3 results listed
In this study, Al matrix composite materials containing 5-10 and 15 % wt. α-Si3N4 were produced by
powder metallurgy method. Then dry sliding wear test of composite materials were performed by using a pin-on-
disk machine. This study is an attempt to investigate the effects of adding silicon nitride as reinforcement particles
to dry sliding wear behavior of Al metal matrix. As a matrix materials, aluminum (ECKA AS 91/S) with – 200
m particle size and 99,9 % purity was supplied from ECKART Dorn company. -Si3N4 powder used as
reinforcement with 0.1-0.3 µm particle size was obtained from T&N TECHNOLOGY LTD COMPANY. To
homogenously distribution of aluminum and silicon nitride in each other, both of powder were mixed in a high-
energy atritor containing steel ball in 10 mm diameter for two hours. After the characterization of particle size and
morphology of mixed powder, to produce powder metal block samples in 10 mm diameter and 15 mm length,
compaction process was performed under 500 MPa pressure in axial die. After the green density measurement,
block samples were sintered in atmosphere-controlled tube furnace at 650 °C for 2 hours. After the sintering
process, density measurement and brinell hardness of composite materials were done under the 31.25 kgf load
with 2,5 mm dimeter tungsten carbide ball. Dry sliding wear tests of composite were carried out under the different
load (5-10-15 N) and at 0.94 m/s sliding speed for 2000 m wear distance. During the wear tests, hardox 500 steel
disk with 52 HRc hardness was used as abrasive materials. The results are based on weight loss method when
subjected to pin-on-disc. Test results has shown that the composites have better wear resistance than aluminum
powder metal part. By adding silicon nitride in to the aluminum which leads to increase in dry sliding wear
resistance and other mechanical properties of composite materials. It was seen that when increase the content of
silicon nitride of matrix structure, wear resistances of composite were increased. The test results showed that the
increasing of load resulted in increase of wear values.
International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
UHAKS
Halil Arık
FurkanYalçınkaya
Görkem Kırmızı
In this study, dry abrasive wear behavior of Al-SiC composite materials produced by powder metallurgy
method were investigated using pin-on-disk wear testing machine. This study is an attempt to investigate the
effects of adding silicon carbide as reinforcement particles to abrasive wear behavior of Al metal matrix.
Aluminum powder – with 200 µm particle size and 99.7 purity and SiC powder with 8 µm particle size were mixed
in turbula device containing steel ball in 10 mm diameter. After the characterization of particle size and
morphology of mixed powder, to produce powder metal block samples, compaction process were performed under
500 MPa pressure in a single action die. Transverse rupture test specimens in accordance with ASTM B312 and
Pin-on-disk wear test specimens in 6 mm diameter and 12 mm length were compacted. After the green density
measurement, all of block samples were sintered in atmosphere controlled tube furnace at 650 °C for 2 hours.
Abrasive wear tests were performed under varying load and speed for 200 m distance. During the wear tests, SiC
sandpaper between 320-600 mesh was used as abrasive material. Metallographic examinations show that
homogenously distrubitation of silicon carbide in the Al matrix structure was obtained successfully by
mechanically mixing and milling in the turbula device. Therefore, improved mechanical properties such as
hardness, transvers rupture strength and wear resistance were achieved from composite materials in comparition
with aluminum powder metal materials produced under the same conditions. The results were evaluated based on
weight loss in pin-on-disc wear tests. Tests results have shown that the composite has better wear resistance than
aluminum powder metal part. It has been observed that by adding silicon carbide into the aluminum, abrasive wear
resistance and other mechanical properties increased.
International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
UHAKS
Halil Arık
Görkem Kırmızı
Muhammet Sadık Ersoy
Oğuz Çubuk
Özet
Bu çalışmada, toz metalurjisi metodu uygulanarak ağırlıkça %5, %10 ve %15 oranlarında α-Si3N4
takviyeli alüminyum matrisli kompozit üretimi ve pin-on-disk metodu ile aşınma davranışı araştırılmıştır. Matris
yapıyı oluşturan ECKA AS 91/S kodlu alüminyum tozu ECKART Dorn firmasından temin edilmiş olup, % 99,9
saflıkta ve toz tane boyutu 200 m altıdır. Takviye elemanı olarak kullanılan -Si3N4 tozu ise T&N
TECHNOLOGY LTD firmasından temin edilmiş olup, parçacık boyutu 0,1-0,3 m aralığındadır. Matris yapıyı
oluşturan ve takviye elemanı olarak kullanılan tozların birbiri içerisinde homojen dağılımını sağlamak üzere
önceden belirlenen oranlardaki karışım tozlar yüksek enerjili atritörde (Şekil 1) 2 saat süreyle mekanik olarak
karıştırılmıştır. Mekanik olarak tozların karıştırılması sürecinde özellikle alüminyum toz parçacıklarının birbirine
kaynak olmasını ve ortamda bilye, karıştırıcı kollar ve adritör tankı yüzeyine yapışmasını önlemek üzere karışım
toza ağırlıkça %1,5 oranında yağlayıcı olarak çinko stereat (Zn-Ste.) katılmıştır (Tablo 1). Aynı zamanda mekanik
karıştırma süresince ortamdan inert argon gazı geçirilerek alüminyum oksitlenmeye karşı korunmuştur. Mekanik
karıştırma sonrası karışım tozların toz tane boyut ölçümleri ve metalografik incelemeleri ile parçacık boyutu ve
morfolojileri belirlenmiştir. Daha sonra karışım tozlardan 500 MPa basınç altında tek yönlü eksenel kalıpta çapı
10 mm ve boyu 15 mm boyutlarında silindirik blok parçalar üretilmiştir. Presleme sonrası ham yoğunluk ölçümleri
yapılan parçalar daha sonra 2 saat süreyle 650 °C sabit sıcaklıkta ve atmosfer kontrollü tüp fırında sinterlenmiştir.
Sinterleme sonrası kompozit malzemenin yoğunluk ölçümleri 0,1 mg hassasiyette ölçüm yapabilen Sartorius
marka terazide yoğunluk kiti kullanılarak arşiment prensibine göre yapılmıştır. Numuelerin brinell cinsinden
sertlik ölçümleri 31,25 kgf yük altında ve 2,5 mm çapta tungstenkarbür standart bilye kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Yoğunluk, sertlik ve mikroyapı bakımından karakterizasyonu yapılmış silindirik numunelerin
pin-on-disk metoduyla kuru kayma aşınma testleri yapılmıştır. Testler TIRIBOMETER T10/20 cihazında ASTM
G99-05’ göre yapılmıştır (Şekil 2). Aşınma testleri kayma hızı (0,94 m/s) ve aşındırma mesafesi (2000 m) sabit
olmak üzere farklı yükler (5-10-15 N) altında gerçekleştirilmiştir. Aşındırıcı karşı ortam olarak sertliği 52 HRc
olan Hardox 500 çeliğinden elde edilmiş diskler kullanılmıştır. Aşınma testleri sonrası toz metal kompozit
malzemenin aşınmaya bağlı malzeme kayıpları ölçülmüş olup, takviye oranına ve aşınma yüklerindeki değişime
bağlı olarak aşınma davranışı yorumlanmıştır.
International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
UHAKS
Halil Arık
FurkanYalçınkaya
Görkem Kırmızı