ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

Benzer belgeler
ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 9 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

STRAIN-GAGE (STRENGEÇ) ÖLÇÜMLERİ O. Sayman ve Y. Arman ! LÜTFEN DİKKAT! 1) DENEY FÖYÜNÜN TAMAMI DENEYE GELMEDEN ÖNCE OKUNMALIDIR

MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251)

Kuvvet ve Tork Ölçümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

İÇİNDEKİLER

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ


Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

5. AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜMÜ

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ GENEL MAKĐNE LABORATUARI

İleri Diferansiyel Denklemler

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

9. Güç ve Enerji Ölçümü

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

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

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

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Mekanik Lab.Deney Föyü

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır.

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ M-220 ÇEKME DENEYİ

Malzemenin Mekanik Özellikleri

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

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

Titreşim Deney Düzeneği

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

ALGILAYICILAR (SENSÖRLER-TRANSDÜSERLER)

Elektrik Müh. Temelleri

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

DC Motor ve Parçaları

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

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

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

Alternatif Akım Devre Analizi

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 11. HAFTA

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

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

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

5/8/2018. Windsor Probe Penetrasyon Deneyi:

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

Elektrikli Vibratör Sürücüleri

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Transkript:

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

STRAIN GAGE LERLE POISSON ORANI VE ELASTİSİTE MODÜLÜ ÖLÇÜMÜ Strain-gage mekanik şekil değiştirmenin fonksiyonu olarak değişen bir dirence sahiptir. Poisson Oranı (υ): 2 1 Malzemedeki enine birim deformasyonun boyuna birim deformasyona oranı Poisson oranı olarak ifade edilmektedir.

Poisson Oranı (υ) 2 adet strain gage yandaki şekildeki gibi bir deney çubuğunun üzerine yapıştırılır. Çubuğa F kuvveti uygulandığında 1 nolu strain gage de uzama, 2 nolu strain gage de kısalma olacaktır.

Poisson Oranı (υ) Bu uzama ve kısalma miktarlarını strain indikatör ile belirleyip aşağıdaki formülde yerine yazarak poisson oranını buluruz. 2 1

Elastisite Modülü (E): E Malzemenin dayanımının (mukavemetinin) ölçüsüdür. Birim uzama ile normal gerilme (çekme ya da basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişkinin bir sonucu olup birim uzama başına gerilme olarak tanımlanır. Elastisite modülü malzemeye ait karakteristik bir özelliktir.

Elastisite Modülü (E) Elastisite modülünü bulmak için aynı deney çubuğundaki 1 nolu strain gage kullanılır. 1 nolu strain gage strain indikatör devresine bağlanır ve deney çubuğuna F kuvveti uygulanır.

Elastisite Modülü (E) Deney çubuğunun A kesiti kullanılarak sigma ( ) elde edilir., strain gage ile belirlenir. Ve den E bulunur. F A

Daha az kuvvet etki ettirerek Elastisite Modülünü bulabilmek için yandaki şekildeki üzerine strain gage yapıştırılmış olan deney çubuğu eğilmeye maruz bırakılır.

Deney çubuğuna kuvvet uygulandığında, Strain gage in yapıştırıldığı yüzeydeki maksimum eğilme gerilmesi: M 6. F. l bmax max bmax W 2 b bh.

F, l, b, ve h belli olduğundan, M 6. F. l bmax max bmax W 2 b bh. bmax Formülünden bulunur ve,

F max max uygulandığında ın değeri strain indikatörü ile belirlenir ve E- elastisite modulü: E b max max bulunur.

TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ Titreşim, Hızlı salınım hareketi, Bir ritimle tekrarlanan sarsıntı veya Bir sesin modülasyonudur. İki çeşittir: Sönümlü Titreşimler Sönümsüz Titreşimler

Titreşim bir süre sonra sona eriyorsa sönümlüdür. Bir yere tespit edildikten sonra çekilip bırakılan çelik bir telin titreşimi sönümlüdür. Otoların titreşimi, yay ve amortisör tarafından yutulduğu için sönümlüdür.

Titreşim sürekli ise sönümsüzdür ki bu durumda titreşimin bir kuvvetle desteklenmesi şarttır.

