Alüminyum Köpük Malzemenin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi

Bu çalışmada, köpük malzemedeki gözenek yoğunluğunun dinamik davranışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için öncelikle gözenek yoğunlukları birbirinden farklı üç tane köpük malzeme üretilmiştir. Bu malzemeler vakum döküm yöntemiyle üretilmiştir. Malzemenin dinamik davranışlarının incelenmesi için Modal analiz yöntemi kullanılmıştır. Bununla malzeme karakteristiği ve dışarıdan gelen kuvvetlere karşı dinamik davranışlarını gösteren grafikler elde edilmiştir. Grafikler incelendiğinde, malzeme yaylanması ve kütlesinin rezonans frekansını belirleyici bir parametre olduğu görülmüştür. En yumuşak malzeme yapısına sahip çok boşluklu malzeme en erken rezonans frekansına girmiştir. Gözeneği az olan malzeme en son rezonansa girmiştir. Ayrıca malzemenin sönüm oranı da malzemenin yaylanması ve kütlesi sayesinde tahmin edilebilir.

Investigation of the Dynamic Behavior of Aluminum Foam Materials

In this study, the effect of pore density on dynamic behavior of foam materials was investigated. Three foam materials with different pore densities were produced for this purpose. These materials were produced by vacuum casting method. Modal analysis method is used to examine the dynamic behavior of material. Thus, graphs showing the dynamic behavior of the material characteristic and the forces coming from the outside have been obtained. When the graphs are examined, it is seen that the material is a parameter determining the resonance frequency of the material spring mass. A very hollow material with the softest material structure has entered the earliest resonance frequency. The less visible material has entered the last resonance. Moreover, the damping rate of the material can also be estimated by the mass of the material and the span.

___

  • Ashby, M.F., Evans,    A.G., Fleck, N.A., Gibson, L.J.,   Hutchinson, J.W.,    Wadley, H.N.G., 2000.    Matal foams a design guide. Boston. ISBN: 978‐0‐7506‐ 7219‐1/ 40‐55.
  • Avitabile P., 2002. Model    Space  ‐  In Our Own Little World, SEM Experimental Techniques, University of Massechusetts
  • Avitaible, P., 2012. Modal Space.    SEM Experimental Techniques, Feb. 1‐2.
  • Banhart, J., Baumeister, J., Weber, M.,   1996. Damping properties of aluminum foams. Materials Science & Engineering, 205, 221‐228.  221.
  • Bayraktar, A., Türker, T., 2005. Deneysel modal analiz yöntemi ile düzlem çerçevelerin dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi. Deprem Sempozyumu. Kocaeli‐Türkiye.
  • Dahil, L., Karabulut, A., Baspinar, M.S., 2013. Damping properties of open pore aluminum foams produced by vacuum casting and NaCl dissolution process. Metalurgija, 4, 489‐492.
  • Elbir, S.,    Yılmaz, S.,    Güden, M., 1999. Kapalı hücreli alüminyum köpük metallerin üretim metodları ve mekanik özellikleri. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası‐  UCEAT Chamber of Metallurgical Engineers, 20, 35‐42
  • Güden, M., Elbir, S.,    Yılmaz, S., 2001. Kompozit alüminyum köpüklerin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi. II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
  • Güven,  Ş.Y., 2011. Toz metalurjisi ve metalik köpükler. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 1, 22‐28.
  • Niebylski, L.M.,    Fanning, R.J., 1972. society of automotive engineers.    SAE Transactions. Paper 720490. DOI: 10.4271/720490
  • Polat, B.D.,  Keleş, Ö., Taptık, Y.,  2010. metalik köpükler, alüminyum metalik köpük ve üretim yöntemleri. Metal Dünya Dergisi.
  • Seitzberger, M., Rammerstorfer F.G., Degischer, H.P., Grandinger, R., 1997. Crushing of axially compressed steel tubes filled with aluminum foam. Acta Mechanica, 125,93‐105.
  • Sugimura, Y.,    Meyer, J.,    He, M.Y.,    Bart‐Smith, H., Grenstedt, J.,  Evans A.G.,  1997. On the Mechanical Performance of Closed Cell Al Alloy Foams. Acta Mater, 45, 5425‐5259.     Türker, M.,  2009. Toz metalurjisi yöntemi ile alüminyum köpük üretimi. 5. Uluslararası  İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye
  • Wu, C.L.,  C. A. Weeks, C.A., Sun, C.T., 1995. Improving Honeycomb Core Sandwich Structures for Impact Resistance.   Journal of Advanced Materials, 26, 41– 47.
  • Yavuz, İ., Başpınar, M.S., Bayrakçeken, H., 2009. Metalik köpük malzemelerin taşıtlarda kullanımı.    Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3, 43‐51 gösterilebilir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: 6
  • Başlangıç: 2015
  • Yayıncı: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