AISI 304 Paslanmaz Çeliğin Nokta Direnç Kaynağında Birleştirmenin Mekanik Özelliklerine Soğuma Hızının Etkisi
AISI 304 paslanmaz çelik saclar özellikle otomotiv, kimya ve gıda endüstrisinde yaygın olarakkullanılmaktadır. Bu malzemenin birleştirilmesinde ise genellikle nota direnç kaynağı kullanılır.Direnç kaynağı sonrasında kullanılan farklı soğutma ortamları, birleştirmenin mekaniközelliklerinde farklılık meydana getirmektedir. Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çeliğin noktadirenç kaynağındaki akım şiddeti ve soğutma ortamının, birleştirmenin mekanik özelliklerine vemikro yapısına etkisi araştırılmıştır. Üç farklı akım şiddeti ve soğutma ortamında yapılanbirleştirme numunelerinin üzerinde çekme-makaslama ve sertlik deneyleri yapılmıştır.Birleştirmede oluşan çekirdek morfolojisi ve mikro yapı incelenmiştir. Uygun birleştirmeözellikleri, 7,5 kA akımında ve hava soğutmalı ortamda sağlanmıştır. Artan akım şiddetiyleçekme-makaslama dayanımı da artmasına rağmen birleştirme aşırı deforme olmuş ve fışkırmameydana gelmiştir.
Effect Of Coolıng Rate On Mechanıcal Propertıes In Resıstant Weldıng Joınt Of AISI 304 Staınless Steel
AISI 304 stainless steel plates are widespreadly used in automotive, food and chemical industries. These materials are joined by resistant spot welding. Mechanical properties of resistant spot-welded sheets are changed by using different cooling conditions after welding process. In this study, the effects of current intensity and cooling conditions during spot welding of AISI 304 stainless steel on mechanical properties and microstructure of the welded joint were investigated. Tensile-shear tests and hardness tests of joints welded at different current intensities and cooling rates were carried out. Morphology and microstructure of nucleus zone were examined. Suitable joining properties were provided by using 7.5 kA of welding current and cooling with air. Although the tensile-shear strength of the joints increased with increasing current intensity, the joint has been over-deformed and has come to a point of gushing.
___
- Karcı, F., Soğuk Deformasyon ve Kaynak Isı Girdisinin AISI 304 Paslanmaz Çelik Direnç
Kaynak Kalitesine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Karabük, 2008.
- Erkan Durgut Ve Ramazan Kaçar Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Nokta Direnç Kaynağına Akım
Şiddeti Ve Kaynak Zamanının Etkisi Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 26, No 2, 341-348, 2011
- Lippold, J.C. and Kotecki, D.J., Welding metallurgy and weldability of stainless steel, Wileyinterscience
publications, ISBN 0471 47379 0, 231-263, 2005.
- N. Kahraman, B. Gülenç, H.Akça., “Ark kaynak yöntemi ile birleştirilen östenitik paslanmaz çelik
ile düşük karbonlu çeliğin mekanik özelliklerinin incelenmesi” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt
17, No 2, 75-85, 2002.
- Gülgün H., Aydoğdu M., K Aydınol., “AISI 316L Tipi Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Tanelerarası
Korozyona Duyarlılığının Elektrokimyasal Polarizasyon Yöntemiyle Belirlenmesi”. TMMOB
Metalurji Müh. Odası Dergisi, Sayı 1, Sayfa 50-61, Mayıs 2005.
- Mustafa AYDIN*, Behçet GÜLENÇ. “Elektro ve sıcak daldırma metotlarıyla galvaniz kaplanmış
çelik saçların paslanmaz çeliğe direnç kaynağı ile kaynaklanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi, Ankara 16 [1]: 179-187 [2003].
- M. H. Bina, M. Jamali, M. Shamanian, H. Sabet. “Investigation on the resistance spot-welded
austenitic/ferritic stainless steel”. Int J Adv Manuf Technol (2014) 75:1371–1379
- Gupta P, Ghosh P K, Nath K. and Ray S., “Resistance spot weldability of plain Carbon and low alloy
dual phase steels”, Z Metallkd. 81(7), 502–508, 1990.
- Vural M., Anık S. ve Anık E. S., 1000 Soruda Kaynak Teknolojisi El Kitabı, Cilt 1, Birsen
Yayınevi, İstanbul, s. 186-209, 1993.
- Vural M. and Akkus A., “On the resistance spot weldability of galvanized interstitial free steel
sheets with austenitic stainless steel sheets”, J. Mater. Process. Technol. 1 (6), 53-156, 2004.
- Aslanlar S., “The effect of nucleus size on mechanical properties in electrical resistance spot
welding of sheets used in automotive industry”, Materials & Design, 27 (2) 125-131., 2006.
- Pouranvari M, Asgari H R, Mosavizadeh S M, Marashi P H and Goodarzi M., “Effect of weld
nugget size on overload failure mode of resistance spot welds”, Sci Techn. Weld. Joining, 12, 217-
225, 2007.
- Vural M., Akkuş A., Eryürek B., “Effect of welding nugget diameter on the fatigue strength of the
resistance spot welded joints of different steel sheets”, Journal of Materials Processing
Technology 176 127–132, 2006.
- Ceyhun, V., “Ferritik ve ostenitik paslanmaz çeliklerin karbonlu çelik ile nokta kaynağında kaynak
parametrelerinin bağlantının çekme-makaslama dayanımına ve taneler arası korozyona etkisi”,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-50 [1992].
- Apurv Choubey, Vıjaykumar S. Jattı. “Influence of Heat Input on Mechanical Properties and
Microstructure of Austenitic 202 grade Stainless SteelWeldments”. WSEAS Transactıons On
Applıed And Theoretıcal Mechanıcs. E-ISSN: 2224-3429. Volume 9, 2014.
- A.B.Verma1, S.U.Ghunage, B.B.Ahuja. “Resistance Welding of Austenitic Stainless Steels (AISI
304 with AISI 316)”. 5th International & 26th All India Manufacturing Technology, Design and
Research Conference (AIMTDR 2014) IIT Guwahati, Assam, India. December 12th -14th, 2014,
- Danial Kianersi, Amir Mostafaei, Ahmad Ali Amadeh. “Resistance spot welding joints of AISI
316L austenitic stainless steel sheets: Phase transformations, mechanical properties and
microstructure characterizations”. Materials and Design 61 251–263. (2014)