Triboloji (İngilizce: tribology), sürtünme, aşınma ve yağlama konularını inceleyen bilim ve teknoloji dalıdır. Triboloji sözcüğü eski Yunan dilindeki τριβο (tribo) "sürtünme" ile λόγος (logos) "prensip veya mantık" kelimelerinden türetilmiştir.
Tarihçe
Tekerleğin icadından önce ağır yükleri silindirik kalaslar üzerinde kaydırarak bir yerden bir yere taşıyan insanlık, bu kalasları ıslatarak sürtünmenin ve aşınmanın önüne geçme konusunda ilk adımları atmıştır. Tekerleğin MÖ 3000'li yıllarda Sümerler tarafından keşfiyle beraber insanlık dönel elemanların yataklama ve bu yataklardaki aşınma problemleriyle tanışmış ve bunlara hal çareleri aramaya koyulmuştur.
Orta Çağ'da İtalyan mimar ve mühendis Leonardo da Vinci (1452-1519), Fransız fizikçiler Amontons (1663-1705) ve Coulomb (1736-1806), mekanik ile ilgili çalışmalarda bulunmuşlardır. Coulomb sürtünme konusunda bugün de geçerliliğini koruyan 'nu ortaya koymuştur. Sıvı sürtünmesi konusunda Newton (1643-1727), Poiseuille (1799-1869), Hagen (1797-1884), Stokes (1819-1903), Reynolds (1842-1912) araştırmalar yapmışlar ve bugünkü Triboloji biliminin temelini atmışlardır.
Alman makine mühendisi (1861-1950), kaymalı yataklar üzerinde yaptığı deneylerde sürtünmeye etki edebilecek bütün değerleri sabit tutmuş, devir sayısını ve buna bağlı olarak çevresel hızı değiştirerek bugün olarak bilinen eğriyi elde etmiştir.
Son yıllarda Türk mühendis Ali Erdemir'in çalışmaları dünyada yankı uyandırmaktadır. Erdemir, daha önce 1991 yılında, borik asidin motor ve makinelerde sürtünme ve aşınma özelliğini bularak, 1998 yılında ise geliştirdiği atom karbon bir film kaplama ile sürtünme katsayısını sıfıra indirerek kazanmıştı. Son olarak nanoteknoloji kullanarak geliştirdiği yapay elmas özelliği taşıyan buluşu ile R&D ödülünü 2003 yılında 3. kez kazandı.
Triboloji alanındaki araştırmalar
Triboloji araştırmaları ve eğitimi üniversitelerin makine mühendisliği ve metalürji bölümlerinde yapılır. Ayrıca birçok sanayi kuruluşları ve araştırma enstitüleri bu konuda kurmuş oldukları (AR-GE) laboratuvarları ile bu konuda incelemeler yapmaktadırlar.
Triboloji alanındaki araştırmalar başlıca üç gruba ayrılır. Bu araştırmalarda genellikle malzemelerin sürtünme katsayısının ve aşınma oranlarının belirlenmesi, sürtünmeyi ve aşınmayı etkileyen doğal mekanizmaların bulunması (atmosfer, yük miktarı, hız, vb.), sürtünmeyi ve aşınmayı azaltacak malzemelerin veya endüstriyel yağlarının bulunması gibi konuları içerir. Bazı durumlarda sürtünmenin azaltılması değil çoğaltılması da gerekebilir. Örneğin fren ve debriyaj malzemelerinin sürtünme katsayılarının yüksek olması tercih edilir.
Sürtünme
Sürtünme teknikte, birbiriyle temasta olan ve birbirine göre izafi hareket yapan ya da yapma eğiliminde olan iki cismin harekete karşı gösterdikleri direnç olarak tarif edilir. İki cisim arasındaki izafi hareketi meydana getirmek isteyen kuvvete karşı, cisimlerin temas yüzeyleri arasında hareketi engelleyen ve sürtünme kuvveti olarak tanımlanan bir karşı kuvvet oluşur. Sürtünme kinematik olarak, kayma, yuvarlanma ve kayma ve yuvarlanma şeklinde olur.
İki tür sürtünme vardır:
1) Statik sürtünme: Birbirlerine temas eden sabit veya nispeten durağan durumdaki yüzeylerin arasında oluşan sürtünmedir.
