Metallere Plastik Şekil Verme

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METALÜRJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Advertisements

Seramikler Metal veya yarı metallerin metal olmayan elementlerle yaptığı bileşiklere Seramik denir. Kimyasal açıdan inorganik özellik taşırlar. Atomlar.
Düzlemsel anizotropiye sahip parçalar haddelenme yönünde , ona dik yönde veya bu 2 yönde herhangi bir açıya sahip yönde farklı plastik şekil değiştirme.
ISI MADDELERİ ETKİLER.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ YENİ NESİLÇELİKLERİN ÜRETİMİ ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ
ISIL İŞLEM TÜRLERİ.
SOĞUK ŞEKİL VERME Soğuk şekil vermenin temeli, pekleşme
Dislokasyon yoğunluğunun dayanıma etkisi
Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar
Yüzey gözeneği (Tozaltı kaynağında)
DEMİR – KARBON ALAŞIMLARININ TTT DİYAGRAMLARI
İkinci kademede, yüksek sıcaklıklarda (≈ 850 oC) ostenit içinde karbon difüzyonu ve düşük sıcaklıklarda (≈ 750 oC) ferrit içinde mangan difüzyonu sonucu.
FİZİKSEL METALURJİ GÜZ YARIYILI
Metallere Plastik Şekil Verme
MEKANİK TESTLER MEKANİK TESTLER.
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
İMALAT YÖNTEMLERİ-II Yrd. Doç. Dr. Bülent AKTAŞ.
Çalışma sırasında kırılma
MADDE VE ISI.
METALOGRAFİ.
BÖLÜM 7 MALZEMELERİN mekanik özellikleri
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DÖVME (Forging) Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler,
Metallere Plastik Şekil Verme
KRİSTAL KAFES HATALARI
Kararsız ve Dalgalı Gerilmeler Altında Yorulma
BASMA VE ÇEKME DENEYLERİ ÇAĞDAŞ BAŞ MEHMET DURMAZ ÖZHAN ÇOBAN
Metallere Plastik Şekil Verme
FİZİKSEL METALURJİ BÖLÜM 5.
ENERJİ YAKLAŞIMI Çatlak büyümesi için mevcut enerji malzeme direncini kırdığında çatlak genişlemesi, bir başka deyişle kırılma olur. Kırılma için, enerji.
Metallere Plastik Şekil Verme
Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Döküm Prensipleri.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
ÇEKİRDEKLEŞME (Nucleation)
SİNTERLEME, VİTRİFİKASYON VE TANE BÜYÜMESİ
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Döküm Prensipleri.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
Metallere Plastik Şekil Verme
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
ELASTİK DAVRANIŞ Aytekin Hitit.
KRİSTAL MALZEMELERİN DAYANIMLARININ ARTIRILMASI
TEKİL VE ÇOĞUL KRİSTALLERİN PLASTİK DEFORMASYONU
KOMPOZİT MALZEMELER.
MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER
İmal Usulleri Fatih ALİBEYOĞLU -8-.
METALOGRAFİ Metallerin ve Alaşımların Mikroyapıları.
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ
İMAL USULLERİ PLASTİK ŞEKİL VERME
Çentik/Darbe Üç eksenli yükleme hali (çentik)
DEFORMASYON VE YENİDEN KRİSTALLEŞME
DEMİRDIŞI METALLER.
DİSLOKASYONLAR.
Tane sınırları Metal ve alaşımları tanelerden oluşur. Malzemenin aynı atom dizilişine sahip olan parçasına TANE denir. Ancak her tanedeki atomsal.
REFRAKTER MALZEMELER SİLİKA REFRAKTERLER.
E-CAMI S-CAMI VE C-CAMI
MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER
ALÜMİNYUM ERGİTME POTALARI
Isıl İşlemler.
SERAMİK MALZEME ÖZELLİKLERİ
Metallere Plastik Şekil Verme
PLASTİK KÜTLE ŞEKİL VERME
Metallere Plastik Şekil Verme
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Metallere Plastik Şekil Verme
Metallere Plastik Şekil Verme
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Difüzyon Kaynağı.
Sunum transkripti:

Metallere Plastik Şekil Verme

Soğuk Şekillendirmede depolanan enerji

Yeniden Kristalleşme Yeniden Kristalleşme Sıcaklığı; yeni tanelerin 1 saat içinde oluşması için gerekli sıcaklık. Pekleşme ?

Alt tane (küçük açılı tane sınırı) Toparlanma Alt tane (küçük açılı tane sınırı) Toparlanmada dislokasyon yoğunluğu ve mekanik özellikler hemen hemen sabittir.

Toparlanmada dislokasyon hareketi

Yeniden Kristalleşme 0.3Tm < TRe< 0.6Tm •Soğuk Şekillendirme miktarına •Saflığa Soğuk işlem görmüş metallerin mikroyapıları üzerine tavlama sıcaklığının etkisi. (a) soğuk işlem görmüş (b) toparlanma sonrası, (c) yeniden kristalleşme sonrası ve (d) tane büyümesi sonrası

Yeni Tane Oluşum Mekanizması

Yeniden Kristalleşme

Yeniden Kristalleşme

Yeniden Kristalleşme

Yeniden Kristalleşme (özet) Pirinçte tane boyutu üzerine tavlama sıcaklığının etkisi. Mikroyapılarda ikiz sınırları da görülmüştür. (a) 400oC de tavlanmış, (b) 650oC de tavlanmış ve (c) 800oC de tavlanmış. (Adapted from Brick, R. and Phillips, A., The Structure and Propertiesof Alloys: McGraw-Hill.) Soğuk sekil değ. miktarı Yeniden Kristallenme Sıcaklığı Sıcaklık Tavlama Süresi Deformasyon miktarı Tane boyutu Saflık Yeniden Kristallenme Sıcaklığı

Yeniden Kristalleşme

Sıcak ve soğuk işlemde Yüzey durumu? Yarı Sıcak İşlem

Termomekanik işlem

Gevrek Kırılma Basma dayanımı > Çekme dayanımı Düşük Sıcaklık ve yüksek şekil değiştirme hızı gevrek kırılmayı teşvik eder. Basma dayanımı > Çekme dayanımı

Oksit, sülfür, karbür, silikatlar Dökümde oluşan gözenekler Sünek Kırılma Oksit, sülfür, karbür, silikatlar Dökümde oluşan gözenekler MnS ?

Tanelerarası ve Taneleriçi Kırılma

Geçiş Sıcaklığı Mikroyapı Bileşim Tane boyutu Yüzey durumu Yönlenme Geometri Şekil değ. Hızı Kristal yapı

Şekil Değişimi Yaşlanması

Mavi Gevreklik

Yeniden Kristallenme (YK) Kuralları: Çekirdeklenme ve büyümenin itici gücü depolanmış deformasyon enerjisinin termal olarak aktive edilmesidir. YK için gerekli minimum deformasyon miktarı Ne kadar küçük deformasyon o kadar büyük YK sıcaklığı Tavlama süresini artırmak YK sıcaklığını düşürür Y.Kristallenmiş tane boyutu temel olarak deformasyon oranına bağlı YK hızı, deformasyon ve sıcaklık artışıyla artar Yeni taneler deforme edilmiş tanenin içersinde büyümüyor YK’den sonra tavlamaya devam etme tane büyümesine neden olur. Belirli bir deformasyon oranında daha düşük ısıtma hızı YK sıcaklığını yükseltiyor.