Sementasyon İşleminin Farklı Çeliklerin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerine Etkileri

Isıl işlemler, sıcaklık, zaman, kimyasal bileşen ve soğutma ortamına bağlı olarak malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini etkilemektedir. Bu çalışmada, AISI 1040, 4140, ve 8620 çelikleri tuz banyosunda sıvı sementasyon yöntemiyle sertleştirilmiş, işlem öncesi ve sonrasındaki sertlik ve mikro yapı değişimleri incelenmiştir. Sementasyon işlemi sonucunda, yüzey sertliklerinin iki kattan daha fazla miktarda artığı tespit edilmiştir. Sertlik artışındaki en önemli etkenin mikroyapıdaki, perlit, sementit, martenzit ve karbür tanecikleri olduğu belirlenmiştir.

The Effects of Carburisation Process on the Hardness Values and Microstructure for Steels

Heat treatment strongly affects the hardness values and mechanical properties of steel depending on temperature, time, chemical composition and quenching media. In this study, AISI 1040, 4140 and 8620 steels were carburized in salt bath and their hardness values and microstructures were investigated. Surface hardness increased as much as twice. Hardness values were influenced by the formation of pearlite, cementite, martensite and carbide particles inside the microstructure.

___

  • 1. Ozcatalbas, Y., Ercan, F., 2003 “The effects of heat treatment on the machinability of mild steels”, Journal of Materials Processing Technology, 136, 227–238
  • 2. http://media.wiley.com/product_data/excerpt/03/04714499/0471449903.pdf, May2009.
  • 3.http://www.boun.edu.tr/undergraduate/engineering/mechanical_engineering.html“Heat Treatment.doc”, May 2009.
  • 4. Massachusetts Institute of Technology Department of Mechanical Engineering Cambridge, MA 021392.002 Mechanics and Materials II Spring 2004Laboratory Module No. 5 Heat Treatment of Plain Carbon and LowAlloy Steels:Effects on Macroscopic Mechanical Properties, “Heat treatment of carbon steel and low alloy steel.pdf”, May 2009.
  • 5. Mebarki, N., Delagnes, D., Lamelse, P., Delmas, F., Levaillant, C., 2004, “Relationship Between Microstructure And Mechanical Properties of a 5% Cr Tempered Martensitic Tool Steel”, Mat. Sci. Eng.A., 387–389, 171–175
  • 6. Bochoa, F., Williams, JJ., Chawla, N., 2003, “Effects of Cooling Rate on Creep Behavior of a Sn- 3.5Ag Alloy”, J. Electron. Mater., 32, 1414
  • 7. Qiao, ZX., Liu, YC., Yu, LM., Gao, Z.M., 2009, “Effect of Cooling Rate on Microstructural Formation and Hardness of 30CrNi3Mo Steel”. App. Phy. A., 95, 917
  • 8. Craievich, AF., Olivieri, JR., 1981, “Influence of a Continuous Quenching Procedure on The Initial Stages of Spinodal Decomposition”, J. Appl. Cryst., 14, 444
  • 9. Lu, Z, Faulkner, RG., Riddle, N., Martino, FD., Yang, K., 2009, ‘’Effect of heat treatment on microstructure and hardness of Eurofer 97’’, Eurofer ODS and T92 steels. J. Nuc. Mater. 415, 386– 388
  • 10. Ulu, S., 2009, “DIN17CrNiMo6 Çeliğinin Mikroyapı Özelliklerine Kritik Sıcaklıklar Arası Isıl İşlemlerin Etkisi” Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6, 79–88
  • 11. Totten, G.E., Hawes, A.H., 1997, “Steel Heat Treatment Handbook”, Marcel Dekker, Inc. New York., 45-48
  • 12. Bangaru, NRV., Sachdev, AK., 1982, “Influence of Cooling Rate on The Microstructure and Retained Austenite an Intercritical Annealed Vanadium Containing HSLA Steel”, Metallurgical and Mater. Trans.A, 13, 11-15
  • 13. Casteletti, L.C., Fernandes, F.A.P., Heck, S.C., Oliveira, C.K.N., Lombardi-Neto, A., Totten, G.E., 2009, “Pack and Salt Bath Diffusion Treatments on Steels”, Heat Treating Progress, 9(5), 49–52
  • 14. www.matweb.com
  • 15. Savaşkan, S., 2009, Malzeme bilgisi ve muayenesi Celepler Matbaacılık, Trabzon, s.235
  • 16. Uygur, I., 2007, ‘‘Fe-Cu-C çeliklerine Mn ilavesinin mekanik özelliklere etkisi’’, Gazi Üniv. Müh.Mim.Fak.Der. 22(3) 325-330
  • 17. Erdoğan, M., Mühendislik alaşımlarının yapı ve özellikleri, Cilt1., Nobel yayın dağıtım Ltd. 2000, Ankara, s.151