2) Dinamik sürtünme: Göreceli hareket eden iki cismin yüzeyleri arasında oluşan sürtünmedir.
Statik sürtünme
Yatay düzlemde hareketsiz bir konuma yerleştirilmiş belli kütleli bir cisim düşünün. Cismi hareket ettirmek için harici bir kuvveti uygulandığında cisme uygulanan kuvvete eşit ve hareket yönüne zıt yönlü bir statik sürtünme kuvveti oluşur. Uygulanan kuvveti sürekli artırarak cismin hareket etmeye başlayacağı andaki anlık bir statik sürtünme kuvvet değeri elde ederiz. Bu anlık statik sürtünme kuvveti, cismin harekete başlamak için gerekli minimum kuvvete eşit bir kuvvettir.
Statik sürtünme katsayısı ise bu statik sürtünme kuvvetinin dikey kuvvetine oranı olarak eşitliğinden hesaplanabilir.
Dinamik sürtünme
Cisim hareket ettirildiğinde, statik sürtünme kuvvetinden daha az değerli dinamik kuvvet adlı bir sürtünme kuvveti oluşur. Bu dinamik sürtünme kuvveti, k dinamik sürtünme katsayısı ve N dikey kuvvet arasındaki ilişkisi ile şu formülde ifade edilir:
Statik ve dinamik sürtünme katsayıları
Bu noktada statik sürtünme katsayılarının ve dinamik sürtünme katsayılarının temel özelliklerini özetlemek mümkündür.
sürtünme kuvvetinin şiddeti ve uygulanan yükün büyüklüğü arasındaki oranla hesaplanan bu sürtünme katsayıları boyutsuz niceliklerdir.
Karşılıklı temas eden yüzeylerin türüne göre statik sürtünme katsayısı daima dinamik sürtünme katsayısından daha büyüktür: .
Genellikle belirli kuvvet ve hız aralıklarında bu katsayılar sabit kabul edilebilir.
Sürtünme kuvveti sabit değildir ve sürtünme katsayısına bağlıdır ve bu katsayının değişimiyle beraber değişir.
Aşağıdaki tabloda çeşitli malzemelerin statik ve dinamik sürtünme katsayıları verilmiştir:
Temas eden yüzeyler | Statik sürtünme katsayısı | Dinamik sürtünme katsayısı |
---|---|---|
Ahşap-ahşap | 0.25–0.5 | 0.2 |
Ahşap-karton | 0.32 | 0.23 |
Buz–buz | 0.1 | 0.02 |
Ahşap kayak-kar | 0.04 | 0.04 |
Cam-cam | 0.9–1.0 | 0.4 |
Çelik-çelik (pürüzsüz) | 0.6 | 0.6 |
Çelik-çelik (yağlanmış) | 0.09 | 0.05 |
Çelik-buz | 0.1 | 0.05 |
Çelik-buz (kuru) | 0.78 | 0.42 |
Çelik-alüminyum | 0.61 | 0.47 |
Çelik-pirinç | 0.51 | 0.44 |
Çelik-hava | 0,001 | 0,001 |
Çelik–Teflon | 0.04 | 0.04 |
Teflon–Teflon | 0.04 | 0.04 |
Kauçuk-çimento (kuru) | 1.0 | 0.8 |
Kauçuk-çimento (ıslak) | 0.7 | 0.5 |
Bakır-çelik | 0.53 | 0.36 |
Bakır-cam | 0.68 | 0.53 |
Sinovyal eklemler | 0.01 | 0,003 |
Yuvarlanma sürtünmesi
Yuvarlanan cisimlerde dinamik sürtünmenin kayma olgusunun olmadığı belirli bir sürtünme türü vardır ancak aynı zamanda harekete karşı çıkan ve statik durumu hariç tutan bir sürtünme kuvveti de vardır. Bu sürtünme türüne yuvarlanma sürtünmesi denir.
Şimdi yatay bir düzlemde dönen bir tekerleğe ne olduğunu ayrıntılı olarak gözlemlemek istiyoruz. Başlangıçta tekerlek hareketsizdir ve tekerleğe etki yapan kuvvetler, ağırlık kuvveti ve zeminin ağırlığa tepki olarak verdiği dikey kuvvetidir. Bu durumdayken tekerlek harekete eder ve tekerleğin merkezinin önüne uygulanan dikey kuvvet uygulama noktasında, yuvarlanma sürtünme katsayı değerine eşit olan, b mesafesinde yer değiştirmeye neden olur.
