304L Paslanmaz Dairesel Kesitli Profilin Üç Nokta ve Dört Nokta Eğme Yüklemesi Altındaki Davranışının Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi
Dosyalar
Tarih
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
Özet
Bu çalışmada, 304L kalite paslanmaz çeliğin üç nokta ve dört nokta eğme yüklemesi altında davranışı deneysel ve numerik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, endüstriyel uygulamalarda ve literatürde sıklıkla kullanılan dairesel kesitli geometriye sahip 304L kalite paslanmaz çeliği incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 140 mm, 160 mm ve 180 mm destek mesafesi aralığında ve 5 mm zımba yarı çaplarında üç nokta ve dört nokta eğme testleri deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmaların sonucu olarak, destek mesafesi arttıkça malzemenin eğilmesi için gerekli olan kuvvetin azaldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci adımında, Hill-48 ve Barlat-89 plastisite modelleri kullanılarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir ve sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen kuvvet-deplasman eğrileri ve şekillendirilmiş numune formları deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın sonucu olarak, kuvvet-deplasman eğrilerinin ve deforme olmuş numune geometrilerinin birbirleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the deformation behavior of 304L stainless steel profile structure under three-point and four-point bending load was investigated experimentally and numerically. In this purpose, a circular cross-section sample, which is frequently used in literature and industrial applications, was examined. Within the scope of the study, three-point and four-point bending tests were carried out using with 140 mm, 160 mm and 180 mm span distances and 5mm punch radius has been obtained experimentally. As a result of the experimental studies, it has been determined that the force required for bending of the material is less when the distances beetwen the spans increase. In the second step of the study, finite element analyzes were performed using Hill-48 and Barlat-89 plasticity models, and force-elongation curves were compared with the experimental results. As a result of the comparisons, it was determined that the force-elongation curves and deformed shapes were compatible with the experimental results.