• Sonuç bulunamadı

Vermiküler grafitli dökme demir (VGDD)’lere uygulanan östemperleme ısıl işlemi sıcaklık ve süresi, mikro yapı ve mekanik özellikleri etkilediğinden büyük önem taşımaktadır.

Östemperleme ısıl işleminin vermiküler grafitli dökme demirlerin işlenmesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan deneysel çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 Isıl işlem yapılmamış döküm haldeki numunenin sertliğine göre farklı östemperleme sıcaklığı ve sürelerinde ısıl işlem yapılan numunelerin, sertliklerinde 1,7-2,02 kat artış gözlemlenmiştir.

 En yüksek sertlik değeri, 315oC’de 60 dakika bekletilen ÖVGDD'de ölçülmüştür.

Düşük östemperleme sıcaklıklarında sertliğin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

 En düşük ilerleme miktarı ve kesme kuvvet değeri, döküm haldeki VGDD‘de elde edilmiştir. Bunun nedeni ise döküm haldeki VGDD malzeme, östemperlenmiş malzemelere nazaran daha düşük mekanik özelliklere sahip olmasıdır.

 Kesme kuvveti açısından en yüksek değer ısıl işlem yapılmamış (döküm haldeki malzeme) numunelerde 112 m/dak kesme hızında 0,025 mm/dev ilerleme miktarında ölçülmüştür. Isıl işlem yapılmış numuneler içerisinde ise en yüksek kesme kuvveti değerleri 315oC’de 120 dakika östemperlenmiş numunede 112 m/dak kesme hızında 0,025 mm/dev ilerleme miktarında görülmüştür.

 Östemperleme işleminin kesme kuvvetlerini artırdığı, yüzey pürüzlülüğünü ise ortalama 5,5 kat iyileştirdiği gözlemlenmiştir.

 Yüzey pürüzlülüğü açısından en iyi sonuç ısıl işlem yapılmamış (ham malzeme) numunelerde 112 m/dak kesme hızında 0,025 mm/dev ilerleme miktarında ölçülmüştür. Isıl işlem yapılmış numuneler içerisinde ise en iyi yüzey pürüzlülüğü

değerleri 315oC’de 60 dakika östemperlenmiş numunede 98 m/dak kesme hızında 0,0375 mm/dev ilerleme miktarında gözlemlenmiştir.

Bu malzemenin işlenebilirliği ile ilgili bundan sonra yapılabilecek çalışmalara aşağıdaki konular ışık tutabilir:

 Takım aşınması ve ömrü ile ortalama yüzey pürüzlülüğü arasındaki bağıntı ortaya konulabilir. Talaş kaldırma sırasında açığa çıkan ısının kesme bölgesinde oluşturduğu sıcaklık ölçülerek kesici takım aşınma mekanizması araştırılabilir.

 Kesme kuvvetleri, ortalama yüzey pürüzlülüğü ve takım ömrü için matematik model oluşturulup minimum üretim zamanını veren kesme hızı ve ilerleme değerleri hesaplanabilir.

 Talaş kaldırma esnasında meydana gelen titreşimler, kesme kuvvetleri ile beraber ölçülebilir ve titreşimlerin etkisi araştırılabilir.

 Numune sayısına bağlı olarak, bu araştırmada işlenebilirlik kriterlerinden sadece kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü değerlendirilmiştir. Numune sayısını arttırmak suretiyle takım aşınması, takım ömrü, talaş oluşumu, BUE eğilimi gibi kriterlerin de belirlenmesi mümkündür.

 Farklı takım geometrisi ve farklı takım sınıfı kullanılarak kesme parametrelerinin optimizasyonu için kriterler belirlenebilir.

KAYNAKLAR

Ahmadabadi, M.N., Khazai, B.A., and Bahmani, M., (1997). Effect of austempering variables on the mechanical properties of Ni-Mn-Cu ADI, AFS Transactions, C: 74, s:

501-505.

Akça, C., (2005). Östemperlemenmiş küresel grafitli dökme demirde alaşım elementlerinin östenit-martenzit dönüşümüne etkisi, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akkurt M., (1996). Talaş kaldırma yöntemleri ve takım tezgâhları, Birsen Yayin evi, İstanbul, 214-221.

Akray, Seçkin, İ., (2007). Küresel grafitli dökme demirlere uygulanan yüzey işlemlerinin aşınma direncine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alauddin. M., Mazid, M.A., El Baradi, M.A. and Hashmi, M.S.J., (1998). Cutting forces in the end milling of Inconel 718. J Mater Proc Technol, 77, pp: 153–159.

Altıntaş, Y., (2000). Manufacturing automation: metal cutting mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design. Cambridge University Press.

