Bu madde, uygun değildir.Kasım 2013) ( |
Su jeti su ile bir karışım kullanarak çeşitli malzemeleri kesme yeteneğine sahip endüstriyel bir araçtır. Aşındırıcı jet terimi, özellikle metal, taş veya cam gibi sert malzemeleri kesmek için su ve aşındırıcı karışım kullanımına özgüdür, saf su jeti ve sadece su kesimi terimleri ise eklenmiş aşındırıcı kullanmadan su jeti kesimini ifade eder ve genellikle ahşap veya lastik gibi daha yumuşak malzemeler için kullanılır.
Su jeti kesme, genellikle makine parçalarının imalatı sırasında kullanılır. Kesilmekte olan malzemelerin diğer yöntemler tarafından üretilen yüksek sıcaklıklara duyarlı olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir; plastik ve alüminyum gibi malzemeler örnek olarak verilebilir. Su jeti kesme, madencilik ve havacılık gibi çeşitli endüstrilerde kesme, şekillendirme ve genişleme işlemleri için kullanılır.
Tarihi
Su Jeti
Yüksek basınçlı suyun erozyon için kullanılması, hidrolik madencilikle 1800'lerin ortalarına kadar dayanır, ancak dar su jetlerinin endüstriyel bir kesme cihazı olarak ortaya çıkması 1930'lara kadar sürmemiştir. 1933 yılında, Wisconsin'deki Paper Patents Şirketi, sürekli bir kağıt tabakasını kesmek için diyagonal olarak hareket eden bir su jeti nozülü kullanan bir kağıt ölçüm, kesme ve sarıcı makine geliştirdi. Bu erken uygulamalar düşük basınçta ve kağıt gibi yumuşak malzemelere sınırlıydı.
Su jeti teknolojisi, araştırmacıların etkili kesme sistemlerinin yeni yöntemlerini aradığı savaş sonrası dönemde gelişti. 1956 yılında, Lüksemburg'daki Durox International'dan Carl Johnson, ince bir yüksek basınçlı su jeti kullanarak plastik şekiller kesme yöntemi geliştirdi, ancak bu malzemeler, kağıt gibi yumuşak malzemelerdi. 1958'de, Kuzey Amerika Havacılık'tan Billie Schwacha, sert malzemeleri kesmek için ultra yüksek basınçlı sıvı kullanan bir sistem geliştirdi. Bu sistem, yüksek mukavemetli alaşımları kesebilen bir hipersonik sıvı jeti sağlamak için 100.000 psi (690 MPa) basınçlı bir pompa kullandı. Mach 3 Kuzey Amerika XB-70 Valkyrie için petek levha kesiminde kullanılan bu kesme yöntemi, yüksek hızda delaminasyona neden oldu ve üretim sürecinde değişiklikler gerektirdi.
XB-70 projesi için etkili olmasa da, konsept geçerliydi ve su jeti kesimini evrimleştirmek için daha fazla araştırma devam etti. 1962'de Union Carbide'den Philip Rice, metalleri, taşı ve diğer malzemeleri kesmek için 50.000 psi'ye (340 MPa) kadar darbe veren bir su jeti kullanma yöntemini keşfetmeye çalıştı. Orta 1960'ların ortasında S.J. Leach ve G.L. Walker tarafından yapılan araştırmalar, taşın yüksek basınçlı su jeti kesimi için ideal nozül şeklini belirlemek için geleneksel kömür su jeti kesimini genişletti ve Norman Franz, yumuşak malzemelerin su jeti kesimine odaklandı ve jet akışının bütünlüğünü artırmak için suya uzun zincirli polimerlerin çözünmesini geliştirdi. Erken 1970'lerde su jeti nozülünün dayanıklılığını artırmak isteği, Bendix Corporation'dan Ray Chadwick, Michael Kurko ve Joseph Corriveau'un su jeti ağızlığı oluşturmak için korundum kristali kullanma fikrini ortaya çıkarmasına yol açtı, ayrıca Norman Franz, 70.000 psi'ye (480 MPa) kadar basınçlarda çalışabilen 0.002 inç (0.051 mm) kadar küçük bir su jeti ağızlığı oluşturdu. Flow Research (sonradan Flow Industries) adlı şirkette John Olsen, George Hurlburt ve Louis Kapcsandy, suyu önceden işlemenin ağızlığın işletme ömrünü artırabileceğini göstererek su jetinin ticari potansiyelini daha da artırdı.
