Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METALÜRJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Advertisements

ÇEKME DENEYİ TESTİ ÇEKME DENEYİ EĞRİSİ : Plastik şekil verme en iyi çekme deneyi eğrisi ile açıklanır. 1)-Numune hazırlama 2)-Çekme deneyinin yapılışı.
BASİT ELEMANLARDA GERİLME ANALİZİ
1 Yarıiletken Diyotlar.
ISIL İŞLEM TÜRLERİ.
SOĞUK ŞEKİL VERME Soğuk şekil vermenin temeli, pekleşme
Dislokasyon yoğunluğunun dayanıma etkisi
Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar
Metallere Plastik Şekil Verme
MEKANİK TESTLER MEKANİK TESTLER.
İMALAT YÖNTEMLERİ-II Yrd. Doç. Dr. Bülent AKTAŞ.
Çalışma sırasında kırılma
ISIL İŞLEM UYGULAMALARI Mehmet ÇAKICI AR-GE & Proses Kontrol Sorumlusu
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Metallere Plastik Şekil Verme
Karbürizasyon.
Metallere Plastik Şekil Verme
MMM 2402 MALZEME BİLİMİ yücel birol.
DURALUMIN.
Kararsız ve Dalgalı Gerilmeler Altında Yorulma
Metallere Plastik Şekil Verme
FİZİKSEL METALURJİ BÖLÜM 5.
Kırılma Mekaniğine Giriş
ENERJİ YAKLAŞIMI Çatlak büyümesi için mevcut enerji malzeme direncini kırdığında çatlak genişlemesi, bir başka deyişle kırılma olur. Kırılma için, enerji.
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 Döküm Prensipleri.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
ÇEKİRDEKLEŞME (Nucleation)
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 Döküm Prensipleri.
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 Döküm Prensipleri.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Döküm Prensipleri.
3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERIALS PROFILES)
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.
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.
Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme.
Metallere Plastik Şekil Verme
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
KRİSTAL MALZEMELERİN DAYANIMLARININ ARTIRILMASI
TEKİL VE ÇOĞUL KRİSTALLERİN PLASTİK DEFORMASYONU
MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ
KATI ÇÖZELTİLERDEN ÇÖKELME (ÇÖKELME SERTLEŞMESİ)
Çentik/Darbe Üç eksenli yükleme hali (çentik)
Kristal kusurları Hiç bir kristal mükemmel değil;
DEMİRDIŞI METALLER.
DİSLOKASYONLAR.
BÖLÜM 2 Kristal Yapılar ve Kusurlar.
Tane sınırları Metal ve alaşımları tanelerden oluşur. Malzemenin aynı atom dizilişine sahip olan parçasına TANE denir. Ancak her tanedeki atomsal.
ELEKTRİK ARK SPREY KAPLAMA TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI
MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER
MgAl2O4 - Spinel Dökülebilir Refrakterler
ÇEKME DENEYİ EĞRİSİ : Plastik şekil verme en iyi çekme deneyi eğrisi ile açıklanır. 1)-Numune hazırlama 2)-Çekme deneyinin yapılışı 3)- Çekme deneyi eğri.
SERAMİK MALZEME ÖZELLİKLERİ
Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden.
Metallere Plastik Şekil Verme
Harran Üniversitesİ Makİne Mühendİslİğİ YORULMA HASARI
Hazırlayan : Prof. Dr. Halil ARIK ANKARA
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
1 Yarıiletken Diyotlar.
Metallere Plastik Şekil Verme
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Metallere Plastik Şekil Verme
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Difüzyon Kaynağı.
Sunum transkripti:

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri Doç.Dr. Derya Dışpınar

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Boyutun etkisi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Boyut Boyut değiştikçe, Hacim Kesit alanı Yorulma dayanımı, kritik gerilme değerinin numunenin yüzeyinde başlayan bir noktadan belirli bir derinlikte kırılmaya sebep vermesi ile belirlenir. Bu yüzden, laboratuvar boyutunda yapılan deneysel sonuçlar ile gerçek değerler arasında fark olabilir

