top of page

Mekanik Testler

kanatcelik data merkezi

BilindiÄŸi gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına baÄŸlıdır. Malzemelerin iç yapıları ısıl iÅŸlemle deÄŸiÅŸtirilerek mekanik özellikleri iyileÅŸtirebilir. Ancak farklı ısıl iÅŸlemler mekanik özellikler üzerinde farklı etkiler yapar. Malzemelere istenilen özelliklerin kazandırılabilmesi için uygun ısıl iÅŸlemlerin uygulanması gerekir. Uygulanan ısıl iÅŸlemin uygun olup olmadığı genellikle tahribatlı malzeme muayenesiyle belirlenir. Tahribatlı malzeme muayenesi de daha çok mekanik deneylerle gerçekleÅŸtirilir.

​

Başlıca Uygulanan Mekanik Testler:

​

- Çekme Testi

- Sertlik Testi

- Çentik Darbe Testi

- Jominy Testi

​

​

​

Çekme Deneyi

​

Çekme deneyi, malzemelerin mekanik özeliklerinin belirlenmesi ve mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması amacıyla yapılır. Çekme deneyi, ilgili standartlara göre hazırlanan deney numunelerinin tek eksende ve sabit bir hızla koparılıncaya kadar çekilmesi iÅŸlemidir. Türk standartlarında TS 138 A, B, C, D, E ve F olmak üzere altı numune tipi bulunur. Numune tipi büyük ölçüde malzemenin biçimine göre seçilir. AÅŸağıda TS 138 A normuna göre hazırlanmış daire kesitli (yuvarlak) silindirik baÅŸlı bir çekme numunesi görülmektedir.

​

Çapı 10 mm ve ölçü uzunluÄŸu 50 mm olan çekme numunesi 10 x 50 TS 138A ÅŸeklinde gösterilebilir. 

​

Bu deney sonucunda kuvvet (F)-uzama (?l) eÄŸrisi elde edilir. Ancak bu eÄŸri ile birlikte kullanılan numunenin boyutlarını da vermek gerekir. Bu nedenle, bu eÄŸri yerine daha evrensel olan gerilme-birim uzama eÄŸrisi kullanılır. Gerilme-birim uzama eÄŸrisine çekme diyagramı adı verilir. 

​

AÅŸağıda normalize edilmiÅŸ durumdaki düÅŸük karbonlu bir çeliÄŸin gerilme-birim uzama eÄŸrisi verilmiÅŸtir.

​

Çekme deneyi sonucunda malzemenin orantı sınırı, elastiklik sınırı, akma sınırı ve çekme dayanımı gibi mukavemet deÄŸerleri ile kopma uzaması, kopma büzülmesi ve tokluk gibi süneklik deÄŸerleri belirlenir. Malzemenin cinsine, kimyasal bileÅŸimine ve metalografik yapısına baÄŸlı olan bu özellikleri kısaca ÅŸu ÅŸekilde tanımlayabiliriz.

​

a) Orantı sınırı (?0): Gerilme-birim uzama diyagramında Hooke yasasının, yani ? = E.? bağıntısının geçerli olduÄŸu doÄŸrusal kısmı sınırlayan gerilme deÄŸeridir. Bu bağıntıdaki orantı katsayısına (E) elastiklik modülü denir ve bu katsayı çekme diyagramının elastik kısmını oluÅŸturan doÄŸrunun eÄŸimini gösterir. Bir malzemenin elastiklik modülü ne kadar büyükse, o malzemenin elastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmeye karşı direnci de o ölçüde büyük olur.

​

b) Elastiklik sınırı (?e): Malzemeye uygulanan kuvvet kaldırıldığı zaman plastik uzamanın görülmediÄŸi veya yalnız elastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmenin meydana geldiÄŸi en yüksek gerilme deÄŸeridir. Genellikle, elastiklik sınırı orantı sınırına eÅŸit kabul edilir. Pratikte ?e yerine %0,01 veya %0,005’lik plastik uzamaya karşı gelen gerilme (?0,01 veya ?0,005) deÄŸerleri alınır.