Yüksek Basınç
Yüksek basınçlı kaplar ve pompalar, buhar gücünün gelişiyle daha ekonomik ve güvenilir hale geldi. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde, buharlı lokomotifler yaygınlaşmış ve ilk verimli buharla çalışan itfaiye aracı hizmete girmişti. Yüzyılın sonuna gelindiğinde, yüksek basınçlı sistemlerin güvenilirliği arttı, lokomotif araştırmaları kazan basıncını altı kat artırarak bazılarının 1.600 psi (11 MPa) seviyelerine ulaşmasına yol açtı. Ancak bu dönemdeki çoğu yüksek basınçlı pompalar, genellikle 500-800 psi (3.4-5.5 MPa) civarında çalışıyordu.
Yüksek basınç sistemleri, havacılık, otomotiv ve petrol endüstrileri tarafından daha da şekillendirildi. Boeing gibi uçak üreticileri, 1940'larda hidrolik olarak desteklenen kontrol sistemleri için contalar geliştirdi, otomobil tasarımcıları ise hidrolik süspansiyon sistemleri için benzer araştırmaları takip ettiler. Petrol endüstrisindeki hidrolik sistemlerdeki yüksek basınçlar, sızıntıları önlemek için gelişmiş contaların ve ambalaj malzemelerinin geliştirilmesine yol açtı.
Bu contaların teknolojideki ilerlemeler ve savaş sonrası yıllarda plastiklerin yükselmesi, ilk güvenilir yüksek basınçlı pompanın geliştirilmesine yol açtı. Phillips Petroleum Şirketi'nden Robert Banks ve John Paul Hogan'ın Marlex'in icadı, polietilen içine bir katalizör enjekte edilmesini gerektiriyordu. Kansas'ın Baxter Springs şehrindeki McCartney Manufacturing Şirketi, 1960 yılında polietilen endüstrisi için bu yüksek basınçlı pompaların üretimine başladı. Washington'daki Kent şehrindeki Flow Industries, 1973 yılında John Olsen'ın yüksek basınçlı sıvı yoğuşturucu tasarımıyla su jetlerinin ticari olarak uygulanabilirliğinin temelini atmış, bu tasarım daha sonra 1976 yılında daha da geliştirilmiştir. Flow Industries, yüksek basınçlı pompa araştırmasını su jeti nozulu araştırmalarıyla birleştirerek su jeti kesmeyi üretim dünyasına getirmiştir.
Aşındırıcı Su Jeti
Su ile kesim yumuşak malzemeler için mümkün olsa da, bir aşındırıcı eklemek, su jetini tüm malzemeler için modern bir işleme aracına dönüştürdü. Bu, Elmo Smith tarafından likit aşındırıcı temizlik için su akısına bir aşındırıcı eklemenin fikri 1935 yılında geliştirildiğinde başladı. Smith'in tasarımı, Hydroblast Corporation'ın Leslie Tirrell tarafından 1937 yılında daha da geliştirildi ve ıslak temizlik amacıyla yüksek basınçlı su ve aşındırıcı karışımı yaratan bir nozul tasarımına yol açtı.
Modern aşındırıcı su jeti (AWJ) kesimi hakkındaki ilk yayınlar, 1982 BHR toplantısında Mohamed Hashish tarafından yayımlandı ve bu yayınlar, nispeten küçük miktarlarda aşındırıcı içeren su jetlerinin çelik ve beton gibi sert malzemeleri kesme yeteneğini ilk kez gösterdi. Mekanik Mühendislik dergisinin Mart 1984 sayısı, AWJ ile kesilen titanyum, alüminyum, cam ve taş gibi daha fazla detay ve malzemeyi gösterdi. Mohamed Hashish, 1987 yılında AWJ oluşturma konusunda bir patent aldı. Hashish, yeni terim olan aşındırıcı su jetini icat eden ve ekibi, AWJ teknolojisini ve donanımını birçok uygulama için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etti. Kritik bir gelişme, yüksek basınçlı AWJ'nin gücüne dayanabilen dayanıklı bir karışım tüpü oluşturmak oldu ve Boride Products (şu anda Kennametal) tarafından geliştirilen seramik tungsten karbür kompozit tüplerin ROCTEC serisi, AWJ nozulünün işletim ömrünü önemli ölçüde artırdı.Mevcut çalışmalar, 0.015 inç (0.38 mm) çapında jetlerle kesim yapılmasını ticarileştirebilmek için AWJ nozullarına mikro aşındırıcı su jetleri üzerine odaklanmıştır.
