Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN

Benzer belgeler
4 Deney. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN

7 10 Deney No. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ

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

Kompozit Malzemeler Polimer Matrisli Kompozitler

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler

Kompozit Malzemeler. Tanım:

SAVTEK 2006 BASINÇSIZ İNFİLTRASYONLA SiC-B 4 C-Al KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ

Kompozit Malzemeler. Tanım:

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

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

İÇERİK Kompozit malzemeler

Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

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

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ

İMAL USULLERİ. DOÇ. DR. SAKıP KÖKSAL 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

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

SAVTEK 2006 BOR KARBÜR - ALÜMİNYUM KOMPOZİTLERİN BALİSTİK PERFORMANSI ÖZET

Metallerde Döküm ve Katılaşma

MMM291 MALZEME BİLİMİ

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına Etkisi

Makale. Seramik Matrisli Kompozit Malzemeler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. facebook.com/groups/beunmetalurji

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

4 5 6 Deney No. Yrd. Doç. Dr. Ayġe KALEMTAĠ

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

SiC ile Güçlendirilmiş Al2014 Matrisli Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine Matrise İlave Edilen Mg un Etkisi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

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

2/13/2018 MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

AA 2014 Al Matrisli B 4 C Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mikro Yapı ve Aşınma Davranışının Đncelenmesi

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Hexapan Honeycomb Hakkında

AlSi7Mg DÖKÜM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM DEĞERLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Onur GÜVEN, Doğan ALPDORUK, Şükrü IRMAK

1 st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM (1 st IETS) May, 2018 BATMAN UNIVERSITY

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ IOHSC Magnezyum Atıklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

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

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

İNFİLTRASYON YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AL MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ASIL KESME KUVVETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Makale. Metal Matrisli Kompozitlere Genel Bir Bakış

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

Prof. Dr. Hatem AKBULUT KOMPOZİT MALZEMELER. Prof. Dr. Hatem AKBULUT

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 4020

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL

MEKANİK ALAŞIMLAMA/ÖĞÜTME YÖNTEMİYLE ZrO 2 TAKVİYELİ TİTANYUM BAZLI (EX-SİTU) METAL MATRİS KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Prof. Dr. İrfan AY / Öğr. Gör. Fahrettin KAPUSUZ

SEÇİMİ Prof. Dr. İrfan AY. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ. Malzeme Seçimi/ 1

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

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

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

6.WEEK BİYOMATERYALLER

Transkript:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMM303METALURJİ VE MALZEME LABORATUARI I FÖYÜ Çamur dökümle seramiklerin şekillendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN Basınçsız İnfiltrasyonla Kompozit Üretimi 3 Deney 2016-2017

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMM303 METALURJİ VE MALZEME LABORATUARI I 3 ve 4 Numaralı Deneyler İçin Rapor Formatı Deney No : Deney Adı : Öğrenci No : Öğrenci Adı Soyadı : Rapor İçeriği Deneyin amacı Kullanılan malzemeler ve deney ekipmanları Konu hakkında özet ön bilgi Deneysel çalıġmalar ve elde edilen sonuçlar Sonuçların değerlendirilmesi Her bir deney sonunda verilen soruların cevapları. Kaynaklar Raporlar hem elektronik olarak hem de çıktı ġeklinde teslim edilmelidir. Raporun kapak sayfasında üstte yer alan bilgiler (deney no, adı, öğrenci no ve adı) yer almalıdır. Kapak tasarımı özgün olmalıdır. Rapor kapak ve kaynaklar sayfası dahil en fazla 10 sayfa olmalıdır. Raporda veriler tablo ve ġekillere dönüġtürülerek sunulmalıdır. Kaynak Yazım Formatı F.C. Campbell (ed.), "Light weight Materials Understanding the Basics", ASM International: Materials Park, Ohio, 2012. Arslan, G. ve Kalemtaş, A., Processing of Silicon Carbide-Boron Carbide- Aluminium Composites, J. Eur. Ceram. Soc., 29, 473 480, 2009. Kalemtaş, A., Bazı Oksit Dışı Seramik Alüminyum Karma Yapıların Basınçsız Emdirme Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2009. Schwarzkopf, P., "Method of Manufacturing Composite Materials and Shaped Bodies thereof", U. S. Patent No: 2148040, 1939. İnternet veya uygulama notları için : Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kisinin adı, dökümanın adı, alındığı internet kaynağının adresi, tarih. 2