Harekete karşıtlık, tam olarak yuvarlanmanın başladığı anda normal kuvvet ile ağırlık kuvvetinin ayrılmasından kaynaklanır.
Yuvarlanma sürtünme kuvvetince oluşturulan tork değeri şu formülle hesaplanır:
Tekerlek ve destek yüzeyi arasındaki mikroskobik düzeyde etkileşim yandaki şekilde görülmektedir.
Tekerleğin sürekli yuvarlanması düzlemde fark edilmeyen bozulmalara neden olur ve tekerlek bir sonraki konuma geçtikten sonra düzlem ilk haline geri döner.
Sıkışırken düzlem tekerleğin hareketine karşı koyarken, düzlem üzerinde basınç kalkarken düzlem hareketi kolaylaştırır. Bu yüzden yuvarlanma sürtünme kuvveti, destek yüzeyinin ve tekerleğin maruz kaldığı küçük bozulmalara bağlıdır.
Yuvarlanma sürtünme kuvveti, formülüyle ifade edilebilir. Bu formülde, kayma sürtünme katsayısını, r tekerlek yarıçapını ve olarak ifade edilir.
İzafi hareket yapan cisimlerin söz konusu yüzeyleri arasına yağlayıcı bir madde konulup konulmaması açısında sürtünme, , ve bu iki sürtünme türü arasında kalan olmak üzere üç durumda incelenir.
Aşınma
Aşınma, birbirine temas eden ve birbirlerine göre izafi hareket yapan sürtünme halindeki cisimlerin yüzeylerinde sürtünme etkisiyle oluşan ve istenilmeyen malzeme kaybıdır. Bunun sonucu olarak makine elemanları giderek aşınır ve fonksiyonlarını sıhhatli olarak yerine getiremez hale gelir.
Belli başlı aşınma türleri; adhezyon aşınması (yapışma), abrazyon aşınması, yorulma (pitting)'dır. Korozyon kimyasal ve elektrokimyasal bir aşınma türüdür ve Triboloji biliminin konusu değildir ve burada ele alınmayacaktır.
Adhezyon (yapışma) aşınması
Birbirine temas eden cisimlerin gerçek temas yüzeyleri aslında çok çok küçük olduğundan çok küçük yüklerde dahi yüksek basınç altındadırlar. Bu durumda malzemeler uğrayarak birbirine gerçek temas yüzeylerinden mikro kaynak ile bağlanırlar. Bu sırada iki cisim arasında devam eden izafi hareket sonucu kaynak bağı kopar ve sonuçta cismin birinden malzeme eksilmesi oluşur.
Abrazyon aşınması
Abrazyon aşınması, birbirine göre izafi hareket yapan iki cisim arasına çevre etkisiyle yabancı sert parçacıkların girmesi ve bu parçacıkların yumuşak yüzeye gömülerek sert yüzeyden sanki eğelercesine veya zımparalarcasına malzeme kaldırmasıyla kendini gösteren bir aşınma türüdür. Sert parçacıklar gömüldükleri yüzeyde de tahribat yaparlar ve yüzeyi hareket yönünde çizerler.
Yorulma (pitting) aşınması
Yorulma (pitting), dişli çarklar, rulmanlı yataklar, gibi birbirleriyle sürekli temas halindeki yüzeylerde sıkça görülen bir aşınma türüdür. Bu tür makine elemanlarında temas alanları küçük olduğundan temas yüzeylerinde meydana gelir. Bu basınçlar sonucu yüzeyin hemen altında kayma gerilmelerine sebebiyet verir. Kayma gerilmelerinin maksimum olduğu noktada plastik deformasyon meydana gelir. Bu deformasyon zamanla yüzeye ilerleyerek yüzeyde çukurcuklar meydana getirir. Bu olaya yorulma aşınması denir.