Altstetter, J. D., (1982). Compacted Graphite Iron: Its properties and automotive applications, Transactions of the American Foundrymen's Society, 90, 959-970.

American Foundry Society, (2004). Mechanical properties of compacted graphite iron, Engineered Casting Solutions, 6, 36.

Amstead, B.H., Ostwald, P.F. and Begeman, M.L., (1984), Manufacturing processes, John Wiley & Sons, Inc., Canada.

ASM, (1973). Metals Handbook, Vol:8, 8th Edition, Ohio.

Aşkun, Y., (2001), Östemperlememiş küresel grafitli dökme demirlerin işlenebilirliğinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bayati, H., Elliot, R., (1995a). Relationship between structure and mechanical propertiesin high manganese alloyed ductile iron, Materials Science and Technology, 11:284-293

Bayati, H., Elliot, R., (1995b). Austempering process in high manganese alloyed ductile iron, Materials Science and Technology, 11: 118-129.

Bayati, H., Elliot, R., (1995c). Austempering process in high manganese alloyed ductile iron, Materials Science and Technology, 11: 118-129.

Bayati, H., Elliot, R., (1997). Stepped austempering heat treatment of a 0.67 % Mn- Mo-Cu ductile iron, Materials Science and Technology, 13:117-124.

Baydoğan, M., (1996). GGG 60 sınıfı küresel grafitli dökme demirde östemperleme ısıl işleminin çekme, yorulma ve aşınma özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1996.

Baydoğan M., Çimenoğlu H., (2002). The effects of austempering time on mechanical properties of a ductile iron. Scandinavian Journal of Metallurgy, p; 391-395.

Bayrak, M., (2002). Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi ve uzman sistemle karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Björkergen, L.E., Hamberg K., (2003). Silicon alloyed ductile iron with excellent ductility and machinability. Keith Millis Symposium on Ductile Cast Iron.

Borghigiani, E., Marinari, C., (1982), Compacted graphite iron ingot molds, Transactions of the American Foundrymen's Society, 90, 529-549.

Budak, E. ve Kops, L., (2000). Improving productivity and part quality in milling of titanium based impellers by chatter suppression and force control. CIRP Annals-Manufacturing Technol, 49, (1), pp: 31-36.

Cheung, C.F., Lee, W.B., (2000). A theoretical and experimental investigation of surface roughness formation in ultra-precision diamond turning, International Jurnal of Machine Tools & Manufacture, C: 40, s: 979-1002.

Cooper, K. P., Loper, C. R., (1978). Some properties of compacted graphite cast iron, American Foundry Society Transactions, 86: 241-248.

Cornell, H.H., Loper, Jr, C.R., (1985). Variables invoved in the production of compacted graphite cast iron using rare earth-containing alloys, Transactions of the American Foundrymen's Society, 93, 675-688.

Çakır, M.C., (1999), Modern talaşlı imalatın esasları, Bursa.

Çetin, M., Gül, F., (2009). Küresel grafitli dökme demirin abrasif aşınma davranışına aşındırıcı parçacık boyutu ve östemperleme süresinin etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye.

Çiftçi, İ., (2004). Talaşlı imalatta yüzey pürüzlülüğünün tayini ders notları, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, 1-6.

Darwish, N., Elliot, R., (1993). Austempering of low manganese ductile irons part 1 processing window, Materials Science and Technology, 9:572-585.

Dawson, S., (1999). Compacted graphite iron: Mechanical and physical properties for engine design, Werkstoff und Automobilantrieb, p:1-19, Germany.

Dawson, I. Hollinger, M. Robbins, J. Daeth, U. Reuter and H. Schulz, (2001). The effect of metallurgical variables on the machinability of compacted graphite iron, SAE 2001 World Congress Technical Papers, 2001-01-0409.

Dawson, S., Schroeder, T., (2004). Practical applications for compacted graphite iron, American Foundry Society Transactions, 1-9.

Dorazil, E., Podrabsky, T., and Svejcar, J., (1990), Micro-Inhomogeneity of low-alloy austempered ductile cast iron matrix, AFS Transactions, C: 13, s: 765-774.

Dorazil, E., (1991). High strength austempered ductile cast iron, Technical University, Brno, Czechoslovakia.

Elliot, R., (1988). Cast iron technology, Butterworths&Co., London, 136-150.

Elliot, R., (1992). Cast irons, Constitution and properties of steels, 7th, ed. Pickering F.B., Materials Science and Technology, Weinheim, 692-737.

Geçkinli, A.E., (1989). Metalografi, I. Kısım, İ.T.Ü. Yayını, sayı 1391, İstanbul.

