Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 882 - 887 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31202/ecjse.439251 İndeks Tarihi: 13-12-2020

RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi

Öz:
Öz: Bu çalışmda, birçok endüstriyel uygulamada, yaygın olarak kullanılan AA7075 alaşımına T6 ısıl işlemiuygulanmıştır. T6 ısıl işlemi uygulandıktan sonra, 220 °C sıcaklıkta 1 saat yeniden solüsyona alınan numunelertuzlu suda hızlı soğutulmuştur. Beş farklı (100-110-120-130-140 °C) sıcaklıkta 24 saat süre yenidenyaşlandırılmış ve RRA işlemi tamamlanmıştır. Yaşlandırılan alaşımların sertlik ölçümleri, mikro yapı (SEM)incelemeleri yapılmıştır. Yeniden yaşlandırma sıcaklığına bağlı olarak yapıda çökeltilerin oluştuğubelirlenmiştir. Darbe testi uygulanan alaşımların, en yüksek darbe direnci 100 °C sıcaklıkta yeniden yaşlandırılanalaşımlarda elde edilmiştir. Yeniden yaşlandırma sıcaklığının artması, alaşımın sertliğini arttırırken darbedirencinde düşüşe neden olmuştur. Maksimum sertliğin elde edildiği 120 °C sıcaklıkta en düşük darbe direncielde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Effect on Impact Resistance of AA7075 Alloys of Re-aging Temperature in RRA Process