​

c) Akma dayanımı (?a): Uygulanan çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit kalmasına karşın, plastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmenin önemli ölçüde arttığı ve çekme diyagramının düzgünsüzlük gösterdiÄŸi kısma karşı gelen gerilme deÄŸeridir, Bu deÄŸer akma kuvvetinin (Fa) numunenin ilk kesit alanına bölünmesiyle (?a = Fa/A0) bulunur. DüÅŸük karbonlu yumuÅŸak çelik gibi bazı malzemeler, deney koÅŸullarına baÄŸlı olarak belirgin akma sınırı gösterebilirler. Malzemelerin belirgin akma göstermemesi durumunda, genelde %0,2’lik plastik uzamaya (?plastik = 0,002) karşı gelen çekme gerilmesi akma sınırı veya akma dayanımı olarak alınır.  

​

d) Çekme dayanımı (?ç): Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabileceÄŸi en yüksek çekme gerilmesi olarak tanımlanır. Bu gerilme, çekme diyagramındaki en yüksek gerilme deÄŸeri olup, ?ç = Fmaks/A0 formülü ile bulunur. Burada Fmaks malzemeye uygulanan en yüksek kuvveti, A0 ise malzemenin ilk kesit alanını gösterir.

​

e) Kopma uzaması (KU): Çekme numunesinin boyunda meydana gelen en yüksek yüzde plastik uzama oranı olarak tanımlanır. Çekme deneyine tabi tutulan numunenin kopan kısımlarının bir araya getirilmesi ile son boy ölçülür ve boyda meydana gelen uzama ?l = lk - l0 bağıntısı ile bulunur. Burada lo numunenin ilk ölçü uzunluÄŸunu, lk ise numunenin kırılma anındaki boyunu gösterir. Kopma uzaması ise;                                KU (%) =               bağıntısı yardımıyla belirlenir. Bu deÄŸer malzemenin sünekliÄŸini gösterir.

 

f) Kopma büzülmesi (KB): Çekme numunesinin kesit alanında meydana gelen en büyük yüzde daralma veya büzülme oranı olup, KB (%) =                            bağıntısı ile hesaplanır. Burada A0 deney numunesinin ilk kesit alanını, Ak ise kırılma anındaki kesit alanını veya kırılma yüzeyinin alanını gösterir. Kopma büzülmesi, kopma uzaması gibi sünekliÄŸin bir göstergesidir. Sünek malzemelerde belirgin bir büzülme veya boyun verme meydana gelirken, gevrek malzemeler büzülme göstermezler. AÅŸağıda gevrek ve sünek malzemelerin kırılma davranışları ÅŸematik olarak gösterilmiÅŸtir.

​

g) Rezilyans: Malzemenin yalnız elastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmesi için harcanan enerji veya elastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirme sırasında malzemenin depoladığı enerji demektir. Bu enerji, gerilme (?)-birim uzama (?) eÄŸrisinin elastik kısmının altında kalan alan                ile belirlenir ve numune kırılınca geri verilir, 

 

h) Tokluk: Malzemenin birim hacmi başına düÅŸen plastik ÅŸekil deÄŸiÅŸtirme enerjisi olarak tanımlanır ve malzemenin kırılıncaya kadar enerji depolama veya soÄŸurma yeteneÄŸini gösterir. Tokluk, genellikle ?-? eÄŸrisinin altında kalan               alanın                  hesaplanması ile bulunur. Bu formüldeki ?k malzemede kırılıncaya kadar meydana gelen en yüksek veya toplam birim ÅŸekil deÄŸiÅŸtirme miktarıdır. 

​

​

Sertlik Testi

​

Sertlik, malzemelerin plastik deformasyona karşı direnç gösterebilme kabiliyetidir. 

​

Sertlik ölçümü, malzemeye bilinen miktardaki bir yük ile baÅŸka bir malzeme tarafından yük uygulanması, bastırılması ile ölçülebilir. 

Malzemelerin plastik deformasyona karşı koyabilme direnci akma dayanımı ile alakalı olduÄŸundan, böyle bir kuvvet uygulanmasıyla sertlik göreceli olarak belirlenebilir. 

​

Batıcı uç olarak elmas gibi sert malzemelerin kullanılmasıyla deformasyon sadece kuvvetin uygulandığı malzemede (test numunesi) sınırlı tutulur. 

