AA7075-T6 Alaşımının Farklı Sıcaklıklardaki Çekme Davranışının Deneysel ve Nümerik Yöntemler ile İncelenmesi

Bu çalışmada, AA7075-T6 alaşımının oda sıcaklığındaki ve 100 oC, 150 oC, 200 oC, 250 oC ve 300 oC sıcaklıklardaki çekme davranışı deneysel, fragtografik ve nümerik olarak incelenmiştir. Deneysel olarak elde edilen akma (σa) ve çekme (σç) mukavemeti ile birim şekil değiştirme değerlerinin (ε) sıcaklık değişimine bağlı değişimi grafiksel ve istatistiksel olarak incelenmiştir. Deneysel verilerin nümerik analizi için Piecewise malzeme modeli kullanılmış ve renk analizi yöntemi ile gerilme dağılımları incelenmiştir. Fragtografik analiz için deformasyon bölgelerinin SEM görüntüleri incelenmiş,  oda sıcaklığı, 100 oC, 150 oC sıcaklıklarda tane içi kırılma, 200 oC, 250 oC ve 300 oC sıcaklıklarda tane sınırlarında kırılma meydana geldiği görülmüştür.  Deneysel veriler genel olarak değerlendirildiğinde; 100 oC sıcaklığa kadar malzemenin mekanik özeliklerinde değişiklik görülmemiş, 100 oC – 250 oC aralığında malzemenin sünekliği artmış, akma ve çekme mukavemetleri belirli bir oranda azalmış,  sıcaklık 300 oC’ye ulaştığında ise akma ve çekme mukavemetinde yüksek oranda azalma meydana gelmiştir. 

Examination with Experimental and Numerical Methods of Tensile Behavior of AA7075-T6 Alloy at Different Temperatures

In this study, tensile behaviour of AA7075-T6 alloy at room temperature and at temperatures of 100 ⁰C, 150 ⁰C, 200⁰C, 250 ⁰C and 300 ⁰C was investigated experimentally, by using fragtographic results and numerically. The alteration of experimentally obtained values of yield (σa) and tensile (σç) stresses with strain parameter (ε) according to the temperature was investigated graphically and statistically. For the numerical analysis of the experimental data, Piecewise material model was used and stress distributions were examined by colour analysis method. For fragtographic analysis, SEM images of deformation zones were investigated and it was observed that the transgranular fracture was occurred at room temperature, 100 ⁰C and 150 ⁰C temperatures, and intergranular fracture was occurred at 200 ⁰C, 250 ⁰C and 300 ⁰C temperatures. When the experimental results are evaluated in general, the mechanical properties of the material are not changed up to 100 ⁰C. The material ductility increased, and the yield and tensile strengths decreased at a certain rate between 100 ⁰C and 250 ⁰C. When the temperature reaches 300 ⁰C, the flow and tensile strength decrease at a high rate.

___

  • [1] S.Toros, F. Ozturk, I. Kacar, “Review of Warm Forming of Aluminum–Magnesium Alloys”,Journal of materials processing technology, c.207 s. 1-3, ss. 1-12, 2008.
  • [2] W. S. Lee, W. C. Sue, C. F. Lin, C. J. Wu, “The Strain Rate and Temperature Dependence of the Dynamic Impact Properties of 7075 Aluminum Alloy,” Journal of Materials Processing Technology, c.100, s.1-3, ss. 116-122, 2000.
  • [3] M. R. Rokni, A. Zarei-Hanzaki, A. A. Roostaei, H. R. Abedi, “An Investigation Into The Hot Deformation Characteristics of 7075 Aluminum Alloy,” Materials & Design, c.32, s.4, ss. 2339-2344, 2011.
  • [4] T. Dokšanović, I. Džeba, D. Markulak, “Variability of Structural Aluminium Alloys Mechanical Properties,” Structural Safety, c.67, ss. 11-26, 2017.
  • [5] R. Bobbili, V. Madhu, A. K. Gogia, “Tensile Behaviour of Aluminium 7017 Alloy at Various Temperatures and Strain Rates,” Journal of Materials Research and Technology, c. 5, s.2, ss. 190-197, 2016.
  • [6] K. Chen, H. Liu, Z. Zhang, S. Li, R. I. Todd, “The Improvement of Constituent Dissolution and Mechanical Properties of 7055 Aluminum Alloy by Stepped Heat Treatments,” Journal of Materials Processing Technology, c.142, s.1, ss. 190-196, 2003.
  • [7] D. Li, A. Ghosh, “Tensile Deformation Behavior of Aluminum Alloys at Warm Forming Temperatures” Materials Science and Engineering: A, c.352, s.1-2, ss. 279-286, 2003.
  • [8] H. E. Hu, L. Zhen, L. Yang, W. Z. Shao, B. Y. Zhang, “Deformation Behavior and Microstructure Evolution of 7050 Aluminum Alloy During High Temperature Deformation,” Materials Science and Engineering: A, c.488, s.1-2, ss. 64-71, 2008.
  • [9] M. H. Cetin, A. Ugur, O. Yigit, H. Gokkaya, E. Arcaklioglu, “Development of Forming Temperature Curves for Warm Deep Drawing Process Under Non-Isothermal Conditions,” Arabian Journal for Science and Engineering, c.4, s.9, ss. 2763-2784, 2015.
  • [10] W. D. Callister, D. G. Rethwisch, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 8. baskı, İstanbul, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011, böl. 8, ss. 240-241.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: 4
  • Başlangıç: 2013
  • Yayıncı: Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yer Bağlılığı ve Risk Algısı Kavramları Arasındaki İlişki

İpek GÜLER, Elif Kutay KARAÇOR

Düzenlenmiş Gri Kurt Optimizasyon Algoritması ile Gürültü Temizleme

Hüseyin Avni ARDAÇ, Pakize ERDOĞMUŞ

Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi

Hanife SEZER, Ece ERGUN, Ümit ERGUN

Tek Kademe Dönüştürücülü Güç Elektroniği Trafosu

Fatih EVRAN

AISI 4140 Islah Çeliğinin TiAlN Kaplı Frezelerle İşlenmesi Sırasında Oluşan Yüzey Pürüzlülüğü ve Titreşiminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Mehmet YILDIZ, Hamit SARUHAN

Tibia Kırıklarının Eksternal Fiksatör ile Tespitinin Malzeme ve Geometri Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi

Talip ÇELİK, Arif ÖZKAN, Hüseyin Furkan BÜLBÜL

La0,7Nd0,1K0,2MnO3 Perovskit Manganit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Akışkan Hipertermi Özelliğinin Araştırılması

Cumhur Gökhan ÜNLÜ

Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Farklı Kaynak Parametreleri Kullanılarak Birleştirilen API X70M PSL2 Malzemelerin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi

Gökhan ÇİL, Mahmut GEL, Serkan APAY

Türkiye'de Rekreasyonel Olta Balıkçılığının Genel Özellikleri ve Av Miktarına İlişkin Bazı Tahminler

Ozan Soykan, Hasan Cerim

Soğuk Dövme Prosesi ile 20MnB4 Hammadde Kullanılarak Üretilen Civatanın Isıl İşlem Şartlarının Metalografik ve Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin İncelenmesi

Osman ÇULHA, Vedat BAŞDEMİR, Alper BAYGUT