SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, yağda ve suda sertleştirme ısıl işlemine tabi tutulan, yüksek dayanımlı düşük alaşımlı (YDDA) 30MnVS6 mikroalaşımlı çelik iş parçaları üzerinde işleme deneyleri yapılmıştır. Deneyler tornalama metoduyla dört farklı kesme hızında (90, 120, 150 ve 180 m/dak) ve 0,1 mm/dev ilerleme miktarı ile 1 mm talaş derinliğinde soğutma sıvısı kullanılmadan kuru şartlarda yapılmıştır. Uygulanan ısıl işlemler iş parçalarının mikroyapılarını ve sertliklerini değiştirmiş ve bu mikroyapıların ve sertliklerin kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne etkileri araştırılmıştır. Suda soğutulan iş parçaları, kesici takımda çok hızlı aşınmaya neden olmuştur. Aynı zamanda, suda sertleştirilen iş parçaları üzerinde yapılan deneylerde kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerleri yağda sertleştirilen malzemeye göre yüksek bulunmuştur.

AN INVESTIGATION INTO THE MACHINABILITY OF 30MnVS6 MICROALLOYED STEELS BASED ON CUTTING FORCES AND SURFACE ROUGHNESS

In this study, high strength low alloy 30MnVS6 micro alloyed steel workpieces were subjected to hardening heat treatment in oil and water and then machining tests were carried out on them. The machining tests were carried out at four different cutting speeds (90, 120, 150 and 180 m/min), 0.1 mm/rev feed rate and 1 mm depth of cut in dry conditions fluid. The heat treatments applied to the work pieces changed their microstructures and hardness and the effect of different microstructure and hardness on cutting force and surface roughness was investigated. Specimens hardened in water resulted in rapid tool wear. In addition, the water hardened specimen produced higher cutting forces and surface roughness during machining when compared to the oil hardened one.

___

  • Koltuk F., Mikroalaşımlı Çeliklerin İkincil Sıcak Şekillendirilmesinde Özelliklerin Optimizasyonunun İncelenmesi, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalürji Ana Bilim Dalı, İstanbul, 1996.
  • Topateş T., Mikroalaşımlı Çeliklerin Termomekanik İşlemi Sırasında Değişen Proses Parametrelerinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Metalürji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1995.
  • Özlü B., Mikroalaşımlı Çeliğinin Mikro Yapısını Değiştirerek İşlenebilirliğinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 2007.
  • Demir H., The Effects of Microalloyed Steel Pre-Heat Treatment on Microstructure and Machinability, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35, 1041-1046, 2008.
  • Stout K.J., Engineering Surfaces–a Philosophy of Manufacture (A Proposal for Good Manufacturing Practise), Proc. Instn.Mech.B 212, 169–174, 1998.
  • Griffiths B.J., Manufacturing surface technology, in: Surface Integrity and Functional Performance, Penton Press, London, 2001.
  • Puertas I., Luis perez C.J., Surface Rougness Prediction By Factorial Design of Experiments in Turning Processes, Journal of Materials Processing Technology 143–144, 390–396, 2003.
  • Çiftçi İ., Korkut İ., Çevik E., Demir H. ve Şeker U., Tornalama İşlemlerinde Kesici Takım Ömrünün İyileştirilmesine Yönelik Alternatif Bir Yaklaşım, Teknoloji, 11, 201-208, 2008.
  • Akkurt M., Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgâhları, Birsen Yayınevi, İstanbul, s. 8–107, 1992.
  • Trent EM., Metal Cutting, Butterworths Pres, London, 1989.