Kavitasyon aşınması
Kavitasyon veya çukurlaşma, fanlarında görülebilen bir sıvı erozyonu türüdür. Kavitasyon buharlaşma basıncının altına düşen basınçlarda akışkan içinde lokal buharlaşmaların vuku bulması, daha sonra bu gaz boşluklarının çevresindeki sıvıyla hızlıca doldurulması ve bu sırada büyük bir basınç dalgası oluşur. Bu basınç dalgası çevresindeki metale oldukça büyük zararlar verir ve kısa zamanda kavitasyon sebebiyle fan kullanılamaz hale gelir.
Yağlama
Sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı kısmen ya da tamamen önlemek ve sıcaklığın yükselmemesini temin etmek gayeleriyle birbirlerine temas eden makine elemanları arasında yağlayıcılar kullanılırlar. Yağlayıcılar katı, sıvı, yarı katı (gresler) ve gaz yağlayıcılar olmak üzere dört gruba ayrılırlar.
Yağlayıcılar
Yağlayıcı maddelerden beklenen özellikler kuru ve sıvı sürtünme hallerinde farklıdır. Sıvı sürtünme halinde yağlayıcıların viskozitesi (akışkanlık) önem kazanırken, yarı sıvı sürtünme halinde yağlayıcıların ıslatma kabiliyeti ve buna bağlı olarak kimyasal bileşimi ön plana geçer. Bu sebeple sıvı sürtünme halinde sıvı ve nadiren gaz yağlayıcılar kullanılırken, yarı sıvı sürtünme halinde katı ve katkılı sıvı yağlayıcılar kullanılmaktadır. Adhezyon, abrazyon ve korozyon aşınmalarının önlenmesinde yağlayıcıların önemi çok büyüktür.
Katı yağlayıcılar
Yarı sıvı sürtünmesi halinde aşınmayı ve enerji kaybını önlemek için sürtünen yüzeylere kuvvetli olarak yapışan bir yağlayıcı tabaka oluşturmak gerekir. Bunu en iyi katı yağlayıcılar yapabilmektedir. Katı yağlayıcılar tek başlarına veya sıvı yağlatıcıların içinde katkı maddesi olarak kullanılırlar. En çok kullanılan katı yağlayıcılar grafit ve . Bunların dışında asbest, çeşitli plastikler, mika ve talk da yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Sıvı yağlayıcılar
Özellikle kaymalı yataklar gibi sıcaklık yükselmesinin, mahsurlu olduğu ve sürtünme dolayısıyla oluşan ısının çabucak uzaklaştırılmasının gerektiği yerlerde yağlayıcı olarak sıvı yağlayıcılar kullanılır. Sıvı yağlayıcılar organik, madeni ve sentetik yağlar olmak üzere üçe ayrılır.
Organik yağlar genelde gıda olarak tüketildiklerinden ve kısa ömürlü olduklarından pek kullanılmazlar. Sentetik yağlarsa iyi yağlama özelliği göstermelerine rağmen çok pahalıdırlar. Bu sebeplerden ve yağlama performanslarından dolayı madeni yağlar yağlayıcı olarak en çok kullanılan yağlardır. Madeni yağlar genelde ham petrolden distilasyon (damıtma) yöntemiyle elde edilen hidrokarbon bileşikleridir.
Gresler
Gresler içinde katılaştırıcı katkı maddelerinin bulunduğu sıvı yağlardan oluşmuş yarı katı yağlayıcılardır. Katılaştırıcı madde olarak genellikle alüminyum, baryum, kalsiyum, lityum, sodyum gibi madeni sabunlarla, bentonit ve mika gibi organik esaslı sabun olmayan maddeler kullanılır.
Dış bağlantılar
- Uluslararası Triboloji Konseyi8 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Triboloji'nin ABC'si 28 Ağustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
Kaynakça
- ^ Resnick; Halliday; Krane (2002). Physics. 1 (5. bas.).