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çapı 5, boyu 100 mm olan numune: Hacmi= 7800 mm MPa’da kopuyorsa; Hacmi mm 3 olan numunede (yani 10 kat artarsa) 92 MPa olacaktır Numune çapı (cm)Yorulma ömrü (MPa)

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüzeyin yorulmaya etkisi Pratik olarak tüm yorulma etkisi yüzeyden başladığı için, malzemelerin yüzey karakteristiği yorulma dayanımı üzerine büyük etkisi vardır. Çünkü yorulma deney presibine göre maksimum gerilme yüzeyde oluşur. Numunenin merkezinden yüzeyine doğru ilerledikçe uygulanan gerilimin etkisi artar. Dolayısıyla Yüzey pürüzlülüğü Yüzey yapısı (kaplama, karbürizasyon, nitrasyon v.b. yüzey işlemleri) Korozyon

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 6063: 60 HV 200 MPa 7075: 180 HV 360 MPa

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Korozyon yorulması «Gerilimli Korozyon Çatlağı»

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Aşınma yorulması

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ortalama gerilmenin yorulmaya etkisi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Termal yorulma  : gerilme  : ısıl genleşme katsayısı E: elastik modül  T: sıcaklık farkı video  f : gerilme k : termal iletkenlik

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2. Çözelti sertleşmesi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği FeSi Mn CuTi Mg

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. Çökelti sertleşmesi 2xxx, 6xxx, 7xxx

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çökelme sertleşmesi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yavaş soğuma

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Su verme

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hızlı soğuma durumunda: Dislokasyonlar? Boşluklar? İkinci fazlar? Tane sınırları?

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Al Cu  tek faz bölgesi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Al Cu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Al Cu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Al Cu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Al Cu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Guinier Preston (GP) zonları Cu içeren alaşımlarda: CuAl 2 GP zonlarıCu atomlarının ince dizilişi  ’’ Uyumlu ve 2 sıra Cu atomları ’’ Yarı-uyumlu CuAl 2  Uyumsuz

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Guinier Preston (GP) zonları Cu ve Mg içeren alaşımlarda: Al 2 CuMg GP zonlarıCu ve Mg atomlarının dizilişi S’Yarı uyumlu Al 2 CuMg (ortorombik) SUyumsuz

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Guinier Preston (GP) zonları Mg ve Si içeren alaşımlarda: Mg 2 Si GP zonlarıMg ve Si atomlarının dizilişi ’’ Yarı uyumlu, hekzagonal  Uyumsuz, YMK

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Guinier Preston (GP) zonları Mg ve Zn içeren alaşımlarda: MgZn 2 GP zonlarıMg ve Zn atomlarının dizilişi ’’ Yarı uyumlu, hekzagonal  ’’ Yarı uyumlu, Mg 32 (Al,Zn) 49  Uyumsuz, Mg 32 (Al,Zn) 49

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği TTT diyagramları

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 20 o C de ne kadar zaman sonra GP zonları oluşacak? 1 saat

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hangi sıcaklıkta GP zonları oluşacak? 150

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bu sıcaklıkta ne kadar zaman alacak? saniye

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çökelme sertleşmesi SUNİ DOĞAL

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çökeltice serbest bölge

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çökeltice serbest bölge

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YÜKSEK HIZLI YÜKSEKHIZLI DÜŞÜK

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YÜKSEK YAVAŞYÜKSEK YAVAŞ DÜŞÜK

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DÜŞÜK HIZLI YÜKSEK DÜŞÜK YAVAŞ DÜŞÜK

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bu sıcaklıkta ne kadar zaman alacak? saniye

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Log(t) → Sertlik veya mukavemet → Yaşlanmanın pik noktası Katı çözelti oluşumu (çökelti yok) kısa mesafeli ince çökeltiler uzun mesafeli kaba çökeltiler Yeterince yaşlanma yok aşırı yaşlanma çökelme sertleşmesi bölgesi çözelti + çökelti bölgesi uyumlu GP-zonlarıuyumsuz çökeltiler

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Log(t) → Sertlik → 180 o C 100 o C 20 o C Düşük sıcaklık: GP-geçiş zonları oluşumu için yeterli süre Yüksek sıcaklık: Yaşlanma için yeterli süre yok. Hızlı!