 

Temel Sertlik Ölçme yöntemleri 

​

1. Rockwell Sertlik Deneyi: Rockwell sertlik deneyi, sabit yük altında, malzeme üzerinde oluÅŸturulan iz derinliÄŸinin ölçülmesi esasına dayanır. Ölçümü yapılacak malzemenin cinsine göre, iz bırakıcı olarak ucu çok az yuvarlatılmış 120°lik konik elmas uç veya 1/16” ve 1/8” çapında çelik bilyeler kullanılır. Yük ise 60, 100 veya 150 kg olarak uygulanır. Her yük-iz bırakıcı kombinasyonu farklı bir Rockwell skalasını oluÅŸturur. Bu skalalardan en çok kullanılanlar Rockwell B ve Rockwell C skalasıdır. Rockwell B skalası yumuÅŸak ve sünek malzemelerde 100 kg yük ve 1/16” çapında çelik bilye kullanılarak uygulanır. SertliÄŸi 35-100 HRB arasında olan malzemelerin sertliÄŸinin ölçümü için uygun sonuçlar verir. Rockwell C skalası sertleÅŸtirilmiÅŸ çeliklere 150 kg yük ve konik elmas uç kullanılarak uygulanır. SertliÄŸi 20-70 HRC arasında olan malzemelerin sertliÄŸinin ölçümü için uygun sonuçlar verir.

​

2. Brinell Sertlik Deneyi: Brinell sertlik deneyi, malzeme yüzeyine belirli bir yükün (F), belirli bir çaptaki (D) sert malzemeden yapılmış bir bilye yardımıyla belirli bir süre uygulanması sonucu yüzeyde kalıcı bir iz meydana getirmek esasına dayanır. Daha sonra oluÅŸan kuvvetin oluÅŸan izin küresel yüzey alanına bölünmesiyle Brinell sertlik deÄŸeri elde edilir. Deney sonrası sertlik sonucu ifade edilirken BSD iÅŸaretinin yanında diÄŸer deney ÅŸartları bilye çapı/yük/uygulama süresi sırasına göre bir bilgi eklenir.

​

3. Vickers Sertlik Deneyi: Vickers sertlik deneyinin kullanım alanı çok geniÅŸtir. Çok yumuÅŸak ve çok sert malzemeler için uygundur. Vickers sertlik deneyi, tabanı kare ve tepe açısı 136° olan standartlaÅŸtırılmış piramit seklinde bir elmas ucun, deÄŸiÅŸken yükler altında numune yüzeyine batırılması sonucu bir iz oluÅŸturma esasına dayanır. Deney yükü                               (F)1 kg ile 100 kg arasında seçilebilir. Deneyden sonra Vickers sertlik deÄŸerini bulmak için kare seklindeki izin köÅŸegenleri mikroskop yardımı ile hassas bir ÅŸekilde ölçülür.

​

​

Çentik Darbe Testi

​

Ani darbelere karşı direnci iyi olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Bu amaçla Charpy çentik deneyini de içeren bir çok test geliÅŸtirilmiÅŸtir. Bunun için kullanılan numuneler çentikli veya çentiksiz olabilir. V çentik numuneler, malzemelerin çatlağın büyümesine karşı direncini ölçer. Bu testi uygulamak için belli bir ho yüksekliÄŸinde bırakılan ağır bir sarkaç yarım ay ÅŸeklinde sallanarak numuneye çarparak kırar. Daha sonra en düÅŸük ho yüksekliÄŸine eriÅŸir. Sarkacın baÅŸlangıç ve son yükseklikleri bilindiÄŸinde potansiyel enerji farkı hesaplanabilir. Bu fark numunenin kırılması sırasında absorbe edilen yani emilen darbe enerjisidir. Malzemelerin ani darbelere karşı dayanımı malzemenin tokluÄŸu ile iliÅŸkilidir.

​

Darbe Testinde Sıcaklığın Etkileri 

​

Malzemenin darbe ile sıcaklıkları arasında bir iliÅŸki vardır. Yüksek sıcaklarda numunenim kopmasını saÄŸlamak için büyük bir emilme enerjisi gereklidir. Halbuki düÅŸük sıcaklarda malzeme daha az bir enerji ile kopar. Yüksek sıcaklarda, malzeme yoÄŸun ÅŸekil deÄŸiÅŸtirdiÄŸi için sünek bir davranış gösterir. Ve numune kopmadan önce gerilir yani uzar. DüÅŸük sıcaklarda (-) numune gevrektir ve kopma noktasında çok az ÅŸekil deÄŸiÅŸtirme gözlenir. Yani malzeme kopar. GeçiÅŸ sıcaklığı ise malzemenin sünek kopmadan gevrek kopmaya geçtiÄŸi sıcaklıktır.