Önemli Not: Her bir deney öncesinde föy içerisinde yer alan bilgileri sorgulayan yazılı küçük bir sınav yapılacaktır. DENEY ADI : Basınçsız İnfiltrasyonla Kompozit Üretimi Deney No : 3 AMAÇ Kompozit malzemlerin üretim ve karakterizasyon süreçleri hakkında pratik bilgiler elde edilmesi. Seramik-metal kompozit üretiminde yaygın olarak kullanılmakta olan "basınçsız infiltrasyon tekniğinin" öğrenilmesi ve bu yöntemde önemli olan süreç değişkenlerinin incelenmesi. GİRİĠ Kompozit malzemeler, aynı türde (seramik-seramik, metal-metal veya polimer-polimer) veya farklı türlerde (metal-polimer, seramik-polimer, seramik-metal, vb.), birbiri içerisinde çözünmeyen, en az iki farklı malzemenin biraraya getirilmesiyle üretilir. Kompozit ve alaşım terimleri birbirinden farklı malzemeleri ifade etmektedir. Alaşım en az biri metal olmak koşuluyla iki ya da daha fazla sayıda elementin biraraya gelmesiyle oluşan bir karışımdır. Alaşım metalik özellikler gösteren bir malzemedir. Ancak kompozitin bileşenlerinden birinin metal olma şartı yoktur. Ayrıca kompozitlerde alaşımlardan farklı olarak bileşenlerin birbiri içerisinde çözünmesi söz konusu değildir. Kompozit malzemeler pek çok farklı uygulama alanında endüstriyel olarak kullanıma sahiptir. Kompozit malzemeler monolitik malzemelere kıyasla çok daha iyi özelliklere veya özellik kombinasyonuna sahiptir. Örneğin, metaller genel olarak sünek ve tok malzemeler olmalarına karşın sertlik, yoğunluk ve korozyon direnci gibi özelliklerde seramiklere oranla daha zayıftır. Metallerin seramik malzemeler ile takviyesi sonucunda elde edilen kompozit malzemeler sayesinde özellikleri metaller ve seramiklerden farklı olan, uygulama alanının isterlerine uygun yeni malzemelerin geliştirilmesi mümkündür. Özellikle günümüz 3

koşullarında otomotiv, havacılık ve denizcilik gibi hafifliğin ve oksitlenmenin son derece önemli olduğu alanlarda metal ve seramiklerin birlikte kullanılması ile elde edilen kompozitlerin kullanımı kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. [1] Metal ve seramiklerin birlikte kullanılması için özellikle yakın zamanda ciddi bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Metal ve seramiklerin fiziksel olarak biraraya getirilmesiyle oluşan bu kompozitlere seramik-metal veya metalseramik kompozit malzemeler denilmektedir. Seramik-metal kompozitlerde matris malzemesi, miktar olarak fazla olan, seramik malzemesidir. Metalseramik kompozitlerde ise matris malzemesi, miktar olarak fazla olan metal malzemesidir. Bu tür kompozit malzemelerin üretilmesi için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Bu metotların içinde en yaygın olarak kullanılan metotlardan bir tanesi de infiltrasyon yöntemidir. Seramik-metal kompozitlerde malzemenin içindeki seramik miktarı fazla ise, yani seramik hacim kesri fazla ise aşınma direnci ve yüksek sıcaklık mukavemeti de daha yüksek olacaktır. İnfiltrasyon yöntemi yüksek seramik hacim kesri içeren kompozitlerin üretilebilmesi için en uygun yöntemlerden biri olup, önceden şekillendirilmiş gözenekli seramik peletlere metal infiltrasyonunu içermektedir. [2]. Gözenekli seramik peletlere sıvı metalin infiltrasyonu vakum veya basınç yardımıyla sağlanabilir. Ayrıca dışarıdan bir etki olmaksızın, sıvı metalin katıyı ıslattığı ve sıvının gözenekli yapının içerisine zamanla infiltrasyonunun gerçekleşmesi de söz konusu olabilmektedir. İtici gücüne bağlı olarak infiltrasyon üç farklı grup altında incelenmektedir: Vakumda infiltrasyon, basınçlı infiltrasyon ve basınçsız infiltrasyon. Islatma en basit ifadesiyle, bir sıvının katı bir yüzey üzerinde yayılma kabiliyeti olup, infiltrasyon yönteminin başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Örneğin, metal ve seramik matrisli kompozitlerin infiltrasyon yöntemi ile üretilebilmesi için sıvı metalin seramik fazı iyi bir şekilde ıslatması gerekmektedir. [3] Mükemmel ıslatma sağlanabilmesi için temas açısı 0 olmalıdır. Tamamen ıslatmaz hal ise ıslatma açısının 180 olduğu durumdur. Temas açısı metal oksitler ile metal arasında genellikle 90 nin üstündedir. Temas açılarının yüksek olduğu bu tür durumlarda, katı yüzeye sıvı metal infiltrasyonunu sağlamak için 4