Ingersoll-Rand Waterjet Systems ile çalışan Michael Dixon, bugün yaygın olarak kullanılanlara çok benzeyen bir aşındırıcı su jeti sistemi olan ilk üretim pratik kesim yöntemini uyguladı. Ocak 1989'a gelindiğinde, bu sistem, Newark, Ohio'daki Rockwell'in Kuzey Amerika Havacılık tesisi büyük ölçüde B-1B için titanyum parçalar üretmek üzere günün 24 saati çalıştırılıyordu.
Aşındırıcı Su Süspansiyon Jeti (AWSJ) kesimi
Aşındırıcı Su Süspansiyon Jeti (AWSJ), sıkça "Çamur Jeti" veya "Su Aşındırıcı Süspansiyon (WAS) jeti" olarak adlandırılan, su kesimi için kullanılan özel bir aşındırıcı su jeti türüdür. Aşındırıcı su enjektör jeti (AWIJ) ile karşılaştırıldığında, aşındırıcı su süspansiyon jeti (AWSJ), aşındırıcı ve suyun nozuldan önce karıştırıldığı bir özellik taşır. Bu, AWIJ'ye karşın jetin yalnızca iki bileşen olan su ve aşındırıcıdan oluştuğu anlamına gelir.
AWSJ'de yalnızca 2 bileşen (su ve aşındırıcı) olduğu için aşındırıcı taneciklerin su tarafından hızlandırılması, sistemin aynı hidrolik gücüne sahip WAIS ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde artan bir verimlilikle gerçekleşir. Aşındırıcı tanecikler, aynı hidrolik güçle WAIS'ten daha hızlı hale gelir. Bu nedenle AWSJ ile karşılaştırmalı olarak daha derin veya daha hızlı kesimler yapılabilir.
Aşağıda açıklanan AWIJ kesim işlemine karşı AWSJ kesimi, talep edilen malzemeleri işlemenin yanı sıra mobil kesim uygulamaları ve su altında kesim için de kullanılabilir. Örnekler, bomba imhası, açık deniz tesislerinin sökülmesi veya nükleer santralde reaktör basınç kabuğu montajlarının sökülmesi gibi konuları içerir.
Aşındırıcı Su Enjektör Jeti (AWIJ) kesimi
AWIJ, su püskürtülen bir düzenden (bir boşluk) çıktıktan sonra karıştırma odasından geçen bir su jeti tarafından oluşturulur ve karışma odasının çıkışında bir odaklama tüpüne girer. Su jetinin karışma odasındaki havayla etkileşimi negatif basınç yaratır, su jeti hava partiküllerini sürükler. Bu negatif basınç, aşındırıcının odasına (aşındırıcı bir hortum aracılığıyla karıştırma odasının yan açıklığına (deliğe) yönlendirilir) pnömatik taşıma için kullanılır.
Su jeti ile karıştırma odasındaki aşındırıcı malzeme temas ettikten sonra, bireysel aşındırıcı tanecikleri hızlandırılır ve odaklama tüpünün yönüne sürüklenir. Aşındırıcıyı karışma odasına taşımak için taşıyıcı ortam olarak kullanılan hava, AWIJ'in bir parçası haline gelir ve bu artık üç bileşenli bir yapıya sahiptir (su - aşındırıcı - hava). Bu işlem için optimize edilmiş olan odaklama tüpünde aşındırıcı daha da hızlandırılır (su ile aşındırıcı taneciği arasındaki enerji transferi) ve AWIJ, mümkün olan en yüksek aşındırıcı tanecik hızında odaklama tüpünden ideal olarak çıkar.