Kullanım sırasında ani bir darbeye maruz kalabilecek malzeme ortam sıcaklığının altında bir geçiÅŸ sıcaklığına sahip olmalıdır. Malzemelerin hepsi belirgin bir geçiÅŸ sıcaklığına sahip deÄŸildir. ÖrneÄŸin hacim merkezli kübik malzemeler belirli bir geçiÅŸ sıcaklığına sahip iken yüzey merkezli malzemeler belli bir geçiÅŸ sıcaklığına sahip deÄŸildir. Yüzey merkezli kübik malzemeler sıcaklık düÅŸtükçe ve yavaÅŸça azalan enerji emme yani yüksek enerji absorbe enerjisine sahiptir. 

​

Malzemede Çentik Hassasiyeti

 

Malzemelerde, kötü iÅŸçilik, imalat ve tasarımın neden olduÄŸu çentikler, gerilimin yoÄŸunlaÅŸmasına ve tokluÄŸun azalmasına neden olur. ÖrneÄŸin malzemelerin çentik hassasiyeti çentikli ve çentiksiz numunelerin absorbe etkileri enerjileri karşılaÅŸtırarak bulunabilir. ÖrneÄŸin sünek dökme demir gibi çentikli bir numunede absorbe edilen enerji miktarı azdır. Buna karşı gri dökme demirdeki lameller ÅŸeklindeki grafit çentik etkisi gösterir. Sonuç olarak darbe testi tasarım kriteri olarak kullanılmaktan çok malzeme seçiminde mukayese amaçlı kullanılmaktadır.

​

Jominy Testi

​

Günümüz endüstrisinde, baÅŸarının yakalanabilmesi için malzeme seçimi çok önemlidir.

​

Zira üretim öncelikle kullanılacak malzeme seçimi ile baÅŸlamaktadır. Seçimin amaca uygunluÄŸu büyük önem taşımaktadır. Makine imalat ve yapı sanayinde en çok kullanılan malzeme çelik olduÄŸuna göre çelik seçimi son derece önemlidir.

​

SertleÅŸebilirlilik, çeliÄŸin su verme iÅŸlemiyle martenzite dönüÅŸümü sonucu sertleÅŸme kabiliyetidir. SertleÅŸebilirlilik su verme ile elde edilen sertliÄŸin derinliÄŸini saptar. Bu derinlik yüzeyden itibaren %50 martenzit ve beynitin mevcut olduÄŸu mesafe olarak belirlenir. Yüksek sertleÅŸebilirliliÄŸe sahip çelik, büyük bir sertleÅŸme derinliÄŸi gösteriyor demektir.

​

SertleÅŸme derinliÄŸi, takım ve yapı çelikleri için çok önemlidir. SertleÅŸebilirlilik genellikle sertlik deÄŸiÅŸimi cinsinden tarif edildiÄŸinden, çelik cinsine C (karbon) basta olmak üzere oranlarına baÄŸlı olarak sertlik deÄŸiÅŸimidir. Aynı zamanda mikro yapı deÄŸiÅŸimi olarak da görülebilir. Genel olarak, elementleri perlit, beynit dönüÅŸümleri geciktirerek sertleÅŸebilirliliÄŸi arttırır. Ana element olan karbon, çelik özelliklerine en fazla etkili elementtir. Krom dayanımı ve sertleÅŸebilme özelliÄŸini arttırır. Karbonla birleÅŸerek çok sert olan krom karbürü oluÅŸturur. Krom ile birlikte kullanılan nikel, sertliÄŸin derinliÄŸe inmesini saÄŸlar. Cr ve Ni ile beraber kullanılan molibden ise, az miktarda katılması raÄŸmen sertlik ve dayanımı arttırır. Ancak gevreklik oluÅŸumunu ortadan kaldırır . ÇeliÄŸin sertleÅŸme sonrası kazanacağı sertlik, tercih faktörlerinden en baÅŸta gelenidir. Bu sebepten çeliÄŸin sertleÅŸebilirliliÄŸini belirlemek için östenize edilmiÅŸ çeliÄŸe bir uçtan su verilerek SertleÅŸebilirlilik Deneyi, diÄŸer yaygın adıyla Jominy Deneyi uygulanır. Bu deney, uluslararası düzeyde standartlaÅŸtırılmıştır. AÅŸağıdaki ÅŸekilde testten bir görünüm vardır.

​

​

​

bottom of page