- Soydan, Y. ve Ulukan L.; Temel TRİBOLOJİ "Sürtünme Aşınma Yağlama Bilimi ve Teknolojisi" - Tagem Kopisan Yayınevi,
- Akkurt, Mustafa; Makina Elemanları - Cilt 3, Birsen Yayınevi,
- Babalık, Fatih C.; Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri - Cilt 2, Vipaş,
- Okday, Şefik; Makina Elemanları - Cilt 2, Matbaa Teknisyenleri Basımevi
- Askeland, Donald R.; Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri - Cilt 2, Nobel Yayın Dağıtım,
- Spotts, M.Franklin; Design of Machine Elements, Prentice-Hall, 1978
- Issler, L.; Hasar Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 1976
Wikimedia Commons'ta Triboloji ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Triboloji Ingilizce tribology surtunme asinma ve yaglama konularini inceleyen bilim ve teknoloji dalidir Triboloji sozcugu eski Yunan dilindeki tribo tribo surtunme ile logos logos prensip veya mantik kelimelerinden turetilmistir TarihceTekerlegin icadindan once agir yukleri silindirik kalaslar uzerinde kaydirarak bir yerden bir yere tasiyan insanlik bu kalaslari islatarak surtunmenin ve asinmanin onune gecme konusunda ilk adimlari atmistir Tekerlegin MO 3000 li yillarda Sumerler tarafindan kesfiyle beraber insanlik donel elemanlarin yataklama ve bu yataklardaki asinma problemleriyle tanismis ve bunlara hal careleri aramaya koyulmustur Orta Cag da Italyan mimar ve muhendis Leonardo da Vinci 1452 1519 Fransiz fizikciler Amontons 1663 1705 ve Coulomb 1736 1806 mekanik ile ilgili calismalarda bulunmuslardir Coulomb surtunme konusunda bugun de gecerliligini koruyan nu ortaya koymustur Sivi surtunmesi konusunda Newton 1643 1727 Poiseuille 1799 1869 Hagen 1797 1884 Stokes 1819 1903 Reynolds 1842 1912 arastirmalar yapmislar ve bugunku Triboloji biliminin temelini atmislardir Alman makine muhendisi 1861 1950 kaymali yataklar uzerinde yaptigi deneylerde surtunmeye etki edebilecek butun degerleri sabit tutmus devir sayisini ve buna bagli olarak cevresel hizi degistirerek bugun olarak bilinen egriyi elde etmistir Son yillarda Turk muhendis Ali Erdemir in calismalari dunyada yanki uyandirmaktadir Erdemir daha once 1991 yilinda borik asidin motor ve makinelerde surtunme ve asinma ozelligini bularak 1998 yilinda ise gelistirdigi atom karbon bir film kaplama ile surtunme katsayisini sifira indirerek kazanmisti Son olarak nanoteknoloji kullanarak gelistirdigi yapay elmas ozelligi tasiyan bulusu ile R amp D odulunu 2003 yilinda 3 kez kazandi Triboloji alanindaki arastirmalarTriboloji arastirmalari ve egitimi universitelerin makine muhendisligi ve metalurji bolumlerinde yapilir Ayrica bircok sanayi kuruluslari ve arastirma enstituleri bu konuda kurmus olduklari AR GE laboratuvarlari ile bu konuda incelemeler yapmaktadirlar Triboloji alanindaki arastirmalar baslica uc gruba ayrilir Bu arastirmalarda genellikle malzemelerin surtunme katsayisinin ve asinma oranlarinin belirlenmesi surtunmeyi ve asinmayi etkileyen dogal mekanizmalarin bulunmasi atmosfer yuk miktari hiz vb surtunmeyi ve asinmayi azaltacak malzemelerin veya endustriyel yaglarinin bulunmasi gibi konulari icerir Bazi durumlarda surtunmenin azaltilmasi degil cogaltilmasi da gerekebilir Ornegin fren ve debriyaj malzemelerinin surtunme katsayilarinin yuksek olmasi tercih edilir Surtunme Surtunme teknikte birbiriyle temasta olan ve birbirine gore izafi hareket yapan ya da yapma egiliminde olan iki cismin harekete karsi gosterdikleri direnc olarak tarif edilir Iki cisim arasindaki izafi hareketi meydana getirmek isteyen kuvvete karsi cisimlerin temas