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

Benzer belgeler
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

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

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

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

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY.

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

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler

Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme

MALZEME BİLİMİ. Malzeme Bilimine Giriş

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

TOZ METALURJİİSİİ Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Company Logo

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME

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

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

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

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe

MMM291 MALZEME BİLİMİ

Fabrika İmalat Teknikleri

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

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

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

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

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

Malzeme İşleme Yöntemleri

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir.

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Yüzey Sertleştirme 1

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

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

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

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

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

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Toz Metalurjik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

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

SPARK PLAZMA SİNTERLEME (SPS)

TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-1. Prof. Dr. Fatih Üstel Doç. Dr. Nil Toplan Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu

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

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

Yararları Üretimsel artış Birim maliyetinin azalması

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

BÖLÜM#5: KESİCİ TAKIMLARDA AŞINMA MEKANİZMALARI

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

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

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Mekanizma ve etkileyen faktörler Difüzyon

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.


ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5048

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı

TOZ METALURJİSİ (T/M)

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR

Bölüm 3 - Kristal Yapılar

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

TAKIM AŞINMA MEKANİZMALARI VE AŞINMA TİPLERİ

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE METAL PARÇA ORTAKLARI

MALZEMELERDE RASTLANAN HASAR TÜRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

ALUMİNYUM ALA IMLARI

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. fatihay@fatihay.net

1.GİRİŞ Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

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

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜRÜN TEKNİK BROŞÜRÜ. CW713R - CuZn37Mn3Al2PbSi S713 ÇUBUK / İÇİ BOŞ ÇUBUK

Transkript:

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 olarak parça üretimine dahil edildiğinde teorik yoğunluğa ulaşmak neredeyse imkansızdır. Örnek: Yumuşak manyetik malzemeler (gerilim ve akım değiştiriciler, reaktörler, manyetik güçlendiriciler) http://www.gkn.com/sintermetals/capabilities/soft-magnetic-pm/process/pages/sintered-soft-magnetic-products.aspx

Tam yoğunluk işlemleri dendiğinde kapsama basınç ve sıcaklığın aynı anda kullanımı girmektedir. Uzay ve havacılık Biyomedikal Bilgisayar Metal kesme Savunma uygulamaları gözeneksiz mikroyapılar gerektirir. Delici sert takımlar çok iyi bir örnektir. Sondaj deliği derinlere ulaştıkça takımın hasara uğraması maliyetleri önemli derecede arttırır. Sondaj borularının ve takımlarının çekilmesi günler alabilir. Bu nedenle yüksek yoğunluk kritiktir.

Sadece sıcaklığın isteneni vermediği durumlarda sinterlemeyi dışarıdan bir gerilim ile desteklemek gerekir.

Genellikle tam yoğunluk toz teknikleri aşağıda verilen nedenle başarılı olur; Pek çok malzeme sıcaklık artışı ile daha yumuşak hale gelir (düşen akma dayanımı ve sertlik ile), Demir tozunun sıcak preslemedeki Sıcaklık etkisi verilmiştir. Şekilde %99 yoğunluğa ulaşmak için Gerekli basınç sıcaklığın bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir.

Tam yoğunluk işlemleri -Sinterlemede, yayınım kontrollü işlemlerin baskın olduğu, yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen düşük gerilmeli teknikler, -Sıcak izostatik preslemede, yayınıma bağlı sürünme işlemleri ile ara sıcaklıklarda gerçekleşen gerilmeli teknikler -Toz dövmede, plastik akma ile düşük sıcaklıklarda gerçekleşen yüksek gerilmeli teknikler

Tam yoğunluk işlemleri -Parçacık boyutu, ham yoğunluk ve parça büyüklüğü tam yoğunluk üzerine oldukça etkilidir. -Ayrıca tam yoğunluk için en yaygın yaklaşım ergime sıcaklığına yakın sıcaklıklarda sinterlemedir. -Sıvı faz sinterlemede bu noktada oldukça etkilidir.

15 mikrometrelik toz kullanarak teorik yoğunluğa yakın sıvı fazlı sinterlenmiş martenzit yapılı paslanmaz çeliğin mikroyapı örneği verilmiştir. Partiküller arasındaki açık renkli faz katılaşmış sıvıdır. Yapılan deneysel çalışmalar, bu malzemenin döküm yöntemi ile elde edilen malzemeden daha iyi özellikler verdiğini göstermiştir.

Toz metalurjisi ile tüm bu bahsedilen tam yoğunluk kavramları içerisinde mevcut hata içeriği açısından bir değerlendirme yapılacak olursa şu nokta oldukça önemlidir: Şartlar uygun seçilmiş ve uygulanmış ise parçadaki en büyük kusur kullanılan partikül boyutu ile sınırlıdır.

Parçaların özelliklerinin homojenliği de önemlidir. Takım çeliklerinde geleneksel üretim yöntemlerinde yapıda bulunan kalıntılar belirli yönlerde dizilme eğilimi taşıdıklarından anizotropik ve dolayısıyla zayıf mekanik özelliklere yol açarlar. Aynı takım çeliği için toz kullanıldığında özellikler izotropik hale gelir.

Yüksek performanslı tam yoğunluklu bir malzeme üretildikten sonra işlenmesi çok zordur. Ayrıca maliyetleri de arttırdığından bir dezavantajdır. Dolayısı ile TM ile sağlanan tam yoğunluk işlemelerinde net şekillendirme önemli derece ekonomiklik sağlar.

Bazen yöntem doğru seçilse dahi tam yoğunluk işlemleri başarısız sonuçlanabilir Kirlilikler parçacık yüzeylerinde kararlı film oluşturarak (oksitler, nitrürler veya karbürler gibi) gözenek olmadığında dahi bağ oluşumu engellenir.

Böyle partikül sınırları boyunca mevcut kirlilikler nedeniyle bir kırılma yolu oluşur. Malzeme hasara uğrar.

Bu tarz problemlerin çözümü için; -Hızlı soğutulmuş yani segregasyon içermeyen toz kullanımı, yani atomize toz kullanımı -Toz yüzeylerinin sinterleme öncesi temizlenmesi -Mevcut yüzey filmlerinin elimine edilmesine katkı sağlayacak etken yöntemlerin seçimi (ekstrüzyon, dövme ve sıcak presleme)

Tüm bu açıklamalardan sonra, Tam yoğunluk işlemleri bir taraftan özellikleri geliştirirken diğer taraftan da geleneksel toz metalurjisi işlemlerine nazaran çok daha fazla dikkat ve masraf gerektirir. En yüksek özellikleri elde etmek için özel cihazlar ve temiz tozlar gereklidir.