Titreşim olayında frekanstan söz edilir. Frekans, periyodik bir dalga hareketinin belirli bir aralıkta kaç kez tekrarlandığını ölçen büyüklüktür. Olay zaman içinde cereyan ediyorsa frekans hertz (Hz) ile ölçülür ve 1/s olarak ifade edilir. Alternatif akımlı elektrik, ABD de 60, dünyanın diğer ülkelerinde 50 Hz frekansa sahiptir. Teknikte titreşen elemanların cinsine, kütlesine ve boyutlarına göre değişen doğal frekans larından bahsedilir. Titreşim halinde olan elemanlar doğal frekansına yakın frekanslarda rezonans a girerler. Bu sebeple titreşim olayında doğal frekansın önemi büyüktür.

SİSMOGRAFLAR Deprem veya nükleer patlamalar sonucu meydana gelen titreşimleri ölçmeye yarayan araçlara sismograf denir. Dinamik olarak çalışan tipleri olduğu gibi, elektrik ve elektronik teknolojisine paralel olarak geliştirilen, elektriksel yöntemlerle çalışan tipleri de üretilmektedir.

Dinamik olarak çalışan sismograf tipi yandaki şekilde görülmektedir. Belirli bir m kütlesi yay ve dampere bağlanmış durumdadır. Sarsıntı sırasında kütle ok yönünde titreşim yapmakta, bu titreşimler indüktif algılayıcı vasıtasıyla skalaya aktarılır.

SİSMOGRAFLAR İÇİN PRATİK DÜŞÜNCELER Yandaki şekilde titreşim sırasında çerçeve ile m kütlesi arasında oluşan relatif sapma, devredeki elektrik gerilimini etkileyecektir. Devreye bağlı bir potansiyometre ile gerilim değişim belirlenir. Potansiyometrenin kadranından frekans olarak hertz olarak okunur.

LVDT Lİ SİSMOGRAF Sismografın algılayıcısı Lineer Variable Differential Transformer (LVDT) dir. Yandaki şekilde primer devredeki bobinin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Nüve hareket ettirilirse seconder devreye bağlanmış olan potansiyometrenin ibresi sapar.

STRAIN GAGE Lİ SİSMOGRAF Yandaki şekilde strain gage li bir sismograf şeması görülmektedir. Sarsıntı olduğu zaman aracın gövdesi yerle birlikte hareket eder. M kütlesi de ok yönünde titreşir. Titreşimin etkisi ile kütleyi gövdeye bağlayan 1 nolu esnek lamanın altına ve üstüne yapıştırılmış olan strain gage in boyunda uzama ve kısalmalar oluşur ve strain gage lerin elektriksel dirençleri frekans büyüklüğüne bağlı olarak sürekli değişir. Bu direnç değişikliği wheatstone köprüsü esasına göre çalışan aracın kadranından hertz olarak okunur.

PİEZOELEKTRİK TRANSDÜSERLİ SİSMOGRAF Yandaki şekilde görüldüğü gibi transdüser olarak piezoelektrik kristal kullanılmıştır. Kristal malzeme üzerine basınç uygulanacak olursa bu kristalin iki ucu arasında bir gerilim oluşur. Gerilim değeri basıncın büyüklüğüne göre değişir. Kristal üzerinden basınç kalkarsa bu gerilim de yok olacaktır. Yani basınç değiştiği an elektrik gerilimi de değişir. Bu özelliği sebebiyle piezoelektrik transdüserler titreşimlerin ölçülmesinde de kullanılır. Gerilim basıncın büyüklüğüne, kristalin cinsine ve boyutlarına göre değişmektedir.

DEVİR SAYISI ÖLÇÜMÜ Devir sayısı veya açısal hız ölçen aletlere takometre denir. Takometre ile bir milin devir sayısını ölçmek için devir sayısına bağlı olarak değişen fiziksel büyüklüklerden yararlanılır. Günümüzde arabaların hız göstergelerinde yaygın olarak kullanılan takometrelerde bakır veya aluminyum bir disk yakınında dönen bir mıknatısın buna uyguladığı tahrik kuvvet çiftinden yararlanılır. Devindirici kuvvet çifti sarmal bir yayla dengelenir ve diskin denge konumu hızı belirler.

ELEKTROMANYETİK TAKOMETRE Mıknatıslanma özelliğine sahip bir malzemeden (demir alaşımları, aluminyum, Nikel, Cobalt-alnico) yapılmış bir dişli çark devir sayısı ölçülecek mile tespit edilir. Yandaki şekilde görüldüğü gibi karşı tarafına da üzerine kablo sarılı bir mıknatıs konulur. Mil dönünce kablonun uçları arasında elektrik gerilimi oluşur. Bu gerilimin değeri milin belli zaman aralığından dönüş sayısına (açısal hızına) göre değişir. Devreye bağlanan bir voltmetre kadranından devir sayısı belirlenir.