yuzeyleri arasinda hareketi engelleyen ve surtunme kuvveti olarak tanimlanan bir karsi kuvvet olusur Surtunme kinematik olarak kayma yuvarlanma ve kayma ve yuvarlanma seklinde olur Iki tur surtunme vardir 1 Statik surtunme Birbirlerine temas eden sabit veya nispeten duragan durumdaki yuzeylerin arasinda olusan surtunmedir 2 Dinamik surtunme Goreceli hareket eden iki cismin yuzeyleri arasinda olusan surtunmedir Statik surtunme Yatay duzlemde hareketsiz bir konuma yerlestirilmis belli kutleli bir cisim dusunun Cismi hareket ettirmek icin harici bir F out displaystyle vec F out kuvveti uygulandiginda cisme uygulanan kuvvete esit ve hareket yonune zit yonlu bir F s f displaystyle vec F s f statik surtunme kuvveti olusur Uygulanan kuvveti surekli artirarak cismin hareket etmeye baslayacagi andaki anlik bir statik surtunme kuvvet degeri elde ederiz Bu anlik statik surtunme kuvveti cismin harekete baslamak icin gerekli minimum kuvvete esit bir kuvvettir Statik surtunme katsayisi m displaystyle mu ise bu F s f displaystyle vec F s f statik surtunme kuvvetinin N displaystyle vec N dikey kuvvetine orani olarak F s f m N displaystyle left vec F s f right leq mu left vec N right esitliginden hesaplanabilir Dinamik surtunme Cisim hareket ettirildiginde F s f displaystyle vec F s f statik surtunme kuvvetinden daha az degerli F d f displaystyle vec F d f dinamik kuvvet adli bir surtunme kuvveti olusur Bu dinamik F d f displaystyle vec F d f surtunme kuvveti k dinamik surtunme katsayisi ve N dikey kuvvet arasindaki iliskisi ile su formulde ifade edilir F d f k N displaystyle left vec F d f right k left vec N right Statik ve dinamik surtunme katsayilari Dinamik ve statik katsayilari Bu noktada m displaystyle mu statik surtunme katsayilarinin ve dinamik k displaystyle k surtunme katsayilarinin temel ozelliklerini ozetlemek mumkundur F f displaystyle vec F f surtunme kuvvetinin siddeti ve W displaystyle vec W uygulanan yukun buyuklugu arasindaki oranla hesaplanan bu surtunme katsayilari boyutsuz niceliklerdir Karsilikli temas eden yuzeylerin turune gore statik surtunme katsayisi daima dinamik surtunme katsayisindan daha buyuktur m gt k displaystyle mu gt k Genellikle belirli kuvvet ve hiz araliklarinda bu katsayilar sabit kabul edilebilir Surtunme kuvveti sabit degildir ve surtunme katsayisina baglidir ve bu katsayinin degisimiyle beraber degisir Asagidaki tabloda cesitli malzemelerin statik ve dinamik surtunme katsayilari verilmistir Cok kullanilan statik ve dinamik surtunme katsayilari tablosu Temas eden yuzeyler Statik surtunme katsayisi Dinamik surtunme katsayisiAhsap ahsap 0 25 0 5 0 2Ahsap karton 0 32 0 23Buz buz 0 1 0 02Ahsap kayak kar 0 04 0 04Cam cam 0 9 1 0 0 4Celik celik puruzsuz 0 6 0 6Celik celik yaglanmis 0 09 0 05Celik buz 0 1 0 05Celik buz kuru 0 78 0 42Celik aluminyum 0 61 0 47Celik pirinc 0 51 0 44Celik hava 0 001 0 001Celik Teflon 0 04 0 04Teflon Teflon 0 04 0 04Kaucuk cimento kuru 1 0 0 8Kaucuk cimento islak 0 7 0 5Bakir celik 0 53 0 36Bakir cam 0 68 0 53Sinovyal eklemler 0 01 0 003Yuvarlanma surtunmesi Yuvarlanan cisimlerde dinamik surtunmenin kayma olgusunun olmadigi belirli bir surtunme turu vardir ancak ayni zamanda harekete karsi cikan ve statik durumu haric tutan bir surtunme kuvveti de vardir Bu surtunme turune yuvarlanma surtunmesi denir Simdi yatay bir duzlemde donen bir tekerlege ne oldugunu ayrintili olarak gozlemlemek istiyoruz Baslangicta tekerlek hareketsizdir ve tekerlege etki yapan kuvvetler mg displaystyle m vec g agirlik kuvveti ve zeminin agirliga