Su Jeti Kontrolü
Su jeti kesim, geleneksel imalat atölyelerine girdikçe, kesiciyi güvenilir ve hassas bir şekilde kontrol etmek esastı. Erken su jeti kesim sistemleri, John Parsons'ın 1952 NC freze makinesine dayalı mekanik pantograf ve G-kodu gibi geleneksel sistemleri adapte ettiler. Su jeti teknolojisinin doğasından kaynaklanan zorluklar, geleneksel G-kodu'nun yetersizliklerini ortaya koydu. Hassasiyet, nozülün köşelere ve detaylara yaklaştıkça hızını değiştirmeye bağlıdır. Bu değişkenleri içeren hareket kontrol sistemleri oluşturmak, öncü su jeti üreticileri için 1990'ların başlarında önemli bir inovasyon haline geldi. OMAX Corporation'dan John Olsen, su jeti nozülünü hassas bir şekilde konumlandırmak ve yol boyunca her noktada hızı doğru bir şekilde belirtmek için sistemler geliştirdi ve aynı zamanda ortak PC'leri bir denetleyici olarak kullanmayı sağladı. En büyük su jeti üreticisi olan Flow International (Flow Industries'ın yan kuruluşu), bu sistemin faydalarını tanıdı ve OMAX yazılımını lisansladı, bu nedenle dünya genelindeki su jeti kesim makinelerinin büyük çoğunluğu kullanımı kolay, hızlı ve hassas hale geldi.
İşlem
Tüm su jetleri, yüksek basınçlı suyun bir nozül tarafından odaklanarak bir ışın haline getirilme prensibini takip eder. Çoğu makine, suyu önce yüksek basınçlı bir pompadan geçirerek bunu başarır. Bu yüksek basıncı oluşturmak için kullanılan iki tür pompa vardır: yoğuşturucu pompa ve doğrudan tahrikli veya krank mil pompa. Doğrudan tahrikli bir pompa, bir araba motoru gibi çalışır ve suyu bir krank miline bağlı pistonlar kullanarak yüksek basınçlı borular aracılığıyla zorlar. Yoğuşturucu bir pompa, suyu bir minik delikten zorlayan bir pistonu hareket ettirmek için hidrolik yağ kullanarak basınç oluşturur. Su daha sonra yüksek basınçlı borular boyunca su jetinin nozülüne ilerler. Nozülde, su bir mücevher girişi ile ince bir ışına odaklanır. Bu su ışını, yaklaşık Mach 3 düzeyinde bir hızla, yaklaşık 760 m/s (2,500 ft/s) olan bir jet ile malzemeyi keserek nozülden atılır. İşlem, su nozüle ulaşana kadar aşındırıcı su jetleri için de aynıdır. Burada granat ve alüminyum oksit gibi aşındırıcılar, bir aşındırıcı girişi aracılığıyla nozüle beslenir. Aşındırıcı daha sonra karıştırma tüpünde suyla karışır ve yüksek basınçta tüpten çıkarılır.
Faydalar
Su jetinin önemli bir faydası, ısıl etkilenme bölgesi (HEB) olmadan malzemeyi kesme yeteneğidir. Isının etkilerini en aza indirgemek, metallerin bükmeksizin, sertliklerini etkilemeden veya içsel özelliklerini değiştirmeden kesilmesine olanak tanır. Keskin köşeler, yüzeyler, delikler ve iç yarıçapları minimum olan şekillerin hepsi mümkündür.
Su jeti kesiciler ayrıca malzemede karmaşık kesimler yapabilme yeteneğine sahiptir. Uzman yazılım ve 3D işleme başlıkları ile karmaşık şekiller üretilebilir.
Kesimin genişliği veya kerfi, düşeydeki parçaları değiştirerek ve aşındırıcının türünü ve boyutunu değiştirerek ayarlanabilir. Tipik aşındırıcı kesimlerin kerfi, 0.04 ila 0.05 inç (1.0-1.3 mm) aralığındadır, ancak 0.02 inç (0.51 mm) kadar dar olabilir. Aşındırıcı olmayan kesimler genellikle 0.007 ila 0.013 inç (0.18-0.33 mm) arasındadır, ancak 0.003 inç (0.076 mm) kadar küçük olabilir, bu yaklaşık olarak bir insan saçının genişliğine eşdeğerdir. Bu küçük jetler, geniş bir uygulama yelpazesinde küçük detaylara izin verebilir.
Su jetleri, hassasiyeti 0.005 inç (0.13 mm) ve tekrarlanabilirliği 0.001 inç (0.025 mm) kadar düşük olabilen doğruluk seviyelerine ulaşabilme yeteneğine sahiptir.