ELEKTRİKSEL TAKOMETRE Yanda görülen takometrenin esasını bir dinamo veya bir jeneratör oluşturmaktadır. Devir sayısı ölçülecek olan mil, dinamonun miline bağlanır. Mil dönünce elektrik gerilimi üretilir ve bu gerilimin büyüklüğü milin devir sayısı ile orantılıdır. Devreye bağlanmış bir voltmetrenin kadranından devir sayısı okunur.

DEVİR SAYISININ OPTİK YOLDAN ÖLÇÜLMESİ İnsan gözü 1/20 saniyenin altında tekerrür eden hareketleri farkedemez. Mesela filmlerde saniyede 25 adet resim geçtiği için hareketlerin sürekli olduğu sanılır. Bu olaydan yararlanarak frekans ve devir sayısı ölçmek mümkündür. Devir sayısını bu yolla ölçmeye yarayan cihazlara stroboskopik takometre denir.

Yandaki şekilde 1 nolu yarıklı disk belirli devirle dönmektedir. Devir sayısı ölçülecek olan 2 nolu diskli mil bunun karşısında bulunur ve diskin üzerine tam yarığın karşısına da bir A işareti konulur ve bir ışık kaynağından aydınlatılır. Miller aynı devirle dönünce işaret sürekli aydınlanacaktır. 2 nolu milin devir sayısı farklı ise bir devir sonunda arada bir merkez açı farkı oluşacaktır. Bu farktan hareketle 2 nolu milin devir sayısını ölçmek mümkün olmaktadır.

Son yıllarda fotoelektrik ve dijital takometreler son yıllarda geniş ölçüde kullanılmaktadır. Yandaki şekilde bir fotoelektrik takometre görülmektedir. Bu takometreler dönen elemanın üzerine yapıştırılan bir geri yansıtıcı malzemeden yansıyan ışık demeti yayınlar. Yansıyan ışık demetini takometrenin ışık elektriksel algılayıcısı, frekansa ve buna karşılık gelen açısal hıza, dolayısıyla devir sayısına çevirir.

DEVİR SAYISININ REZONANS YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Herhangi bir makinaya ait mil döndüğünde makine üzerinde bulunan elemanlar az veya çok titreşir. Titreşimin frekansı milin devir sayısı ile orantılıdır. Titreşim takometresinin çalışması bu esasa dayanır.

Takometre, çeşitli kalınlıklarda çelik lamaların yan yana getirilerek bir altlığa montajından ibarettir. Takometre, makinanın miline yakın bir yerine tespit edilir. Makinanın mili dönünce lamalar titreşir ve her lama kendi doğal frekansına ulaşınca rezonansa girer. Rezonansa giren lama diğerlerine göre daha fazla ses çıkarır ve ses giderek artar.

Her lamanın rezonans durumuna karşılık gelen devir sayısı deneylerle belirlenmiş olup üzerinde yazılıdır. Fakat, bu takometreler, fotoelektrik ve dijital takometrelerin geliştirilmesinden sonra kullanılmamaktadır.

DEVİR SAYISININ MEKANİK YOLLA ÖLÇÜLMESİ Mekanik takometrenin çalışma prensibi merkezkaç kuvvetine dayanır. Yandaki şekilde görülen takometre şemasında, devir sayısı ölçülecek olan mil, takometrenin 1 nolu miline bağlanır. Mil dönünce 2 nolu kollarla birlikte 3 nolu makaralar döner ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle 5 nolu mil aşağı doğru çekilir. Bu hareket dişli parça aracılığı ile ibreye aktarılır. Devir sayısı ise deneylerle bölümlendirilmiş kadrandan okunur. Bu takometreler de eskiden kullanılan takometrelerdir.

SIVILI TAKOMETRE Bu takometrenin çalışma prensibi de merkezkaç kuvvetine dayanmaktadır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi, devir sayısı ölçülecek olan mil, içi su dolu silindirik kabın miline bağlanır. Kap dönünce sıvı parabol şeklini alır.

Bu sistemin açısal hızı: 2 r gh ( s) formülü ile ifade edilir. açısal hız,1/ s r silindir iç yarıçapı, m g yerçekimi ivmesi,9.81 m / s h suyun ilk seviyesi, m s suyun en düşük seviyesi, m 2