tepki olarak verdigi N displaystyle vec N dikey kuvvetidir Bu durumdayken tekerlek harekete eder ve tekerlegin merkezinin onune uygulanan dikey kuvvet uygulama noktasinda yuvarlanma surtunme katsayi degerine esit olan b mesafesinde yer degistirmeye neden olur Harekete karsitlik tam olarak yuvarlanmanin basladigi anda normal kuvvet ile agirlik kuvvetinin ayrilmasindan kaynaklanir Yuvarlanma surtunme kuvvetince olusturulan tork degeri su formulle hesaplanir M r f b mg displaystyle vec M r f vec b times m vec g Yuvarlanma surtunme kuvveti Tekerlek ve destek yuzeyi arasindaki mikroskobik duzeyde etkilesim yandaki sekilde gorulmektedir Tekerlegin surekli yuvarlanmasi duzlemde fark edilmeyen bozulmalara neden olur ve tekerlek bir sonraki konuma gectikten sonra duzlem ilk haline geri doner Sikisirken duzlem tekerlegin hareketine karsi koyarken duzlem uzerinde basinc kalkarken duzlem hareketi kolaylastirir Bu yuzden yuvarlanma surtunme kuvveti destek yuzeyinin ve tekerlegin maruz kaldigi kucuk bozulmalara baglidir Yuvarlanma surtunme kuvveti F r b N displaystyle vec F r b vec N formuluyle ifade edilebilir Bu formulde m displaystyle mu kayma surtunme katsayisini r tekerlek yaricapini ve b mvr textstyle b mu v over r olarak ifade edilir Izafi hareket yapan cisimlerin soz konusu yuzeyleri arasina yaglayici bir madde konulup konulmamasi acisinda surtunme ve bu iki surtunme turu arasinda kalan olmak uzere uc durumda incelenir Asinma Bir sonsuz vida karsilik carkinda olusan yorulma asinmasi Asinma birbirine temas eden ve birbirlerine gore izafi hareket yapan surtunme halindeki cisimlerin yuzeylerinde surtunme etkisiyle olusan ve istenilmeyen malzeme kaybidir Bunun sonucu olarak makine elemanlari giderek asinir ve fonksiyonlarini sihhatli olarak yerine getiremez hale gelir Belli basli asinma turleri adhezyon asinmasi yapisma abrazyon asinmasi yorulma pitting dir Korozyon kimyasal ve elektrokimyasal bir asinma turudur ve Triboloji biliminin konusu degildir ve burada ele alinmayacaktir Adhezyon yapisma asinmasi Birbirine temas eden cisimlerin gercek temas yuzeyleri aslinda cok cok kucuk oldugundan cok kucuk yuklerde dahi yuksek basinc altindadirlar Bu durumda malzemeler ugrayarak birbirine gercek temas yuzeylerinden mikro kaynak ile baglanirlar Bu sirada iki cisim arasinda devam eden izafi hareket sonucu kaynak bagi kopar ve sonucta cismin birinden malzeme eksilmesi olusur Abrazyon asinmasi Abrazyon asinmasi birbirine gore izafi hareket yapan iki cisim arasina cevre etkisiyle yabanci sert parcaciklarin girmesi ve bu parcaciklarin yumusak yuzeye gomulerek sert yuzeyden sanki egelercesine veya zimparalarcasina malzeme kaldirmasiyla kendini gosteren bir asinma turudur Sert parcaciklar gomuldukleri yuzeyde de tahribat yaparlar ve yuzeyi hareket yonunde cizerler Yorulma pitting asinmasi Kucuk temas yuzeyi sonucu olusan Hertz basinclari Yorulma pitting disli carklar rulmanli yataklar gibi birbirleriyle surekli temas halindeki yuzeylerde sikca gorulen bir asinma turudur Bu tur makine elemanlarinda temas alanlari kucuk oldugundan temas yuzeylerinde meydana gelir Bu basinclar sonucu yuzeyin hemen altinda kayma gerilmelerine sebebiyet verir Kayma gerilmelerinin maksimum oldugu noktada plastik deformasyon meydana gelir Bu deformasyon zamanla yuzeye ilerleyerek yuzeyde cukurcuklar meydana getirir Bu olaya yorulma asinmasi denir Kavitasyon asinmasi Kavitasyon veya cukurlasma fanlarinda gorulebilen bir sivi erozyonu turudur Kavitasyon buharlasma basincinin altina dusen basinclarda akiskan