Ghang, C. H. Shih, T.S., (1994). Study on isothermal transformation of Austempered Ductile Iron, AFS Transactions, Vol. 119.

Ghaderi, A. R., Nili Ahmadabadi ,M., and Ghasemi H. M., (2003). Effect of graphite morphologies on the tribological behavior of Austempered Cast Iron.

Gök, K. (2006). KGDD malzemelerde östemperleme işleminin kesme parametrelerine ve takım ömrüne etkisinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Gök, K., Ucun, İ., Aslantaş, K., ve Taşgetiren, S., (2007). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin sinterlenmiş karbür kesici takım ile tornalama işleminde takım performansının incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 4, 739-744.

Grech, M. (1990). Influence of austempering temperature on the characteristics of austempered ductile iron alloyed with Cu and Ni, AFS Transactions, C:160, s: 345- 352.

Grech, M., Young, J.M., (1990). Effect of austenitising temperature on tensile properties of Cu-Ni austempered ductile iron, Materials Science and Technology, : 6, s:

245-256.

Groover , M.P., (1996). Fundamentals of modern manufacturing - materials, processes and system, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 220-639.

Güllü, A., (1995). Silindirik taşlamada istenen yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için taşlama parametrelerinin bilgisayar yardımıyla optimizasyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güllü, A., Özdemir, A., (2003). Prizmatik parçaların frezelenmesinde kesme parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkilerin deneysel olarak bulunması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Ankara, 16(1):127-134.

Günay, M., (2003). Talaş kaldırma işlemlerinde kesici takım talaş açısının kesme kuvvetlerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 84-101.

Günay, M., Kaçal, A., Turgut Y., (2010). Optimization of machining parameters in milling of Ti-6Al-4V alloy using taguchi method. Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6-1(428-440).

Haraççı, F., (1998). The Production of compacted graphite cost iron and effects of different section sizes, time and postinoculation on the microstructural and mechanical properties, ODTÜ, p;7-22, 46-49, 56-66.

Hasırcı, H., (2000). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerde alaşım elementleri (Cu ve Ni) ve östemperleme süresinin mikro yapı ve mekanik özellikleri üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hatate, M. , Shiota, T. , Takahashi, N., and Shimizu, K., (2001). Influences of graphite shapes on wear characteristics of austempered cast iron, Wear 251,885–889.

Hayrynen, K.L., (1998). Another avenue for ductile iron foundries, austempered ductile iron presents a horizon of opportunities for foundries, Modern Casting, s: 28-30.

İstaş-Bodycote, (2005). Östemperleme, Isıl İşlemlere İlişkin Bilgiler Yayını.

Janowak, J.F., Gundlach, R.B., (1983). Development of a ductile iron for commercial austempering, A.F.S. Transactions, 91:377-388.

Karabulut, Ş., (2012). Vermiküler grafitli dökme demirin (VGDD) frezelemedeki işlenebilirliğinin deneysel olarak araştırılması ve yapay sinir ağları ile modellenmesidir, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaçal, A., Gülesin, M.(2009). Küresel grafitli dökme demirlerin son bitirme operasyonlarının analizi üzerine bir çalışma, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye

Kalpakjian, S., (1991). Manufacturing process for engineering materials, Addison- Wesley, New York, 120-121.

Karsay, S.I., (1979). Ductile iron production and practices, A.F.S. Transactions, s: 133-141.

Kayalı, Y., Yalçın, Y.(2009). Östempelenmiş küresel grafitli dökme demirin mikro-aşınma davranışına östemperleme sıcaklığının etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

Kennametal, (2005). Metallurgy and machinability, Tornalama Takımları Kataloğu, İstanbul, 32-36.

Kılıçlı, V., (2004). Küresel grafitli dökme demirlerde kısmi östenitleme ve östemperleme ısıl işleminin mikro yapı ve mekanik özelliklere etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kırcali, K., (2006). Farklı matris yapılara sahip küresel grafitli dökme demirlerin mekanik ve işlenebilirlik özelliklerinin araştırılması, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

Kırcali, K., Çakır, M., (2006). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerde östemperleme sıcaklığı ve zamanın işlenebilirliğe etkilerinin incelenmesi, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006, Balıkesir.

Korkut, İ., Dönertaş, M.A., (2003), Kesme parametrelerinin frezelemede oluşan kesme kuvvetleri üzerine etkileri, Politeknik dergisi, Ankara, 6(1):385-389.

Kovacs, B.V., (1994). On the terminology and structure of ADI, A.F.S. Transactions, 417-420.

