Fabrika İmalat Teknikleri



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

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7

Elektrik ark kaynağı.

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

Plastik Şekil Verme

TALAŞSIZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ -2

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

HADDELEME YOLU İLE İMALAT

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

İMAL USULLERİ. DOÇ. DR. SAKıP KÖKSAL 1

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

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ

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

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

TALAŞSIZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ -1

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

1.GİRİŞ Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

ME220T Tasarım ve İmalat SAC ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ. 13. Sac Şekillendirme Yöntemleri. Sac Şekillendirmenin Tanımı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

HADDELEME. ÖNDER ALİOĞLU

EKSTRÜZYON. Bir ingot veya kütüğün basınç etkisiyle bir kalıptan geçirilerek homojen kesite sahip uzun mamül şeklinde üretilmesidir.

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

etkilemezler. Karbon miktarının çeliğin özelliklerine etkisi

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

DÖVME (Forging) Dövme (cold forging parts)

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Dr.Salim ASLANLAR 1

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

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

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

Kutay Mertcan AYÇİÇEK. Kaynak Mühendisi Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

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

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8

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

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

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

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

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

SATIŞLARIMIZ KAYNAK MAKİNELERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

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

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

Yeniden Kristalleşme

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

MKT3121 Lab II Hafta 2 İmalat Süreçlerine Giriş. Arş. Gör. Mert Sever Mekatronik Mühendisliği Bölümü

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET LİSTESİ

Metallerde Döküm ve Katılaşma

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

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3029

TALAġSIZ ġekġllendġrme YÖNTEMLERĠ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ

Malzeme İşleme Yöntemleri

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

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

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

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

Talaşsız Şekil Verme

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

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

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

LONCA BELGELENDİRME A.Ş ÜCRET TARİFESİ

GİRİŞ. Mühendis: Bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği teorik bilgiye dönüştüren kişi.


DEMİR DIŞI METALLER Prof. Dr. İrfan AY. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0

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

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

SinterlenmişKarbürler. Co bağlayıcı ~ Mpa Sertlikliğini 1100 ⁰C ye kadar muhafaza eder Kesme hızları hız çeliklerine nazaran 5 kat fazladır.

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

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

ME220T Tasarım ve İmalat

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Birleştirme İşlemleri KAYNAK. Sökülebilir Birleştirmeler. Sökülemez Birleştirmeler

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Cetvel-13 Güvenirlik Faktörü k g. Güvenirlik (%) ,9 99,99 99,999

Alaşımların Ergitilmesinde Kullanılan Gereçler Eritme ocakları Potalar ve maşalar Tel ve plaka şideleri

TAKIM TEZGAHLARI. BÖLÜM 1 İMALAT ve TALAŞLI İMALATA GİRİŞ. Öğr.Gör.Dr. Ömer ERKAN

Transkript:

Fabrika İmalat Teknikleri

İmalat Yöntemleri İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi, malzeme türü, ölçü toleransları, yüzey kalitesi, mekanik özellikleri gibi etkenler göz önüne alınır. Bu sayede en uygun üretim yöntemi seçilebilir. İmalatın temel prensibi ise şekil vermedir. Şekil verme işleminde malzemenin kütlesinin azaldığı yöntemler talaşlı imalat yöntemleridir. Talaşsızimalat yöntemleri ise malzeme kütlesinin korunduğu durumları kapsar.

Talaşsız İmalat Yöntemleri Döküm Plastik Şekil Verme Toz Metalurjisi Kaynak

Döküm Döküm, önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. Döküm kalıbı ile istenen geometri elde edilir. Ayrıca cevherden veya hurda malzemeden geri dönüşüm ile diğer tüm yöntemler için ara hammadde temininde sıklıkla kullanılır. Karmaşık geometriye sahip parçaların hızlı ve çok sayıda imalatını mümkün kılar. Büyük boyutlu ve ağır parçalar için diğer yöntemlere göre ekonomiktir.

Döküm Sınırları, Üretim açısından bazı döküm yöntemlerinde yüzey kalitesi düşüktür. Parça kesitinin çok küçük olduğu durumlarda uygun bir yöntem değildir. Mekanik özellikler her yerde aynı olmasına rağmen malzeme tane yapısının homojen değildir. Çalışma koşulları iş sağlığı açısından sıkıntılıdır. Çevre kirliliğine yol açması önlenemez.

