Buradasınız

X40CrMoV 5 1 ÇELİĞİNİN 20-600oC ARASINDAKİ YORULMA DAVRANIŞI

FATIGUE BEHAVIOR OF X40CrMoV 5 1 FROM 20 TO 600oC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Since fatigue is a material behaviour seen in machine elements working under repeated loadings, they are required to have high fatigue strength. Materials working under repeating loads and high temperatures, such as high temperature tool steels, should have a very good high temperature fatigue strength. In this study, fatigue behaviours of X40CrMoV51 hot work tool steel were investigated in rotating bending fatigue experiment at the temperatures of 50, 100, 200, 300, 400, 500 and 600oC. Although, this material has a fatigue strength of 432 MPa at room conditions, it decreases to 383 MPa at 400oC, and it remains constant from 400oC to 600oC.
Abstract (Original Language): 
Yorulma, tekrarlı yüklemeler altında çalışan makine elamanlarında görülen bir malzeme davranışı olduğundan bunların yorulma dayanımlarının yüksek olması istenir. Yüksek sıcaklık takım çelikleri gibi yüksek sıcaklıkta tekrarlı yükler altındaki çalışma koşullarında, malzemelerin yüksek sıcaklık yorulma dayanımlarının iyi olması gerekir. Bu çalışmada X40CrMoV 5 1 sıcak iş takım çeliğinin 50, 100, 200, 300, 400, 500 ve 600 oC sıcaklıklardaki yorulma davranışları, dönen eğmeli yorulma deneyi ile incelenmiştir. Bu malzemenin oda sıcaklığındaki yorulma mukavemeti 432 MPa olup 400 oC da 383 MPa a düşmüştür. 400oC ile 600oC arasında ise yaklaşık sabit kalmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
159 – 171

REFERENCES

References: 

Avner S. H. (1986): In: Introduction to Physical Metallurgy, McGraw-Hill
Bashu S.A., Sing K., Rawat M. S. (1990): Materials Science and Engineering, A127.
Brown M.W., Miller K.J. (1981): Journal of Testing and Evaluation, JTEVA, l9 (4) 202.
Collins J.A. (1981): In: Failure of Materials in Mechanical Design, John Wiley and Sons,
New York.
Comer J., Handrock J. (1990): In: Fundamentals of Metal Fatigue analysis, Prentice- Hall
Inc., New Jersey.
Dobrzansk L.A, Mazurkewicz J., Hajduczek E., Madejski J. (2001): Journal of Materials
Processing Technology, Vol. 113, 527.
Fischer F.D., Rammerstorfer F.G. (1990): Metallurgical Transactions A, 21A, 935.
Jiang O.C., Fang J.R.,Guan Q.F.(2001): Scripta Materialia, 45, 199 .
Okazaki M., Yada T., Endoh T. (1989): Nucleer Engineering and Design, 111, 123.
Sakane M., Ohnami M., Sawada M. Journal of Engineering Materials and
Shigley J. E. (1987) In: Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, London, 1986.
Technology, Transactions of the ASME, 109, 7, 236.
Srinivasan V.S., Sandhya R., Rao K. B. S., Mannan S. L., Raghavan K. S. (1991): Int J
Fatigue 13 (6) 471.
Swanson R.S. (1974): Handbook of Fatigue Testing, ASTM, 4.
Tausher H. (1974): In: Fatigue Metal Fatigue, Oxford University Press, Belfast.
Wenping J., Molian P. (2001): Surface and Coating Technology. 135, p139.

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