Kök, M., (2000). Metal matriksli (Al2O3 takviyeli) kompozit malzemelerin üretimi ve seramik takımlarla işlenebilirliğinin araştırılması, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Kurt, A., (2006). Talaş kaldırma sırasında oluşan kesme kuvvetleri ve mekanik gerilmelerin deneysel olarak incelenmesi ve matematiksel modellerinin oluşturulması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 115-215.

Kuş, H., (2007). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin aşınma davranışı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Mallia, J., Grech, M., and Smallman, R.E., (1998). Effect of silicon content on transformation kinetics of austempered ductile iron, Materials Science and Technology, C: 14, s: 452-460.

Massone, J.M., Boeri, R.E., and Sikora, J.A., (1996). Decomposition of high-carbon austenite in ADI, AFS Transactions, C:148, s: 133-137.

Mavi, A. (2008). Vermiküler grafitli dökme demirin işlenebilirliğinin deneysel olarak araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mavi, A., Korkut, İ., (2014). The effects of austempering temperature and time on the machinability of vermicular graphite iron. Materials Testing: Vol. 56, No. 4, pp. 289-293.

Meriç, C., Ünlü, B.S., ve Yılmaz, S. S., (2005). Kompakt grafitli dökme demirler, Metal Makina, Vol. 9, No. 9-10, pp. 501-510.

Moore, D.J., Rouns, T.N., and Rundman, K.B., (1986). Effect of manganese on structure and properties of austempered ductile iron: A process window concept, A.F.S.

Transactions, 94:255-264.

Murthy, V.S.R., Kishore, and Seshan, S., (1984). Characteristics of compacted graphite cast iron, Transactions of the American Foundrymen's Society, 92:373- 380.

Murthy, V.S.R, Kishore, and S Seshan, (1985). Vermicular graphite cast iron--current state of the art, Sadhana, Vol. 8, Part 4, 361-372.

Okay, F. , Sert, H. ,Habalı, K., ve Gül, F., (2010). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin aşınma davranışı üzerinde PVD yöntemi ile TiN kaplamanın etkisi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. (J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.), Cilt 25, No 4, 787-794.

Ovalı, İ. , Mavi, A., (2011). Ösferrit hacim oranın çift fazlı küresel grafitli dökme demirlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.

Oxley, P.L.B., (1989). Mechanics of machining: An analytical approach to assessing machinability, Halsted Press/John Wiley & Sons, New York.

Özcan, A., (2003). Östemperleme işleminden kalay miktarı ve izotermal değişim sıcaklığının küresel grafitli dökme demirlerin mekanik özellikleri üzerindeki etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özçatalbaş, Y. (2002). Kesici takım aşınması ve iş malzemesi mekanik özelliklerinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetlerine etkisi, G.Ü Politeknik Dergisi, C:4 Özel Sayı, s: 47-52, Ankara.

Özçatalbaş, Y., Ercan, F., (2003). The effects of heat treatment on the machinability of mild steels, Journal of Materials Processing Technology.

Özkan, S. S., (2000). CNC tezgâhlarında kesme şartları ve işleme kalitesi arasındaki ilişkinin analizi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özses, B., (2002). Bilgisayar sayısal denetimli takım tezgâhlarında değişik işleme koşullarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pan, E.N., Ogi, K., Loper, C.R., (1982). Analysis of solidification process of compacted vermicular graphite cast iron, Transactions of the American Foundrymen's Society, 90, 509-527.

Phillips, C. W., (1982). Machinability of Compacted Graphite Iron, American Foundry Society Transactions, 86:41-52.

Sandvik Coromant, (1994). Modern metal cutting – A practical handbook, English Edition, Sandvik Coromant, Sweden, 1-3.

Sandvik Coromant, (1997). Modern Metal Cutting, A Practical Handbook, Sweden.

Sayit, E., (2007). Küresel grafitli dökme demirler malzemeler için sürekli olmayan kesme şartlarında işlenebilirlik özellikleri araştırılmıştır, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Seyfi, A., (2006). Östemperlenmiş GGG60 sınıfı küresel grafitli dökme demirlerin işlenebilirliğinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Shao, H., Wang, H. L., and Zhao X. M., (2004). A cutting power model for tool wear monitoring in milling, International Journal of Machine Tools &Manufacture, 44, 1503–1509.

Shieh, C.S., Din, T.A., Lui, T.S., and Chen, L.H., (1993). Effect of nodule size and silicon content on tensile deformation behavior of austempered spheroidal graphite cast iron at elevated temperatures, AFS Transactions, C: 133, s: 365-371.

Shih, T.S., Lin, C.K., and Twan, H.Z., (1997). Mechanical properties of various-section ADIs, AFS Transactions, C: 26, s: 367-376.

