dc.contributor.author |
Κουτής, Γεώργιος
|
el |
dc.contributor.author |
Koutis, Georgios
|
en |
dc.date.accessioned |
2016-06-23T11:21:45Z |
|
dc.date.issued |
2016-06-23 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42819 |
|
dc.identifier.uri |
http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10750 |
|
dc.rights |
Default License |
|
dc.subject |
Αλουμίνιο |
el |
dc.subject |
Φολίδες ανοξείδωτου χάλυβα |
el |
dc.subject |
Χύτευση |
el |
dc.subject |
Σύνθετα υλικά |
el |
dc.subject |
Μεταλλογραφία |
el |
dc.subject |
Metallography |
en |
dc.subject |
Aluminum |
en |
dc.subject |
Flakes of stainless steel |
en |
dc.subject |
Casting |
en |
dc.subject |
Composite materials |
en |
dc.title |
Επίδραση φολίδων ανοξείδωτου χάλυβα στις μηχανικές ιδιότητες και τη μικροδομή αλουμινίου καθαρότητας 96,66% |
el |
dc.title |
Effect of stainless steel flakes on the mechanical properties and microstructure of aluminium (96,66% Al) |
el |
heal.type |
bachelorThesis |
|
heal.classification |
Επιστήμη υλικών |
el |
heal.classificationURI |
http://data.seab.gr/concepts/840868f9d668cd136ec6f074902084034906c943 |
|
heal.dateAvailable |
2017-06-22T21:00:00Z |
|
heal.language |
el |
|
heal.access |
free |
|
heal.recordProvider |
ntua |
el |
heal.publicationDate |
2016-03-21 |
|
heal.abstract |
Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της προσθήκης φολίδων ανοξείδωτου χάλυβα (Stainless Steel flakes) 316-L στις μηχανικές ιδιότητες και τη μικροδομή αλουμινίου καθαρότητας 96,66%.
Η ενσωμάτωση των φολίδων χάλυβα στο αλουμίνιο έγινε με τη μέθοδο της ελεύθερης χύτευσης με ανάδευση σε θερμοκρασία καλουπιού 30ο C. Η προσθήκη έγινε σε δύο περιεκτικότητες, συγκεκριμένα 0,25% κ.β. και 0,50% κ.β. ένω παρήχθησαν και δοκίμια χώρις προσθήκη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκριση.
Αφού παρήχθη ικανός αριθμός δοκιμίων για την συγκριτική τους μελέτη, ένα δοκίμιο από κάθε υλικό (Αl, Al-0,25% κ.β. St, Al-0,50% κ.β. St), χρησιμοποιήθηκε για μελέτη μεταλλογραφίας μέσω οπτικού μικροσκοπίου και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), αφού προηγουμένως εγκιβωτίστηκε, λειάνθηκε, στιλβώθηκε και υπέστη χημική προσβολή. Κατά το μεταλλογραφικό έλεγχο του δοκιμίου Al-0,50% κ.β. St παρατηρήθηκαν περιοχές συσσωρευμένων εγκλεισμάτων με έντονη κατευθυντικότητα. Επίσης, από τις σκληρομετρήσεις κατά Vickers που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε οτι όσο αυξάνει η προσθήκη φολίδων ανοξείδωτου χάλυβα στο αλουμίνιο, αυξάνει και η σκληρότητα του υλικού.
Όσον αφορά στις μηχανικές δοκιμές, από τη δοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό διαπιστώθηκε οτι η προσθήκη ποσότητας φολίδων ανοξείδωτου χάλυβα επιδεινώνει τη συμπεριφορά των δοκιμίων αφού αστοχούν σε μικρότερη επιμήκυνση και έχοντας αποροφήσει μικρότερο ποσό ενέργειας μέχρι τη θραύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά του δοκιμίου Al-0,25% κ.β. St κατά την δοκιμή σε κάμψη τριών σημείων (3-Point Bending) καθώς απορρόφησε κατά 16% μεγαλύτερο ποσό ενέργειας και άντεξε περίπου 20% μεγαλύτερο φορτίο από το δοκίμιο του αλουμινίου αναφοράς. Η αύξηση της περιεκτικότητας σε 0,50% κ.β. St είχε αντίθετα αποτελέσματα, με το δοκίμιο να απορροφά 29% λιγότερη ενεργεια.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί οτι η προσθήκη φολίδων ανοξείδωτου χάλυβα μπορεί να βελτιώσει κάποιες ιδιότητες του αλουμινιου, γεγονός όμως που δεν είναι ανάλογο με το ποσοστό της προσθήκης. |
el |
heal.abstract |
The purpose of the present study is to investigate the effects of stainless steel flakes (stainless steel 316-L) addition on a highly pure (96,66% w.t. Al) aluminum alloy.
The itergration of stainless steel flakes in aluminium was performed using stir casting process. The mold temprature was 30oC. Two percentage additions of stainless steel flakes were examined (0,25% w.t. and 0,50% w.t). Pure aluminium specimens were also produced for comparison.
One specimen of each material (Al, Al-0,25%w.t.St, Al-0,50%w.t.St) was used for metallographical investigation, using both optical microscope and scanning electron microscope (SEM). Before microscopic examination, all specimens had been encased in resin, grinded, polished and etched using Keller’s reagent. Regarding Al-0,50%w.t.St specimen accumulated inclusion regions with high directivity were observed. Vickers hardness test showed that surface hardness increases by increasing stainless steel flakes percentage addition.
Tensile test results indicated that the addition of stainless steel flakes decreases the alloy tensile strength, considering the fact that the speciments that contain steel flakes extent less until breaking and they absorbed less energy. Regarding three point bending performance of the specimens, Al-0,25%w.t.St specimen absorbed 16% more energy and reached 20% higher flexure load, compared to the pure aluminum specimen. Increase of stainless steel flakes percentage addition seems to weaken the flexure ability of the material, since the specimens of this percentage absorbed 29% less energy.
The general remark raised from this thesis is that 0.25% w.t. stainless steel flakes addition improves the performance of pure aluminum. However, further increase of the steel flakes percentage leads to a weaken performance of the composite material. |
en |
heal.advisorName |
Μανωλάκος, Δημήτριος |
el |
heal.committeeMemberName |
Μανωλάκος, Δημήτριος |
el |
heal.committeeMemberName |
Παντελής, Δημήτριος |
el |
heal.committeeMemberName |
Βοσνιάκος, Γεώργιος-Χριστόφορος |
el |
heal.academicPublisher |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών |
el |
heal.academicPublisherID |
ntua |
|
heal.numberOfPages |
118 σ. |
el |
heal.fullTextAvailability |
true |
|