Yıl: 2016 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 11 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç

Öz:
Literatürde bazı bakır bazlı alaşımlarda, uygulanan ısıl işleme bağlı olarak martensite ve bainite yapılarının birlikte meydana geldiği gözlenmiştir. Martensite yapı ile bainite yapı yapısal olarak birbirine benzerlik gösterirken kristolografileri ve oluşum mekanizmaları birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Yapılan bu çalışmada elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişimi bainite ve martensite yapı için A.C. dört nokta kontak yöntemi kullanılarak ölçüldü. Bu ölçümler sonucunda martensite ve bainite fazın özdirençlerinin birbirinden farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Electrical Resistivity in Bainite and Martensite Structures

Öz:
In literatüre, it was observed that the martensite and bainite structures occur simultaneously depending on heat treatment for some copper-based alloys. While martensite and bainite structures show structurally similarity, their crystallographand formation mechanism show different characteristics. In this study, the electrical resistivity as a function of temperature was measured using a standard four-point probe A.C. method for bainite and martensite structures. Result of these measuraments was shown that the electrical resistivity displays different results for martensite and bainite phases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Askeland, D.R., (1990) "The Science and Engineering of Materials", Second S.I. Editio Chapman and Hall, London.
  • 2. Nishiyama, Z., (1978) "Martensitic Transformation", Academic Pres, New York.
  • 3. Perez-Reche, F.J., Stipcich, M., Vives, E., Manosa, L., Planes, A., (2004). Kinetics of martensitic transitions in Cu-Al-Mn under thermal cycling: Analysis at multiple length scales. Physic. Review B, 69:1-7.
  • 4. Kato, H., Ozu, T., Hashimoto, S., Miura, S., (1999). Cyclic stress-strain response of superelastic Cu-Al-Mn alloy single crystals. Mat. Sci. Eng. A, 264(1-2): 245-253.
  • 5. Sutou, Y., Omori, T., Wang, J.J., Kainuma, R., Ishida, K., (2003). Effect of grain size and texture on superelasticity of Cu-AI-Mn-based shape memory alloys. J. Phys. IV France, 112: 511-514.
  • 6. Olson, G.B., Cohen, M., (1975). Thermoelastic behavior in martensitic transformation. Scripta Metall., 9:1247-1254.
  • 7. Funakubo, H., (1987). Shape Memory Alloys", Translated from the Japanese by Kennedy, J.B., Gordon and Breach Science Publishers, London.
  • 8. Sutou, Y., Omori, T., Furukawa, A., Takahashi, Y., Kainuma, R., Yamauchi, K., Yamashita, S., Ishida, K., (2004). Wiley Periodicals. Inc, 64.
  • 9. Bhadeshia, H.K.D.H., (2001). Worked Examples in the Geometry of Crystals. London.
  • 10. Smith, W.F., (1994). Structure and Properties of Enginering Alloys. 2th ed., Mc-Graw-Hill.
  • 11. Marcos, J., Manosa, L., Planes, A., Romero, R., Castro, M.L., (2004). Kinetics of the phase separation in Cu-Al-Mn alloys and the influence on martensitic transformations. Philosop. Magaz., 84:45-68.
  • 12. Gori, F., Carnevale, D., Doro Altan, A., Nicosia, S. ve Pennestri, E., (2006). A New Hysteretic Behavior in the Electrical Resistivity of Flexinol Shape Memory Alloys Vesus Temperature. Inter. J. Thermophys., 27: 866-879.
  • 13. Novak, V., Sittner, P., Dayananda, G.N., BrazFernandes, F.M., Mahesh, K.K., (2008). Electric Resistance Variation of NiTi Shape Mmeory Alloy Wires in Thermomachanical Tests:Experiments and Simulation. Mater. Sci. Eng. A, 481-482:127-133.
  • 14. Chan, F.S., Yao, Y.D., Wang, S.H., (2006). Lowtemperature electrical resistivity study of deformed Inconel alloy 600. J. Magnet. Magnetic Mater. 304 (1): 464-466.
  • 15. Negm, S.E., (2012). Influence of silver additions on electrical, mechanical and structures properties of rapidly solidified Sn-0.7%Cu alloy from melt. J. Mater. Sci.: Mater. Electr. 23:94-99.
  • 16. Wei, Z.G., Peng, H.Y., Zou, W.H., Yang, D.Z., (1997). Aging Effects in a Cu-12Al-5Ni-2Mn-1Ti Shape Memory Alloy. Met. Trans. A, 28A:955-967.
APA aldırmaz e (2016). Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. , 11 - 14.
Chicago aldırmaz emine Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. (2016): 11 - 14.
MLA aldırmaz emine Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. , 2016, ss.11 - 14.
AMA aldırmaz e Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. . 2016; 11 - 14.
Vancouver aldırmaz e Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. . 2016; 11 - 14.
IEEE aldırmaz e "Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç." , ss.11 - 14, 2016.
ISNAD aldırmaz, emine. "Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç". (2016), 11-14.
APA aldırmaz e (2016). Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2), 11 - 14.
Chicago aldırmaz emine Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 28, no.2 (2016): 11 - 14.
MLA aldırmaz emine Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, 2016, ss.11 - 14.
AMA aldırmaz e Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 28(2): 11 - 14.
Vancouver aldırmaz e Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 28(2): 11 - 14.
IEEE aldırmaz e "Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç." Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28, ss.11 - 14, 2016.
ISNAD aldırmaz, emine. "Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç". Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 28/2 (2016), 11-14.