EŞİT KANALLI AÇISAL PRESLEME (EKAP) KALIPLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ALÜMİNYUM MALZEME UYGULANMASI

Kayma gerilmeleri nedeniyle tek pasoda bile çok yüksek plastik şekil değiştirme oranlarının elde edilebildiği metal biçimlendirme yöntemleri, “Aşırı Plastik Deformasyon (APD) Yöntemleri” olarak adlandırılır. Paso sayısı arttırılarak toplam şekil değiştirme oranı daha da arttırılabilir. Aşırı plastik deformasyon yöntemleri, eşit kanal açısal basma, çevrimsel ekstrüzyon - basma seklinde sınıflanabilir. Eşit Kanallı Açısal Presleme(EKAP), söz konusu yöntemler arasında en çok bilinen ve uygulanan türünü oluşturmaktadır. Buna karşılık, EKAP kalıplarında bulunan köşe bölgelerinde ortaya çıkan yüksek çentik etkisi nedeniyle bu bölgelerde çatlamalar oluştuğu için, bu tür kalıpların kullanımında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda parçalı kalıp yaklaşımının kullanımı önemli bir olanak sağlamaktadır. Sunulan çalışmada, daha önce geliştirilen ve parçalı kalıp tasarımının takip edildiği kalıplar üzerinde, kalıpların kullanımını ve deformasyon koşullarını geliştirmek üzere yeniden tasarlanan ve üretilen EKAP kalıpları ile yürütülen deneysel sürecin aşamaları ilk sonuçları sunulmaktadır. 6063 alüminyum malzemeler kare kesit halinde işlenen prizmatik numunelere 2 kademe aşırı plastik deformasyon uygulanarak kalıpların kullanışlılığı ve karşılaşılan problemler irdelenmiştir.  

___

  • [1] Valiev, R. Z., Langdon, T. G. (2006). Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement, Progress in Materials Science, 51, 881–981
  • [2] Furukawa, M., Horita, Z., Langdon T.G., Xu,C. (2003). Achieving a Superplastic Forming Capability through Severe Plastic Deformation, 5, 359.
  • [3] Sanusi, K. O., Makinde, O. D., Oliver, G. J. (2012). Equal channel angular pressing technique for the formation of ultra-fine grained structures, South African Journal of Science, 108(9/10)
  • [4] Shun Cai Wang, Marco J. Starink, Nong GaoCheng Xu, T.G. Langdon. (2005). Grain structure and texture development during ECAP of two heat-treatable Al-based alloys, Materials Science 10 249- 255.
  • [5] Gholinia, A., Prangnell, P.B., Markushev, M.V.. (1999). The effect of strain path on the development of deformation structures in severely deformed alloys processed by ECEP, Acta Materalia, 48.
  • [6] [Shun Cai Wang, Marco J. Starink, Nong GaoCheng Xu, T.G. Langdon,, Grain structure and texture development during ECAP of two heat-treatable Al-based alloys, Materials Science 10 (2006) 249- 255
  • [7] Furukawa, M., ., Horita, Z., Langdon, T.G., Nemoto, M . (2001) . Processing of metals by equal-channel angular pressing, Journal of Materials Science, 36, 2835.
  • [8] Sahin, M., Balasubramanian, N., Misirli, C., Akata, H. E., Can, Y., Ozel, K. (2012). On properties at interfaces of friction welded near-nanostructured Al 5083 alloys, Internatıonal Journal of Advanced Manufacturıng Technology, Volume: 61, Issue: 9-12, Pages: 935-943
  • [9] Konuk, O., Akata, H.E. (2013). A Study On The Application Of The Ecap To Surface Plating. International Journal Of Electronics, Mechanical And Mechatronics Engineering (IJEMME), 3(4), 625-630.
  • [10] Akata, H. E. (2012). Application of Separated Die Design to Production of Ecap Dies, Advanced Materials Research, Vol. 445, pp.120-124.