bir dış basınca ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bir dış etki ile kılcal boşluklara sıvı metal infiltrasyonu mümkün olmaktadır. [4] Bu dış etki bir gaz ile olabileceği gibi mekanik bir kuvvet ile de olabilir. Vakum altında çalışmanın da sıvı metalin seramik pelete infiltrasyonuna yardımcı olduğu bilinmektedir. Seramik fazın etrafında bir vakum oluşturularak, infiltrasyonu gerçekleştirecek basınç farkı oluşturulabildiği gözlemlenmiştir. Vakumda infiltrasyonun bir diğer olumlu yanı ise sıvı metalin infiltrasyon esnasında oksitlenmesi engellenir ve üretilecek yapıda hava veya gaz kalması engellendiği için gözenek oluşumu önlenebilir. Basınçsız infiltrasyonda ise dışarıdan herhangi bir basınç uygulamadan, özel tasarlanmış metotlarla, doğru açıda ıslatma elde edilerek yürütülür. Basınçsız infiltrasyon yöntemi ile ekonomik ve basit bir yolla, önemli bir oranda çekme gözlemlenmeden ve oldukça yoğun olarak karmaşık şekilli ürünler üretilebilmektedir. Sıvı metal seramik gözenekli yapı içerisine basınç uygulanmadan kendiliğinden infiltre olarak seramik peletin içindeki boşlukları doldurup soğuma esnasında buralarda katılaşmaktadır. İnfiltrasyon yöntemlerinin en iyi yönlerinden biri de üretilen kompozit malzemenin her bölgesinde aynı özelliklerin elde edilmesidir. [1] Şekil 1 de basınçsız infiltrasyon yöntemi temsili olarak sunulmaktadır. Ġekil 1. Basınçsız infiltrasyon düzeneği [1] 5

Rapor sonunda cevaplanacak sorular 1) Kompozit malzemeler kaç farklı şekilde sınıflandırılabilir? Mevcut farklı sınıflandırma yöntemlerine göre alt grupları yazınız. 2) Kompozit malzeme içerisinde matris ve takviye fazlarının görevleri nelerdir? 3) İnfiltrasyon yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? 4) Basınçsız İnfiltrasyon yöntemini etkileyen temel değişkenler nelerdir? 5) İnfiltrasyon yöntemi ne tür kompozitlerin üretiminde kullanılır? Endüstrideki kullanım alanları nelerdir? 6) Kompozit malzemelerin uygulama alanları nelerdir? KAYNAKLAR 1) A. Kalemtas, (2016). İnfiltrasyon Yöntemiyle Kompozit Üretiminde Etkili Olan Temel Değişkenler, Putech&Composites, 20-26. 2) A. Kalemtas, G. Topates, O. Bahadir, P. Kaya Isci, H. Mandal, Thermal properties of pressureless melt infiltrated AlN-Si-Al composites, T Nonferr Metal Soc 23(5) (2013) 1304-1313. 3) V. Michaud, A. Mortensen, Infiltration processing of fibre reinforced composites: governing phenomena, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 32(8) (2001) 981-996. 4) M. Rodrıguez-Reyes, M. Pech-Canul, E. Parras-Medecigo, A. Gorokhovsky, Effect of Mg loss on the kinetics of pressureless infiltration in the processing of Al Si Mg/SiC p composites, Mater Lett 57(13) (2003) 2081-2089. 6