Döküm Tek kullanımlıkkalıba döküm Kum kalıba döküm Kuru kum kalıba döküm Yaş kum kalıba döküm Hassas döküm Kabuk kalıba döküm Seramik kalıba döküm Alçı kalıba döküm Dolu kalıba döküm Çokkullanımlıkkalıba döküm Sürekli döküm Santrifüj döküm Basınçlı döküm Metal kalıba döküm

Plastik Şekil Verme Malzemenin şekillendirilmesi plastik deformasyon ile sağlanır. Kalıp vezımba ile istenen geometri elde edilir. Sıcak ve soğuk şekil verme ile farklı özellikler elde edilir. Kütle şekillendirme alt yöntemleri; haddeleme, dövme, ekstrüzyon, tel çekme, çubuk çekmedir. Sac şekillendirme alt yöntemleri; bükme, kesme, derin çekmedir. Düşük akma dayanımı ve yüksek süneklik istenen durumlarda uygundur.

Haddeleme İki tane döner merdanenin basma kuvvetinin etkisiyle araya giren malzemeye soğuk yada sıcak olarak plastik şekil verme işlemine haddeleme denir. Haddeleme yoluyla ; kare, yuvarlak, yassı, çokgen, kesit, köşebent, T demiri, I demiri, U demiri, ray gibi mamuller üretilir. Haddelemenin en temel hammaddesi 1x1x1,5m boyutlarında çok büyük ingotlardır.

Dövme Yalnızca basma kuvvetlerinin etkisi altında genellikle sıcak, yarı sıcak veya soğuk olarak parçaya plastik şekil verme yöntemine dövme denir. Birçok parça yüksek mukavemet istendiğinde dövme yoluyla şekillendirilir. İş parçasının basma kuvvetlerinin etkisi altında plastik şekil değiştirdiği bir şekil verme yöntemleri ailesi oluşturur. Krank milleri, el takımları, cıvata kafaları, dişliler, tekerlekler, biyeller, kancalar dövme örneklerindendir.

Ekstrüzyon Bir metal bloğun kovanlara yerleştirilerek, bir ıstampa yardımıyla basınç altında, belirli profillere sahip matrisler içerisinden geçirilerek şekîllendirilmesine "ekstrüzyon" adı verilir. Borular ve çeşitli profiller, hafif ve ağır metallerden ekstrüzyon yolu ile elde edilebilir. Metal malzemelerin ekstrüzyonu genel olarak sıcak şekilde yapılır. Bununla beraber, kurşun ve kalay gibi yumuşak malzemelere soğuk ekstrüzyonla şekil verilebilir. Genel olarak ekstrüzyon, silîndirik çubuk veya tüplerin imalinde kullanılır. Fakat alüminyum gibi kolayca şekil değiştirebilen malzemeler kullanılarak, düzgün kesitli olmayan parçalarınimalide mümkün olmaktadır. Ekstrüzyonda büyük kuvvetlere ihtiyaç olduğuiçin, birçok metal sıcak olarak şekillendirilir.

Çubuk ve Tel Çekme Çekme; metalin bir kalıptan geçirilmesi için, diğer taraftan bir çekme kuvveti tatbik edilmesi işlemidir. Çubuk ve tel çekmede değişik büyüklükler için farklı teçhizat kullanılmasına rağmen, kullanılan esas prensip aynıdır. Çubuk ya zincirli veya hidrolik bir mekanizma ile çekilir. Önceden çekilmiş veya haddelenmiş mamul, bir çekme matrisi deliğinden geçirilerek çapının küçülmesi sağlanır. Kalibreli sıcak haddeleme ile 3,5 mm çapa kadar teller imâl edilebilir. Daha ince tellerde yüzey hacim oranının büyümesi dolayısıyla çabuk soğuma olduğundan, haddeleme sonunda elde edilen hassasiyet kifayetsiz kalmaktadır. Hassas ölçüler ancak soğuk çekme ile elde edilir. Tel çekmede çekme hızlan 9 90 m/dak arasında olup, 50 m uzunluğunda tezgahlar mevcuttur.

Toz Metalurjisi Metal ve metal alaşım tozlarının öncebasınç ile kalıp geometisine sıkıştırılması, sonra ergime sıcaklığına yakın sıcaklıklarda sinterlenmesi ile mekanik özellikleri yüksek malzemeler elde edilmesi prensibine dayanır. Basınç ile preslenmesi sonrasında metal tozlarının birbirleri arasında temas yüzeyleri artar. Sinterleme ile ergime sıcaklığının altında bir sıcaklık değerine çıkıldığında tane yüzeyleri tam ergimeyerekıslanır ve kademeli olarak soğumaya bırakılır. Sinterleme işlemi mekanik özellilerde büyük artış sağlar. En/boy oranı yüksek parçalarda iyi sonuç verir. Seri üretime uygundur ve oldukça verimli bir imalat yöntemidir.