Öz:
Abstract: In this study, T6 heat treatment was applied to AA7075 alloy which is widely used in many industrial applications. After T6 heat treatment is applied, the samples which have been re-dissolved for 1 hour at 220 °C are rapidly cooled in salty water. The samples were reaged for 24 hours at five different (100-110-120-130-140 °C) temperatures and the RRA process was completed. Hardness measurements of aged alloys, micro structure (SEM) studies were done. Depending on the re-aging temperature, it has been determined that there are precipitates in the structure. For impact tested alloys, the highest impact resistance was obtained at reaging alloys at 100 °C. The increase in reaging temperature caused a decrease in impact resistance while increasing the hardness of the alloy. The lowest impact resistance is obtained at 120 °C temperature where maximum hardness is obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • [1] Borns, R., Whitacre, D., “Optimizing Designs of Aluminum Suspension Components Using an İntegrated Approach”, (No. 2005-01-1387). 2005, SAE Technical Paper.
  • [2] Kim, H.J., McMillan, C., Keoleian, G. A., Skerlos, S.J., “Greenhouse Gas Emissions Payback for Lightweighted Vehicles Using Aluminum and High Strength Steel”, Journal of Industrial Ecology, 2010, 14(6): 929-946.
  • [3] Miller, W.S., Zhuang, L., Bottema, J., Wittebrood, A., De Smet, P., Haszler, A., Vieregge, A., “Recent Development ın Aluminium Alloys for the Automotive Industry”, Materials Science and Engineering: A, 2000, 280(1): 37-49.
  • [4] Franke, R., Dragulin, D., Zovi, A., Casarotto, F., “Progress in Ductile Aluminium High Pressure Die Casting Alloys for the Automotive Industry”, La Metallurgia Italiana, 2007, (5): 21-25
  • [4] Mahathaninwong, N., Plookphol, T., Wannasin, J., Wisutmethangoon, S., “T6 Heat Treatment of Rheocasting 7075 Al Alloy. Materials Science and Engineering: A, 2012, 532; 91-99.
  • [6] Li, J.F., Peng, Z.W., Li, C.X., Jia, Z.Q., Chen, W.J., Zheng, Z.Q., “Mechanical Properties, Corrosion Behaviors and Microstructures of 7075 Aluminium Alloy With Various Aging Treatments”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, 18(4): 755-762.
  • [7] De, P.S., Mishra, R.S., Smith, C.B., “Effect of Microstructure on Fatigue Life and Fracture Morphology ın an Aluminum Alloy”, Scripta Materialia, 2009, 60(7): 500- 503.
  • [8] Al-Rubaie, K.S., Barroso, E.K., Godefroid, L.B. “Statistical Modeling of Fatigue Crack Growth Rate ın Pre-Strained 7475-T7351 Aluminum Alloy”, Materials Science and Engineering: A, 2008, 486(1): 585-595.
  • [9] Winkler, S.L., Flower, H.M., “Stress Corrosion Cracking of Cast 7xxx Aluminium Fibre Reinforced Composites”, Corrosion Science, 2004, 46(4): 903-915.
  • [10] Huang, L.P., Chen, K.H., Li, S., Song, M., “Influence of High-Temperature PrePrecipitation on Local Corrosion Behaviors of Al–Zn–Mg Alloy”, Scripta Materialia, 2007, 56(4): 305-308.
  • [11] Fakioglu, A., Özyürek, D., Yilmaz, R., “Effects of Different Heat Treatment Conditions on Fatigue Behavior of AA7075 Alloy”, High Temperature Materials and Processes, 2013, 32(4): 345-351.
  • [12] Talianker, M., Cina, B., “Retrogression and Reaging and the Role of Dislocations in the Stress Corrosion of 7000-Type Aluminum Alloys”, Metallurgical and Materials Transactions A, 1989, 20(10): 2087-2092.
  • [13] Papazian, J.M., “Differential Scanning Calorimetry Evaluation of Retrogressed and Re-Aged Microstructures in Aluminum Alloy 7075”, Materials Science and Engineering, 1986, 79(1), 97-104.
  • [14] Özyürek, D., Yilmaz, R., Kibar, E. “RRA İşleminde Yeniden Çözeltiye Alma Parametrelerin 7075 Alüminyum Alaşımlarının Çekme Dayanımına Etkisi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2012, 27(1): 193-203.
  • [15] Fakioglu, A., Özyürek, D., “Effects of Re-Aging on the Fatigue Properties of Aluminum Alloy AA7075”, Materials Testing, 2014, 56(7-8): 575-582.
  • [16] Chemingui, M., Khitouni, M., Jozwiak, K., Mesmacque, G., Kolsi, A., “Characterization of the Mechanical Properties Changes in an Al–Zn–Mg Alloy After A Two-Step Ageing Treatment at 70 And 135 °C”, Materials & Design, 2010, 31(6): 3134-3139.
  • [17] Mondal, C., Mukhopadhyay, A.K., “On the Nature of T (Al2Mg3Zn3) and S (Al2CuMg) Phases Present in As-Cast and Annealed 7055 Aluminum Alloy”, Materials Science and Engineering: A, 2005, 391(1): 367-376.
  • [18] Reda, Y., Abdel-Karim, R., Elmahallawi, I., “Improvements in Mechanical and Stress Corrosion Cracking Properties in Al-Alloy 7075 Via Retrogression and Reaging”, Materials Science and Engineering: A, 2008, 485(1): 468-475.
  • [19] Li, Z., Xiong, B., Zhang, Y., Zhu, B., Wang, F., Liu, H., “Investigation on Strength, Toughness and Microstructure of an Al–Zn–Mg–Cu Alloy Pre-Stretched Thick Plates in Various Ageing Tempers”, Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209(4): 2021-2027.
  • [20] Yildirim, M., Özyürek, D., Gürü, M. The Effects of Precipitate Size on the Hardness and Wear Behaviors of Aged 7075 Aluminum Alloys Produced by Powder Metallurgy Route. Arabian Journal for Science and Engineering, 2016, 41(11), 4273- 4281.
  • [21] Viana, F., Pinto, A.M.P., Santos, H.M.C., Lopes, A.B., “Retrogression and ReAgeing of 7075 Aluminium Alloy: Microstructural Characterization”, Journal of Materials Processing Technology, 1999, 92: 54-59.
  • [22] Chun, F., Liu, Z.Y., Ning, A.L., Liu, Y.B., Zeng, S.M., “Retrogression and Re-Aging Treatment of Al-9.99% Zn-1.72% Cu-2.5% Mg-0.13% Zr Aluminum alloy”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, 16(5): 1163-1170.
APA ŞİMŞEK D, ŞİMŞEK İ (2018). RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. , 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
Chicago ŞİMŞEK Doğan,ŞİMŞEK İjlal RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. (2018): 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
MLA ŞİMŞEK Doğan,ŞİMŞEK İjlal RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. , 2018, ss.882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
AMA ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. . 2018; 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
Vancouver ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. . 2018; 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
IEEE ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ "RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi." , ss.882 - 887, 2018. 10.31202/ecjse.439251
ISNAD ŞİMŞEK, Doğan - ŞİMŞEK, İjlal. "RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi". (2018), 882-887. https://doi.org/10.31202/ecjse.439251
APA ŞİMŞEK D, ŞİMŞEK İ (2018). RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5(3), 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
Chicago ŞİMŞEK Doğan,ŞİMŞEK İjlal RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering 5, no.3 (2018): 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
MLA ŞİMŞEK Doğan,ŞİMŞEK İjlal RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.5, no.3, 2018, ss.882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
AMA ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2018; 5(3): 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
Vancouver ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2018; 5(3): 882 - 887. 10.31202/ecjse.439251
IEEE ŞİMŞEK D,ŞİMŞEK İ "RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi." El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5, ss.882 - 887, 2018. 10.31202/ecjse.439251
ISNAD ŞİMŞEK, Doğan - ŞİMŞEK, İjlal. "RRA İşleminde Yeniden Yaşlandırma Sıcaklığının AA7075 Alaşımlarının Darbe Dayanımına Etkisi". El-Cezerî Journal of Science and Engineering 5/3 (2018), 882-887. https://doi.org/10.31202/ecjse.439251