35. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................... 71 Tablo 4.36. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında plaka kalınlığının (t 1 ) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................... 71 Tablo 4.37. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında fiber açısının (α) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi. 72 Tablo 4.38. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında fiber hacimsel oranının (V f ) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.............................. 72

x Tablo 4.39. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) etkisi.................................. 72 Tablo 4.40. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında plaka kalınlığının (t 1 ) etkisi.................................. 72 Tablo 4.41. Kompozit ankastre bindirme bağlantısında 4 tasarım parametresinin (bindirme boyu (c), fiber açısı (α), fiber hacimsel oranı (V f ), plaka kalınlığı (t 1 )) Genetik Algoritma ile elde edilen optimum değerleri........................... 79 Tablo 4.42. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................. 85 Tablo 4.43. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp kalınlığının (t 1 ) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................ 85 Tablo 4.44. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında dış tüp kalınlığının (t 2 ) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................ 85 Tablo 4.45. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında fiber açısının (α) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................... 85 Tablo 4.46. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp yarıçapının (R) ilk on doğal frekans üzerine etkisi................ 86 Tablo 4.47. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında fiber hacimsel oranının (V f ) ilk on doğal frekans üzerine etkisi........... 86 Tablo 4.48. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında bindirme boyunun (c) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.............................. 86 Tablo 4.49. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp kalınlığının (t 1 ) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.............................. 86 Tablo 4.50. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında dış tüp kalınlığının (t 2 ) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.............................. 87

xi Tablo 4.51. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında fiber açısının (α) etkisi.................................. 87 Tablo 4.52. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında iç tüp yarıçapının (R) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.............................. 87 Tablo 4.53. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında fiber hacimsel oranının (V f ) ilk on doğal modda oluşan modal şekil değiştirme enerjisi üzerine etkisi.......................... 87 Tablo 4.54. Kompozit ankastre tüp bindirme bağlantısında 6 tasarım parametresinin (bindirme boyu (c), iç tüp yarıçapı (R), fiber hacimsel oranı (V f ), fiber açısı (α), iç tüp kalınlığı (t 1 ), dış tüp kalınlığının (t 2 )) Genetik Algoritma ile elde edilen optimum değerleri................................ 95 Tablo 5.1. Tek actuatorün optimum konumu aranırken actuatorların konumlandığı noktalarda optimum parametreler ile elde edilen enerji değerleri............................. 109 Tablo 5.2. İki actuatorün optimum konumu aranırken actuatorların konumlandığı noktalarda optimum parametreler ile elde edilen enerji değerleri............................. 115