Geri Dön

Thermal modeling and experimental verification of actively driven rotary turning process

Tahrikli döner tornalama işlemlerinin modellenmesi ve deneysel doğrulanması

  1. Tez No: 459034
  2. Yazar: CİHAN ÖZENER
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ERHAN BUDAK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 113

Özet

Havacılık, savunma, otomotiv, enerji gibi birçok endüstrinin artan talepleriyle beraber, daha kuvvetli daha yüksek güç/ağırlık oranına sahip süper alaşımlar kullanılmaya başlandı. Bu yeni malzemeler, onları aşırı şartlarda dahi koruyabildikleri üstün mekanik ve kimyasal özellikleri sebebiyle ihtiyaç duyulmaktadırlar. Bu özellikleri sebebiyle işleme sırasında geleneksel malzemelere kıyasla daha çok sorun çıkarmaktadırlar. Bu malzemeleri işlemek, geleneksel yöntemlerle daha yüksek kesme sıcaklıklarına ve yüksek kesme kuvvetlerine sebep olurlar. Bu sıkıntılar takım ömrünü ve bitmiş parçanın kalitesine yansımaktadır.Dönel tornalama, ürün kalitesinden ve verimlilikten taviz vermemek için bu sıkıntılara çözüm olabilir. Takımın kendi ekseni etrafında dönmesi, iş parçasıyla temaz eden kesme yüzeyinin sürekli olarak değişmesini sağlar ve temas eden her bölümünün bir sonraki temas anından önce soğumasına izin verir. Bu sayede takım sıcaklıkları daha düşük seviyede tutulur, takım aşınması azalır ve üretkenlik artar. Bu tezin asıl amacı tahrikli dönel tornalama (TDT) işleminin geliştirilmesi amacıyla işlem boyunca takım üzerinde ısı oluşumu ve dağılımı modeli geliştirmektir. Bu model sayesinde dönel tornalama işleminde ideal kesme parametreleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu modeli doğrulamak için çeşitli kesme parametrelerinde ve iş parçalarında termal kamera ile deneysel sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Model ve deneyler ile bu değişkenlerin etkileri incelenmiştir ve karşılaştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

With the increasing demand in several industries, including aviation, aerospace, defense, automotive, energy, different materials for better performance, higher strength to weight ratio such as superalloys are started to be used. These newly used materials are needed due to their superior mechanical and chemical properties, which can be maintained at extreme conditions that also makes them strenuous for the machining procedures, thus being labeled difficult to machine alloys. Machining these materials with the conventional methods result in high cutting temperatures and stresses that lead to a problematic operation. The effects of these problems are seen in the form of higher cutting forces and higher cutting temperatures that mostly reflect on the tool life and the quality of the finished product. To overcome these problems in turning operation a different approach is taken by changing the tool instead of compromising the machining quality and productivity. Rotary cutting tools are introduced as a solution, as the tool has a continuous cutting edge that rotates around its axis and by this way ensuring that the tool is kept cooler. With the rotary movement, the tool distributes and reduces the heat, at every instant of the cutting process a cooler part of the tool comes in contact with the workpiece thus decreasing the temperature during the machining process. This leads to longer tool life and higher surface quality on the finished product. The main aim of this thesis is to understand and expand the knowledge on actively driven rotary turning (ADRT) tools and its mechanics. For this, a heat generation and distribution model is developed, to be able to define machining parameters for these tools in advance. The model is verified with experimental measurements with a thermal camera. Tool temperature for various different cutting conditions and workpieces were investigated. Results of the model are compared with experiments; effects of these conditions are examined and analyzed.

Benzer Tezler

  1. Numerical modeling and experimental verification of time-dependent phase change in foodstuff

    Gıdalarda zamana bağlı faz değişiminin sayısal modellenmesi ve deneysel doğrulanması

    ÇAĞRI KOCATÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Makine MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HASAN BEDİR

  2. Thermal modeling and verification of a pouch-type lithium-ion cell using equivalent circuit modeling and machine learning

    Eşdeğer devre modellemesi ve makine öğrenmesi kullanarak kese tipi lityum-iyon hücresinin termal modellemesi ve doğrulaması

    BELFUN ARSLAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Kimya MühendisliğiGebze Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖZGÜN YÜCEL

  3. Bir akıllı şebeke sisteminin modellenmesi, simülasyonu ve deneysel olarak doğrulanması

    Modelling, simulation and experimental verification of a smart grid system

    MACİT TOZAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiManisa Celal Bayar Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEZAİ TAŞKIN

  4. Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda moment kalitesini artırmaya yönelik melez mıknatıs yerleşimli yeni bir rotor yapısı tasarımı ve deneysel doğrulaması

    A new permanent magnet hybrid sychronous motor design, prototype manufacturing and experimental verification to improve torque quality

    OĞUZHAN OCAK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Mekatronik MühendisliğiKocaeli Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. METİN AYDIN

  5. Hibrit üç yönlü periyodik minimal yüzeyli üç boyutlu grafen yapıların mekaniği ve tasarımı

    The mechanics and design of hybrid triply periodic minimal surfaces of three dimensional graphene

    OSMAN FURKAN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MESUT KIRCA