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ufak çökeltiler yok olma eğilimde Büyük çökeltiler büyümeye eğilimlidir  KABALAŞMA veya BÜYÜME: Ostwald Büyümesi

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   KABALAŞMA veya BÜYÜME Solvus eğrisinin şekli!

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mukavemet arttırma mekanizmaları 1.Deformasyon sertleşmesi 2.Çözelti sertleşmesi 3.Çökelti sertleşmesi 4.Tane boyutunun azaltılması

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği % 0 % 45% 90

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Soğuk deformasyon %20 deforme edilmiş %45 deforme edilmiş %90 deforme edilmiş

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Sıcak ve Soğuk Şekilverme Soğuk Def Sıcak Def T e

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Soğuk işlem ↑ dislokasyon yoğunluğu ↑ noktasal hataların yoğunluğu Plastik deformasyon: (0.3 – 0.5) T m → SOĞUK DEFORMASYON  Nokta hataları ve dislokasyonların: “iç gerilim”  Plastik deformasyon için harcanan enerjinin %1-10’u gerilim enerjisi olarak depolanır

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Soğuk Def ↑ dislokasyon yoğ ↑ noktasal hata yoğ Tavlama Malzemede gerilim giderilmesi Malzemenin mukavemetinde artış Malzemenin yumuşaması Soğ Def Yeniden kristalleşme Toparlanma Düşük sıcaklık Yüksek sıcaklık Tavlama

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Toparlanma  Düşük tavlama sıcaklıklarında başlar  Mikroyapıda görsel olarak değişimler oluşmaz  Soğuk deformasyon sırasında oluşan noktasal hatalar: ► tane sınırlarında ► dislokasyon tırmanması için kullanılır  Ters yönlü dislokasyonlar birbirini yok eder

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Deforme olmuş yapı tane sınırları oluşmaya başlar Poligonizasyon Aynı yönlü dislokasyonlar tane sınırlarını oluşturmaya başlar  Poligonizasyon Toplamda, dislokasyon yoğunluğunda azalma başlar

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dar açılı geniş açılı

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yeniden Kristalleşme T yeniden kristalleşme ~ 0.3 T e T yeniden kristalleşme ~ T e % Al ~ 75 o C Ticari saf 99% Al ~ 275 o C NEDEN?

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çözünen atomların etkisi Yer alan veya arayer olarak yapı içerisinde bulunabilecek tüm atomlar, dislokasyon hareketini engelleyeceği için, toparlanma prosesini azaltacaklardır Daha fazla itici güç; yani daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç olacaktır

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yeniden Kristalleşme Yüksek deformasyon, başlangıç tane boyutu düşük ise daha ince taneli yeniden kristallenmiş taneler Deformasyon , yeniden kristalleşme sıcaklığı  Başlangıç tane boyutu , yeniden kristalleşme sıcaklığı  Soğuk deformasyon sıcaklığı , gerilim enerjisi  ve yeniden kristallenme sıcaklığı 

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yeniden kristalleşme  G yeniden kristalleşme = G deforme olmuş – G deforme olmamış Çekirdekleşme ve “gerilim içermeyen” yeni tane oluşumu düşük dislokasyon yoğunluklu tane yüksek dislokasyon yoğunluklu tane tane sınırının ilerleme yönü

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 atoma bağlı 3 atoma bağlı tane sınırının ilerleme yönü Tane sınırları, eğriselliğin merkesine doğru ilerleme eğiliminde atlama

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tane 1 Tane 2 Tane 3  12  23  13 11 22 33 120 o

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği video

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Deformasyon sonrası

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hücre oluşumu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yok olma

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tane sınırı oluşumu

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Büyüme

Materials and Chemistry İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği