Makro ve Mikro Boyutlarda Üretim Yapabilen Elektrokimyasal İşleme Tezgâhında İşlem Parametreleri Etkilerinin İncelenmesi

Son yıllarda gelişen teknoloji ile işlenmesi zor malzemelerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu kapsamda bu malzemelerin hassas ve kolay bir şekilde imal edilebilmesi için kullanılan yöntemlerden biri de Elektrokimyasal İşleme (EKİ) yöntemidir. Bu çalışmada makro ve mikro boyutlarda işleme yapabilecek şekilde tasarlanmış bir masaüstü EKİ tezgâhı sunulmuştur. Ayrıca voltaj, anot-katot arası boşluk ve adım oranı gibi bazı EKİ parametrelerinin, malzeme işleme hızı (MİH) ve kesme boşluğu üzerindeki etkileri deneyler yapılarak incelenmiş ve sonuçlar literatür ile karşılaştırılarak EKİ tezgahının kullanılabilirliği gösterilmiştir. Bu deneyler sonucunda, voltajın diğer EKİ parametrelerine göre daha etkin bir role sahip olduğu gözlenmiştir.

___

  • 1. Rajurkar, K. P., Wei, B., Kozak, J. ve McGeough, J. A., Modelling and Monitoring lnterelectrode Gap in Pulse Electrochemical Machining, Annals of the ClRP, 44 (1995) 1, 177-180.
  • 2. Bhattacharyya, B., ve Munda, J., Experimental investigation into electrochemical micromachining (EMM) process, Journal of Materials Processing Technology, 140 (2003) 2, 287-291.
  • 3. Li, Z. ve Yuan, G., (2008), Experimental Investigation of Micro-holes in Electrochemical Machining Using Pulse Current, Proceedings of the 3rd IEEE Int. Conf. on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, 151-154, China, 2008.
  • 4. Vanderauwera, W., Vanloffelt, M., Perez, R., Lauwersa B., Investigation on the performance of macro electrochemical milling, Procedia CIRP, 6 (2013), 356-361.
  • 5. Özerkan, H. B., Çoğun, C., Döner tüp takım kullanarak elektrokimyasal delme yönteminin deneysel incelenmesi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 28 (2013) 4, 885-895.
  • 6. Selis, Ö., Otomatik kontrollü elektrokimyasal işlemenin (EKİ) incelenmesi ve uygulanması, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 29 (2014) 1, 1-8.
  • 7. Thanigaivelan, R., Arunachalam, R., M., Karthikeyan, B., Loganathan, P., Electrochemical micromachining of stainless steel with acidified sodium nitrate electrolyte, Procedia CIRP, 6 (2013), 352-356.
  • 8. Malapati, M. ve Bhattacharyya B., Investigation into Electrochemical Micromachining Process during Micro-Channel Generation, Materials and Manufacturing Processes, 26 (2011) 8, 1019-1027.
  • 9. Neto, J., Silva, E., Silva, M., Intervening variables in electrochemical machining, Journal of Materials Processing Technology, 179 (2006), 92-96.
  • 10. Mukherjee, S., K., Kumar, S., Srivastava, P., K., Effect of Over Voltage on Material Removal Rate During Electrochemical Machining, Tamkang Journal of Science and Engineering, 8 (2005) 1, 23-28.
  • 11. Costa, H., L. and Hutchings, I., M., Development of a maskless electrochemical texturing method, Journal of materials processing technology, 209 (2009) 8, 3869–3878.
  • 12. Tehrani, A., F. ve Atkinson, J., Overcut in pulsed electrochemical grinding, Journal of Engineering Manufacture, 214 (2000) 24, 259-269.
  • 13. Thanigaivelan R. ve Arunachalam R. M., Experimental Study on the Influence of Tool Electrode Tip Shape on Electrochemical Micromachining of 304 Stainless Steel, Materials and Manufacturing Processes, 25 (2010) 10, 1181-1185.
  • 14. Bhattacharyya, B., Malapati, M., Munda, J., Sarkar, A., Influence of tool vibration on machining performance in electrochemical micro-machining of copper, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47, (2007), 335–342.
  • 15. Bhattacharyya, B., Malapati, M., Munda, J., Experimental study on electrochemical micromachining, Journal of Materials Processing Technology, 169, (2005), 485–492
  • 16. Munda, J., Malapati, M., Bhattacharyya, B., Control of micro-spark and stray-current effect during EMM process, Journal of Materials Processing Technology, 194, (2007), 151–158
  • 17. López de Lacalle L.N. ve Lamikiz A., Machine Tools for High Performance Machining, Springer Press, Spain, 2009.
  • 18. Klocke, F., Zeis, M., Klink, A., Veselovac, D., Experimental research on the electrochemical machining of modern titanium- and nickel-based alloys for aero engine components, Procedia CIRP, 6 (2013), 369-373.