Smith, G. T. (2008). Cutting tool technology industrial handbook, Springer-Verlag London Limited, United Kingdom.

Stefanescu, D. M. Hummer, R. Nechtelberger, E. (1998). Compacted graphite iron, ASM Handbook, 15:1480-1489.

Stefanescu, D. M., (1988), Compacted graphite iron, ASM Handbook, 1:1480-1489.

Şahin, Y., (2003). Talaş Kaldırma Prensipleri Cilt 1, Gazi Kitabevi, Ankara.

Şahin, Y., Erdoğan, M., Kılıçlı V., (2006). Wear behavior of austempered ductile irons with dual matrix structures.

Şahin, Y. ve Durak, O (2007). Abrasive wear behaviour of austempered ductile iron, Materials and Design,1844–1850.

Şeker, U. (1997). Takım tasarımı, Takım Tasarımı Ders Notları, Ankara.

Şeker, U., Çiftçi, İ., ve Hasırcı, İ., (2003). The effect of alloying elements on surface roughness and cutting forces during machining of ductile iron, Materials and Design, Vol. 24, pp. 47-51.

Şeker, U., Hasırcı, H., (2005). Evaluation of machinability of austempered ductile Irons in terms of cutting forces and surface quality, Journal of Materials Processing Technology, Vol.173, pp.260-268.

Taylan, F., (2006). Alın frezelemede deney şartları ve takım aşınması ölçüm metodları, Doktora Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Turgut, Y., (2007). Bağlama kalıplarında bağlama kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılan emniyet katsayılarının deneysel olarak incelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ucun, İ., Aslantaş, K., ve Taşgetiren, S., (2005). Küresel grafitli dökme demirin sementit karpid kesici takımlar ile yüzey frezeleme işleminde takım aşınması, III.

Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16-17 Eylül, Konya.

Uzun, G., (2013). Ti6Al4V titanyum alaşımında kılavuz ile vida açma problemlerinin araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Wang, Z.G., Rahman, M., and Wong Y.S.,(2005). High-speed milling of titanium alloys using binderless CBN tools, International Journal of Machine Tools &

Manufacture, 45: 105–114.

Walton, C. F.(1981). Iron Casting Handbook. New York: Iron Castings Society Inc.

Walton, C.F. (1991). Introduction to the heat treating of cast irons, Heat treating, 4th, A.S.M. Metals Handbook, 682-692.

Voigt, R.C.,(1998). Microstructural analysis of ADCI using the scanning electron microscope, American Foundrymen‘s Society.Inc. Transactions, 83-89: 253-262.

Yalçın, Y. (1997). ÖKGDD dişli üretim teknolojisinin geliştirilmesi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yalçın, Y., Özel, A., (1999). Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir, Metalürji Dergisi, C: 23, Sayı: 119, s: 15-19.

Yavuz, K., (2006). GGG-70 Küresel grafitli dökme demir kam millerinin işlenebilirliğinin deneysel olarak araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yazdani, S., Elliot, R., (1999). Influence of molybdenum on austempering behavior of ductile iron, Part 4 austempering behaviour of ductile iron containing 0.45 % Mo, Materials Science and Technology, 15:896-902.

Yazdani, S., Elliot, R., (1999-2). Influence of molybdenum on austempering behaviour of ductile iron Part 2- Influence of austenitising temperature on austempering kinetics, mechanical properties and hardenability of ductile iron 0.13 % Mo, Materials Science and Technology, 15:541-546.

Yazman, Ş., (2006). Östemperlenmiş ferritik küresel grafitli dökme demirlerde kesme parametrelerinin işlemeye etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yescas, M.A., Bhadeshia, H.K.D.H., and MacKay, D.J., (2001). Estimation of the amount of retained austenite in austempered ductile irons using neural networks, Materials Science and Engineering, A311: 162-173.

Yescas, M.A., Bhadeshia,. H.K.D.H. (2002). Model for the maximum fraction of retained austenite in austempered ductile cast iron, Materials Science and Engineering, A333:60-66.

Zeigler, K.R., Wallace, J.F., (1984). The effect of matrix structure and alloying on the properties of compacted graphite iron, Transactions of the American Foundrymen's Society, 92, 735-748.

Zimba, J., Simbi, D.J., and Navara, E.(2003), Austempered ductile iron: An alternative material for moving components, Cement and Concrete Composites, C:25, s:643- 649.

ÖZGEÇMİŞ Lisans Fırat Üniversitesi/Talaşlı Üretim Öğretmenliği 2009

Lise Kütahya Lisesi 2003

GAZİ GELECEKTİR...