Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 102 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması

Öz:
Bu çalışmada, başta savunma ve havacılık sanayinde hafiflik ile enerji absorbe etme yeteneğinden dolayı tercih edilen alüminyum bal peteği yapıların darbe davranışları incelenmiştir. Saf epoksi ve epoksi içerisine %1 çok duvarlı karbon nanotüp(mwcnt) takviye edilerek elde edilen yapıştırıcı ile altıgen yapılı bal peteği kompozitler farklı hücre genişliği ve farklı yükseklikte yapıştırılarak düşük hız darbe deneyleri ASTM D7766 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonucu malzeme absorbe ettiği kuvvet değerleri ölçülmüştür. Deneyler sonucunda bal peteği kompozit yapılarda hücre genişliği azaldıkça, hücre yüksekliği arttıkça ve mwcnt ilavesiyle kuvvet değerinin arttığı gözlemlenmiştir. MINITAB14 programından yararlanılarak I. dereceden regresyon ve logaritmik regresyon modeli oluşturulmuştur. Fepoksi ve FCNT için oluşturulan regresyon modellerinde deney sonuçlarına en yakın sonuçlar I. dereceden regresyon modeliyle elde edilmiştir. Oluşturulan regresyon modelleri ile en etkin parametrenin hücre genişliği olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

Development of Regression Model for Impact Strength Prediction of Aluminum Honeycombs Produced

Öz:
In this study, the mechanical properties of aluminum honeycomb structure used in the defense and aerospace industry due to reduced weight and ability to absorb energy in the foreground are examined. Aluminum honeycomb structures with different cell size and height which were produced by using epoxy adhesive which is modified by multi walled carbon nano tubes. The honeycombs were then subjected to low velocity impact tests according to ASTM D7766. The impact force values were recorded. It is observed that impact forces increase with increasing cell height and decreasing cell size. MINITAB14 program utilizing multiple regression models were constructed. First order linear and logarithmic regression models for impact forces of honeycombs with neat and modified epoxy adhesives. It is observed that first order linear model gives more accurate results. It is also concluded that the cell size is the most effective parameter upon impact force
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Abbadi, A., Tixier, C., Gilgert, J., Azari Z. 2015. Experimental study on the fatigue behaviour of honeycomb sandwich panels with artificial defects. Composite Structures, 120, 394-405.
  • Akatay, A., Bora, M.Ö., Çoban, O., Fidan, S., Tuna V. 2015. The influence of low velocity repeated impacts on residual compressive properties of honeycomb sandwich structures. Composite Structures, 125, 425-433.
  • Akkuş, H., Ekrem M., Karabulut S.E., Düzcükoğlu H., Şahin Ö.S., Avcı A. 2014. Impact behavior of mwcnt reinforced epoxy adhesive bonded joints made with aluminium. 15th International Materials Symposium (IMSP), Bildiriler Kitabı, 742-748, 15- 17 Ekim, Denizli, Türkiye.
  • Akkuş, H., Asiltürk, İ. 2011. Predicting surface roughness of AISI 4140 steel in hard turning process through artificial neural network, fuzzy logic and regression model. Academic Journals Scientific Research and Essays, 6(13), 2729-2736.
  • Asadi, M., Walker, B., Shirvani, H. 2008. Development of the advanced finite element model for ODB impact barrier. LSDYNA User Conference, Japan.
  • Crupi, V., Epasto, G., Guglielmino, E. 2013. Comparison of aluminium sandwiches for lightweight ship structures: Honeycomb vs. foam. Marine Structures, 30, 74-96.
  • Crupi, V., Epasto, G., Guglielmino, E., 2011. Computed Tomography analysis of damage in composites subjected to impact loading. Frattura ed Integrità Strutturale, 17, 32-41.
  • Hong, S.T., Pan, J., Tyan, T., Prasad, P. 2006. Quasi-static crush behavior of aluminum honeycomb specimens under non-proportional compressiondominant combined loads. International Journal of Plasticity, 22, 1062-1088.
  • Jen, Y.M., Ko, C.W., Lin, H.B. 2009. Effect of the amount of adhesive on the bending fatigue strength of adhesively bonded aluminum honeycomb sandwich beams. International Journal of Fatigue, 31, 455-462.
  • Kılıcaslan, C., Guden, M., Odacı, I.K., Tasdemirci, A. 2013. The impact responses and the finite element modeling of layered trapezoidal corrugated aluminum core and aluminum sheet interlayer sandwich structures. Materials and Design, 46, 121-133.
  • Liu, L., Wang, H., Guan, Z. 2015. Experimental and numerical study on the mechanical response of Nomex honeycomb core under transverse loading. Composite Structures, 121, 304-314.
  • Mandal, N., Doloi, B., Mondal, B., Das, R. 2011. Optimization of flank wear using Zirconia Toughened Alumina (ZTA) cutting tool. Taguchi method and Regression analysis, Measurement, 2149-2155.
  • Zhai, L., Ling, G., Li, J., Wang, Y. 2006. The effect of nanoparticles on the adhesion of epoxy adhesive. Materials Letters, 60, 3031-3033.
  • Zhou, G., Hill, M.D. 2009. Impact damage and energy absorbing characteristics and residual in-plane compressive strength of honeycomb sandwich panels. Journal of Sandwich Structures and Materials, 11, 329-356.
APA AKKUŞ H, DÜZCÜKOĞLU H, ŞAHİN Ö (2016). Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. , 102 - 111.
Chicago AKKUŞ Harun,DÜZCÜKOĞLU HAYRETTİN,ŞAHİN ÖMER SİNAN Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. (2016): 102 - 111.
MLA AKKUŞ Harun,DÜZCÜKOĞLU HAYRETTİN,ŞAHİN ÖMER SİNAN Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. , 2016, ss.102 - 111.
AMA AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. . 2016; 102 - 111.
Vancouver AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. . 2016; 102 - 111.
IEEE AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö "Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması." , ss.102 - 111, 2016.
ISNAD AKKUŞ, Harun vd. "Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması". (2016), 102-111.
APA AKKUŞ H, DÜZCÜKOĞLU H, ŞAHİN Ö (2016). Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 102 - 111.
Chicago AKKUŞ Harun,DÜZCÜKOĞLU HAYRETTİN,ŞAHİN ÖMER SİNAN Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9, no.3 (2016): 102 - 111.
MLA AKKUŞ Harun,DÜZCÜKOĞLU HAYRETTİN,ŞAHİN ÖMER SİNAN Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, 2016, ss.102 - 111.
AMA AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 9(3): 102 - 111.
Vancouver AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 9(3): 102 - 111.
IEEE AKKUŞ H,DÜZCÜKOĞLU H,ŞAHİN Ö "Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması." Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, ss.102 - 111, 2016.
ISNAD AKKUŞ, Harun vd. "Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9/3 (2016), 102-111.