Buradasınız

PASLANMAZ ÇELİKLERİN GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE KORUYUCU GAZ KOMPOZİSYONUNUN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

THE EFFECT OF SHIELDING-GAS COMPOSITIONS ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL WELDMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Recently, austenitic stainless steel is becoming very important and widely used in the industry due to their superior properties. Therefore, welding process of those has gained popularity in the construction of stainless steel. Gas metal arc welding (GMAW) and gas tungsten arc welding (GTAW) processes are easily used and more suitable compared with the other welding process for the austenitic stainless steel welding applications. In this study, the effect of shielding gases used in the welding process on the microstructure and mechanical properties of austenitic stainless steel weldments has been investigated using the knowledge available in the literature. It is stressed in the study that shielding-gas composition has great influence on the microstructure and mechanical properties of stainless steel weldment. The gases of Ar+H2, Ar+CO2, Ar+N2 used for welding process effects on microstructure therefore, mechanical properties of weldments.
Abstract (Original Language): 
Son zamanlarda, östenitik paslanmaz çeliklerin özellikle endüstride kullanımının hızla artması sonucu, bu tür çeliklerin kaynaklı birleştirilmeleri daha önemli hale gelmiştir. Paslanmaz çelikler, Tungsten İnert Gaz (TIG) ve Metal İnert Gaz (MIG) gibi gazaltı kaynak yöntemleri ile kolaylıkla kaynak edilebilmektedir. Özellikle ince kesite sahip paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde TIG kaynağı en uygun yöntem olup, yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, östenitik paslanmaz çeliklerin gazaltı kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde kullanılan koruyucu gazların, birleştirilen paslanmaz çelik parçalarının mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisi, literatür bilgileri ışığında incelenmiştir. Koruyucu gaz olarak kullanılan argon (Ar) gazı içerisine karıştırılan hidrojen (H2), karbondioksit (CO2) ve azot (N2) gazları, kaynak metalinin mikroyapısına dolayısıyla mekanik özelliklerine çok önemli bir şekilde etki ettiği vurgulanmaktadır.
391
400

REFERENCES

References: 

Callister, W. D. 1997. Materials Science and Engineering, 4th. John Wiley&Sons Inc., 788, New York.
Cary, H. B. 1994, Modern Welding Technology, 3rd ed., Prentice-Hall Inc., 417, London.
Dieter, G. E. 1988. Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 476, London.
Durgutlu, A. 2004. Experimental Investigation of The Effect of Hydrogen in Argon as a Shielding Gas on TIG Welding of Austenitic Stainless Steel, Materials and Design, 25, 19-23.
Eryürek, İ. B. 1998. Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı, Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı, As Kaynak Yayını, 55-61, İstanbul.
Hilton, D. 1990. Shielding Gases For Gas Metal
Arc Welding, Welding and Metal Fabrication, 58 (6), 333-334.
Kaluç, E., Sarı, N. 1996. Paslanmaz Çeliklerin MIG Yöntemi ile Kaynağı, Metal ve Kaynak, 32-75.
Kerr,
H
. W., Leone, G. J. 1982. Ferrite to Austenite Transformation in Stainless Steels, Welding Journal, 61 (1), 13-17.
Kotecki, D. J.
1993
. Welding of Stainless Steel, ASM Handbook Vol.6, Welding and Brazing and Soldering, p. 677-709.
Lancaster, J.F. 1993. Metallurgy Of Welding, Chapman & Hall, 64-82, London.
Liao, M. T., Chen, P. Y. 1998. The Effect of Shielding-Gas Compositions on The Microstructure and Mechanical Properties of Stainless Steel Weldments, Materials Chemistry and Physics, 55,
145-151.
Lin, Y. C., Chen, P. Y. 2001. Effect of Nitrogen Content and Retained Ferrite on Residual Stress in Austenitic Stainless Steel Weldments, Materials Science and Engineering A, 307, p.165-171.
Lin, Y. C., Chen, P. Y. 1997. Effect of Preheating on The Residual Stress in Type 304 Stainless Weldment, Journal of Materials Processing
Technology 63, 797-801.
Lothongkum, G., Viyanit, E., Bhandhubanyong, P. 2001. Study on The Effects Pulsed TIG Welding Parameters on Delta-Ferrite Content, Shape Factor and Bead Quality in Orbital Welding of AISI 316L Stainless Steel Plate, Journal of Materials Processing Technology, 110, 233-238.
Lyttle, K. A., Shielding Gases, In: Materials Handbook of ASM, Vol. 6, 64.
Odabaş,
C
. 2002. Paslanmaz Çelikler, Temel Özellikleri, Kullanım Alanları, Kaynak Yöntemleri, As Kaynak Yayını, İstanbul.
Ogawa,
T.
, Suzuki, K., Zaizen, T. 1984. The Weldability of Nitrogen-Containing Austenitic Stainless Steel: Part II- Porosity Cracking and Creep Properties, Welding Journal, 63 (7), 213-223.
Onsoien, M., Peters, R., Olson, D. L., Lui, S. 1995. Effect of Hydrogen in an Argon GTAW Shielding Gas: Arc Characteristics and Bead Morphology, Welding Journal, 74 (1), 10-15.
Smith, W. F. 2000. Paslanmaz Çelikler, Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri, Cilt 1-Bölüm 5, 169-214, Çeviri: Erdoğan, M. Ankara.
Tseng, K. H., Chou, C. P. 2003. The Study of
Nitrogen in Argon Gas on the Angular Distortion of Austenitic Stainless Steel Weldments, Journal of Materials Processing Technology, 123, 139-144.
Tusek, J., Suban, M. 2000. Experimental Research of The Effect of Hydrogen in Argon as a Shielding Gas in Arc Welding of High-Alloy Stainless Steel, International Journal of Hydrogen Energy, 25 (4),
369-376.
Tülbentçi, K. 1990. Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı, MIG-MAG Ergiyen Elektrot ile Gazaltı Kaynağı, Gedik Holding, 137-142, İstanbul.
Tülbentçi, K., Kaluç, E. 1994. Geçmişten Günümüze Paslanmaz Çelikler, META.
Ural,
M.
, Kaluç, E. 1996. Paslanmaz Çeliklerin TIG Yöntemi ile Kaynağı, Makine&Metal Dergisi,
Mart, 12-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com