icinde lokal buharlasmalarin vuku bulmasi daha sonra bu gaz bosluklarinin cevresindeki siviyla hizlica doldurulmasi ve bu sirada buyuk bir basinc dalgasi olusur Bu basinc dalgasi cevresindeki metale oldukca buyuk zararlar verir ve kisa zamanda kavitasyon sebebiyle fan kullanilamaz hale gelir Yaglama Bir disli kutusu ve disli carklarinin yaglanmasi Surtunmeyi azaltmak asinmayi kismen ya da tamamen onlemek ve sicakligin yukselmemesini temin etmek gayeleriyle birbirlerine temas eden makine elemanlari arasinda yaglayicilar kullanilirlar Yaglayicilar kati sivi yari kati gresler ve gaz yaglayicilar olmak uzere dort gruba ayrilirlar Yaglayicilar Yaglayici maddelerden beklenen ozellikler kuru ve sivi surtunme hallerinde farklidir Sivi surtunme halinde yaglayicilarin viskozitesi akiskanlik onem kazanirken yari sivi surtunme halinde yaglayicilarin islatma kabiliyeti ve buna bagli olarak kimyasal bilesimi on plana gecer Bu sebeple sivi surtunme halinde sivi ve nadiren gaz yaglayicilar kullanilirken yari sivi surtunme halinde kati ve katkili sivi yaglayicilar kullanilmaktadir Adhezyon abrazyon ve korozyon asinmalarinin onlenmesinde yaglayicilarin onemi cok buyuktur Kati yaglayicilar Yari sivi surtunmesi halinde asinmayi ve enerji kaybini onlemek icin surtunen yuzeylere kuvvetli olarak yapisan bir yaglayici tabaka olusturmak gerekir Bunu en iyi kati yaglayicilar yapabilmektedir Kati yaglayicilar tek baslarina veya sivi yaglaticilarin icinde katki maddesi olarak kullanilirlar En cok kullanilan kati yaglayicilar grafit ve Bunlarin disinda asbest cesitli plastikler mika ve talk da yaglayici olarak kullanilmaktadir Sivi yaglayicilar Ozellikle kaymali yataklar gibi sicaklik yukselmesinin mahsurlu oldugu ve surtunme dolayisiyla olusan isinin cabucak uzaklastirilmasinin gerektigi yerlerde yaglayici olarak sivi yaglayicilar kullanilir Sivi yaglayicilar organik madeni ve sentetik yaglar olmak uzere uce ayrilir Organik yaglar genelde gida olarak tuketildiklerinden ve kisa omurlu olduklarindan pek kullanilmazlar Sentetik yaglarsa iyi yaglama ozelligi gostermelerine ragmen cok pahalidirlar Bu sebeplerden ve yaglama performanslarindan dolayi madeni yaglar yaglayici olarak en cok kullanilan yaglardir Madeni yaglar genelde ham petrolden distilasyon damitma yontemiyle elde edilen hidrokarbon bilesikleridir Gresler Gresler icinde katilastirici katki maddelerinin bulundugu sivi yaglardan olusmus yari kati yaglayicilardir Katilastirici madde olarak genellikle aluminyum baryum kalsiyum lityum sodyum gibi madeni sabunlarla bentonit ve mika gibi organik esasli sabun olmayan maddeler kullanilir Dis baglantilarUluslararasi Triboloji Konseyi8 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Triboloji nin ABC si 28 Agustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kaynakca Resnick Halliday Krane 2002 Physics 1 5 bas Soydan Y ve Ulukan L Temel TRIBOLOJI Surtunme Asinma Yaglama Bilimi ve Teknolojisi Tagem Kopisan Yayinevi ISBN 978 605 428 403 0 Akkurt Mustafa Makina Elemanlari Cilt 3 Birsen Yayinevi ISBN 975 511 179 4 Babalik Fatih C Makine Elemanlari ve Konstruksiyon Ornekleri Cilt 2 Vipas ISBN 975 564 109 2 Okday Sefik Makina Elemanlari Cilt 2 Matbaa Teknisyenleri Basimevi Askeland Donald R Malzeme Bilimi ve Muhendislik Malzemeleri Cilt 2 Nobel Yayin Dagitim ISBN 975 591 106 5 Spotts M Franklin Design of Machine Elements Prentice Hall 1978 Issler L Hasar Bilgisi Karadeniz Teknik Universitesi Yayinlari 1976Wikimedia Commons ta Triboloji ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir