AISI 430/AISI 1030 çelik çiftinin manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynağının mikroyapı ve sertlik üzerine etkisi

Bu çalışmada; 10 mm kalınlığında AISI 430/AISI 1030 çelik çifti, manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynak yöntemleriyle birleştirilerek, yöntemin kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve sertlik üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Kaynaklar 3.2 m/dak. tel ilerleme hızı, 22.5 V kaynak voltajı, Ar + %2 O2 koruyucu gaz atmosferinde yapılmıştır. Kaynatılan numunelerin birleşme ara yüzeyinde meydana gelen mikroyapı değişiklikleri optik mikroskopla incelenmiştir. Kaynak bölgesinde meydana gelen faz ve bileşikler X-Ray difraktogramıyla (XRD) analiz edilmiştir. Malzemenin birleşme mukavemetini belirlemek için, çentik darbe testi ve mikrosertlik testleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynağın mekanik özellikleri en iyi olan ve metalurjik açıdan kaynak kalitesi en yüksek birleştirme olduğu görülmüştür.

Effect on microstructure and hardness of synergic controlled pulsed (MIG-P) and manual (MIG) welding of AISI430/AISI1030 steel couples

In this study, AISI 430/AISI 1030 steel couples of 10 mm thick were investigated effect on microstructure and hardness of joining of process and welded by using the synergic controlled pulsed (MIG-P) and manual (MIG) welding techniques. In these techniques, constant wire feed rate (3.2 m/min.) and voltage (22.5 V) were used. The microstructure changes occurred in the interface regions of the welded samples were examined by optical microscopy. The phases and composition occurenced in weld zone was analysed with X-RD. In order to determine mechanical properties, microhardness and V-notch charpy test were conducted. At the end of these tests, the best result was obtained by the synergic controlled pulsed (MIG-P) technique.

___

  • 1. Moustafa, I. M., Moustafa, M. A., Nofal, A.A., 2000, "Carbide formation mechanism during solidification and annealing of 17% Cr-ferritic steel", Materials Letters, 42 (6), 371-379.
  • 2. Aran, A., Temel, M. A., 2004, "Paslanmaz çeliklerin üretimi, kullanımı, standartlar", Sarıtas Teknik Yayın No:1, 2. Baskı, 54-65, İstanbul.
  • 3. Yıldırım, M. M., Pakdil, M., Doğantan, Z. S., Çakan, A., 2001, "Mühendislik malzemeleri I", Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 9, 140-141, İskenderun.
  • 4. Kursun, T., 1998, "Gazaltı kaynak tekniğinde kullanılan koruyucu gaz ve gaz karısımlarının 19Mn6 kalite çeliğinin kaynatılmasında mekanik özelliklere etkisi ve tozaltı kaynağı ile karsılastırılması", Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
  • 5. Tülbentçi, K., 1998, "MIG-MAG gazaltı kaynak yöntemi", Arctech Yayını, İstanbul.
  • 6. Palani, P.K., Murugan, N. 2006, "Selection of parameters of pulset current gas metal arc welding", Journal of Materials Processing Technology, V: 172, 1-10.
  • 7. Baggerua, A.,1996, "Kaynak metalurjisi", Norveç Teknik Üniversitesi, Çevirenler; Prof. Selahattin Anık, Yük. Müh. Kutsal Tülbentçi, İskender Matbaası, İstanbul.
  • 8. Kursun, T., Kılık, R., 1996, "MIG-MAG gazaltı kaynağında kullanılan gaz karısımlarının ısının tesiri altında kalan bölgedeki karbon oranı ve sertlik üzerine etkileri", 7. Uluslararası Makina Tasarım Đmalat Kongresi ODTÜ, Ankara.
  • 9. Praveen, P., Yarlagadda, P.K.D.V., Kang, M.J., 2005, "Advencements in pulse gas metal arc welding", Journal Of Materials Processing Technology, 164-165, 1113-1119.
  • 10. Suresh, M.V., Krishna, B.V., Venugopal, P., Prasad Rao, K., 2004, "Effect of pulse frequency ın gas tungsten arc welding of powder metallurgical preforms", Science And Technology Of Welding&Joinning, V: 9 (4), pp. 362-368.
  • 11. Kim, J.K., Hong, S.G., Kang, K.B., Kang, C.Y., 2009, Microstructure and high temperature properties of the dissimilar weld between ferritic stainless steel and carbon steel", Met. Mater. Int., V: 15 (5), 843- 849.
  • 12. Lean, P.P., Gilb, L., Urena, A., 2003, " Dissimilar welds between unreinforced AA6082 and AA6092/SiC/25p composite by pulsed-MIG arc welding using unreinforced filler alloys (Al-5Mg and Al-5Si)", Journal of Materials Processing Technology, V: 143-144, 846-850
  • 13. Kou, S., 2003, "Welding metallurgy", 2. Edit, John Wile and Sons, A.B.D.
  • 14. Lippold, J.C., Kotecki, D.J., 2005, "Welding metallurgy and weldability of stainless steels", A John Wiley Sons, Inc., Publication, p. 88-135.
  • 15. Teker, T., Kursun, T., 2010, "AISI 430 çelik çiftinin manuel (GMAW) ve sinerjik kontrollü (GMAW-P) kaynağında ısı girdisinin mikroyapı üzerindeki etkisi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 2, 35-43.
  • 16. Erdoğan, M., 2002, "Malzeme bilimi ve mühendislik malzemeleri", Nobel Yayın dağıtım, Yayın No. 62, Cilt. 1, 326-332, Ankara.
  • 17. Anık, S., Anık, E.S., Vural, M., 1993, "1000 Soruda kaynak teknolojisi el kitabı", Cilt: 1, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  • 18. Teker, T., Kursun, T., 2010, "AISI 1030 çelik çiftinin manuel (GMAW) ve sinerjik kontrollü (GMAW-P) kaynağında tane morfolojisinin karsılastırılması", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 4, 39-45.