Kaynak Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir. Genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarınınkaynakyapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır. Kaynak için gaz alevi, elektrik arkı lazer, elektron ışını, sürtme, ultrases dalgaları gibi birçok farklı enerji kaynakları kullanılabilir. Endüstriyel işlemlerde, kaynak açıkhava, su, uzay gibi birçok farklı ortamda gerçekleştirilebilir. Bununla beraber, yapıldığı yer neresi olursa olsun, kaynak çeşitli tehlikeler barındırır. Alev, elektrik çarpması, zehirli dumanlar ve ultraviyole ışınlara karşı önlem almak gereklidir.

Kaynak Yöntemleri Elektrik ark kaynağı Bu yöntemde kaynak yapmak için, kaynak elektrodu (dolgu metali) ve ana malzeme arasında bir güç kaynağı kullanılarak elektrik arkı yaratılır. Doğru (DC) veya alternatif (AC) akımçeşitlerinin her ikisi de kullanılabilir. Bu yöntemde kaynak yapılan bölge bazı durumlarda, koruma gazı olarak da bilinen bir gaz ile korunarak elektrik ark kaynağı yapılır.

Kaynak Yöntemleri Gazaltı kaynağı Kaynak yerinin bir gaz atmosferiyle korunması sonucu yapılan ark kaynağına gazaltı ya da koruyucu gaz kaynağı adı verilir. Başlıca türleri MIG MAG ve WIG (TIG) gazaltı kaynak teknikleridir. Bu kaynak türünde koruyucu gaz olarak Argon ve Helyum gibi soy gazlar kullanan MIG (Metal Inert Gas) kaynak tekniği ile koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan Karbondioksit kullanan MAG (Metal Active Gas) teknikleri en yoğun olarak kullanılır. Diğerlerine göre nispeten daha az kullanılan WIG tekniğinin diğerlerinden farkı erimeyen Wolfram (Tungsten) elektrod kullanılmasıdır.

Kaynak Yöntemleri Oksi Asetilen kaynağı Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi gaz kaynağıdır(oksi asetilen kaynağı olarak da bilinir). En eski ve en çok yönlü kaynak yöntemlerinden biridir, fakat son yıllarda endüstriyel uygulamalardaki popülerliğiazalmıştır. Hala yaygınolarak,boru ve kanal kaynağında ve tamir işlerinde kullanılmaktadır. Ekipmanı ucuz ve basittir, genelde kaynak alevi (yaklaşık 3100 C) oksijenle asetilenin yanması sonucu elde edilir. Alev, elektrik arkından daha az güçlü olduğundan, kaynak soğuması daha yavaş olurve meydana gelen gerilme ve kaynak çarpılmalarınındahaaz olabilmesine imkân tanıyabilir, bu nedenle yüksek alaşım çeliklerinin kaynağının yapılması bu yöntemle daha kolaydır. Bu metod, metalerin kesilmesinde de kullanılır. Diğer gaz kaynak metotları da, hava asetilen kaynağı, oksijen hidrojen kaynağı ve basınçlı gaz kaynağı gibi, oldukça benzerdir, sadece kullanılan gaz tipi değişir. Gaz kaynağı,plastik kaynağında da kullanılır.

Kaynak Yöntemleri Elektrik direnç kaynağı Direnç kaynağı, metallerin üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği dirençle ısı üretmesi esası ile iki veya daha fazla metal yüzey arasında yapılan kaynak yöntemidir. Metalden geçen yüksek akım (1000 100.000 A.) nedeni ile kaynak bölgesinde küçük bir eriyik metal havuzu oluşur. Genelde direnç kaynağı yöntemleri verimli ve az kirlilik yaratan yöntemlerdir, fakat uygulamaları sınırlı ve ekipmanları oldukça pahalıdır.

Kaynak Yöntemleri Lazer Kaynağı Enerji ışın kaynak metotları, yani lazer ışın kaynağı ve elektron ışın kaynağı, oldukça yeni yöntemler olup, yüksek üretim gerektiren uygulamalarda tercih edilir. İki yöntemde oldukça benzerdir, farkları güç kaynaklarından ileri gelmektedir.

Kaynak Yöntemleri Katı hal kaynak yöntemleri Katı hal kaynak yöntemi malzemelerin ergime dereceleri altında, dışardan uygulanan basınç yardımı ile koruyucu atmosfer ortamında veya koruyucu atmosfer ortamı olmadan, birbirine temas eden aynı ya da farklı özellikli malzemelerin iki yüzey arasında bağ oluşturarak yapılan birleştirme yöntemleridir. En yaygın yöntemlerden biri olan ultrasonik kaynak, yüksek basınç ve yüksek frekans altında titreşim ile termoplastik veya metal malzemeden yapılmış kablo veya ince tabakaların birleştirilmesinde kullanılır. Ekipman ve yöntemler direnç kaynağı ile benzerdir. Burada elektrik akımının yerini, titreşim ile sağlanan enerji alır.