2 results listed
Honeycomb sandwich panels are used widely in industrial application particularly in airplanes due to their high
strength-to-weight ratio. Sandwich panels are structures which consist of two thin outer skins and lightweight (e.g.,
honeycomb) thick core structure [1-3]. Geometric configuration of honeycomb cells affects the mechanical and modal
properties of panels [4]. In this study, it is aimed to analyse the effect of geometric configuration of an Aluminium
hexagonal honeycomb cell on the mechanical properties and natural frequencies of a sandwich panel. To reach to this
aim, five panels are created with various honeycomb cell configuration. The models are produced with same mass and
various solidity ratios. In a hexagonal honeycomb structure the foil thickness and side size of the cell are characterises
parameters as shown in Fig 1(a). By varying side size of honeycomb cell from 2.5 to 6 mm and foil thickness from 0.038
to 0.071 mm five models with 0.005 to 0.012 solidity ratios are produced as listed in Table 1 The solidity ratio; ϕ is
defined as
International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
UHAKS
Ahmad Partovi Meran
Mehmet Emin Çetin
Zn-22Al alaşımı, düşük maliyeti ve kurşun, alüminyum ve pirinç alaşımlarına göre çevre dostu olması sebebiyle
ekstrüzyon, derin çekme, dövme ve haddeleme gibi imalat yöntemlerinde tercih edilen bir malzemedir [1, 2]. Bunun yanı
sıra, tane boyutunun ultra ince seviyelere (100 nm- 1 μm) indirilmesi ile oda sıcaklığında süperplastik özellik
gösterebilmesi de, bu alaşımın yukarıda bahsettiğimiz imalat yöntemlerinde kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır.
Günümüzde, mikro elektro mekanik sistemlerde kullanılan parçaların üretildiği bir yöntem olan derin çekme yöntemi,
mikro boyuttaki parçaların imalatı için uygun bir yöntemdir [3]. Mikro derin çekme yönteminde zımba hızı, derin çekme
oranı ve yağlayıcı seçimi önemli üretim parametrelerindendir. Bu çalışma, mikro derin çekme işlemindeki farklı zımba
hızlarının oda sıcaklığında süperplastik özellik gösteren Zn-22Al alaşımının mikro derin çekilebilirliğine etkisini
incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, ilk olarak %99 saflıkta Zn ve %99 saflıkta Al alaşımından belirli oranlarda tartılarak
kokil kalıba döküm yöntemiyle Zn-22Al alaşımı üretilmiştir. Sonra alaşım, 375°C’de 24 saat homojenizasyon tavlamasına
tabi tutulmuş ve havada soğutulmuştur. Daha sonra ise, talaşlı imalat yöntemiyle 13x13x120 mm3 boyutlarında eş kanallı
açısal ekstrüzyon numuneleri (EKAE) elde edilmiştir. Söz konusu numuneler EKAE öncesi 48 saat süreyle 375°C’de
ikinci bir homojenizasyon tavlamasına tabi tutulmuş ve suda soğutulmuştur. EKAE işlemi, 350 °C kalıp sıcaklığında rota
Bc takip edilerek 4 paso ve oda sıcaklığında rota Bc takip edilerek 4 paso şeklinde, toplamda 8 kademede
gerçekleştirilmiştir. EKAE işlemleri sonucunda elde edilen numunenin tane boyutu 200 nm olarak ölçülmüştür. Bu değer,
literatürde Zn-22Al alaşımı için elde edilen en küçük tane boyutudur [4]. Alaşımın mikro derin çekilebilirliğini incelemek
amacıyla EKAE numunesinden tel elektro-erozyon yöntemi ile ekstrüzyon doğrultusuna dik kesitten 0,6 mm kalınlıkta
ve 10 mm sac çapında mikro derin çekme numuneleri çıkarılmıştır. Mikro derin çekme işlemi için yeni bir düzenek
tasarlanmış ve imalatı gerçekleştirilmiştir (Şekil 1(a)). Bu yeni düzenek, Instron 3382 çekme-basma cihazına bağlanarak
mikro derin çekme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler, 1,66 derin çekme oranında ve 0,5 mm/s, 0,05 mm/s ve 0,005
mm/s hızlarında gerçekleştirilmiştir. Mikro derin çekme deneyleri sonucunda zımba hızının artmasıyla şekillendirme için
gerekli olan kuvvetin arttığı (Şekil 1 (b)) ve elde edilen numune boyunun azaldığı tespit edilmiştir (Şekil 2).
International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
UHAKS
Mehmet Emin Çetin
Ömer Necati CORA
Hasan Sofuoğlu