Nispeten dar kerf sayesinde su jeti kesimi, geleneksel kesim yöntemlerinden daha yakın yerleştirilmiş olmayan parçaların atık malzeme miktarını azaltabilir. Su jetleri, kesim başının orifis boyutuna bağlı olarak dakikada yaklaşık 0.5 ila 1 ABD galonu (1.9-3.8 L) kullanır ve suyu kapalı bir döngü sistemi kullanarak geri dönüştürmek mümkündür. Atık su genellikle filtrelenip bir drenaja boşaltılmak için yeterince temizdir. Granat aşındırıcı, tekrarlanan kullanım için çoğunlukla geri dönüştürülebilen toksik olmayan bir malzemedir; aksi takdirde genellikle bir çöplüğe atılabilir. Su jetleri ayrıca daha az uçucu toz partikülü, duman, duman ve kontaminan üretir, işçinin tehlikeli maddelere maruz kalma riskini azaltır.
Su jeti teknolojisi kullanarak et kesimi, temas ortamı atıldığı için çapraz kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.
Çeşitlilik
Kesme akışının doğası kolayca değiştirilebildiğinden, su jeti neredeyse her endüstride kullanılabilir; su jeti ile kesilebilecek birçok farklı malzeme bulunmaktadır. Bunların bazıları, kesilirken özel dikkat gerektiren benzersiz özelliklere sahiptir.
Su jeti ile yaygın olarak kesilen malzemeler arasında tekstil, kauçuk, köpük, plastik, deri, kompozitler, taş, seramik, cam, metal, gıda, kağıt ve çok daha fazlası bulunur. "Seramiklerin çoğu, kullanılan aşındırıcıdan daha yumuşak olduğu sürece (Mohs ölçeğine göre 7.5 ila 8.5 arasında), aşındırıcı bir su jeti ile kesilebilir." Su jeti ile kesilemeyen malzemelere örnek olarak temperli cam ve elmas gösterilebilir.Su jetleri, metallerin 6 inç (150 mm) ve çoğu malzemenin 18 inç (460 mm) kesilmesine olanak tanırken, özellikle kömür madenciliği uygulamalarında, 1 inç (25 mm) nozulu kullanarak 30 m (100 fit) kesme kapasitesine sahiptir.
Özellikle tasarlanmış su jeti kesiciler, bağlayıcı akıntısının konusu haline gelen yol yüzeylerinden fazla asfaltı çıkarmak için yaygın olarak kullanılır. Asfaltın akıntısı sırasında sıcak hava nedeniyle oluşan bir doğal olay olan "binder flushing" (bağlayıcı akıntısı), agreganın ıslak hava koşullarında tehlikeli derecede düz bir yol yüzeyi oluşturduğu bir durumdur.
Uygunluk
Ticari su jeti kesme sistemleri, dünya genelinde birçok üreticiden temin edilebilir ve farklı boyutlarda, çeşitli basınçlara dayanabilen su pompaları ile sunulur. Tipik su jeti kesme makineleri, çalışma alanına sahip olarak birkaç metrekareden başlayarak yüzlerce metrekareye kadar değişebilir. Ultra yüksek basınçlı su pompaları, 40.000 psi (280 MPa) ila 100.000 psi (690 MPa) gibi düşük basınçtan yüksek basınca kadar mevcuttur.
İşlem
Su jeti kesmenin altı temel işlem özelliği bulunmaktadır:
- Muhtemel aşındırıcı taneciklerin su akışında askıya alındığı yüksek basınçlı bir pompa ile üretilen, 30.000 ila 90.000 psi (210 ila 620 MPa) ultra yüksek basınçlı bir suyun yüksek hızlı akışını kullanır.
- Isıl duyarlı, hassas veya çok sert malzemeler dahil birçok malzemeyi işlemek için kullanılır.
- İş parçası yüzeyine veya kenarlarına ısı hasarı vermez.
- Nozullar genellikle sinterlenmiş borür veya bileşik tungsten karbürden yapılır.
- Çoğu kesimde 1°'den az olan bir eğim üretir; bu, kesme işlemini yavaşlatarak veya jeti eğerek tamamen azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.
- Nozulun iş parçasından uzaklığı, kerfin boyutunu ve malzemenin çıkartma hızını etkiler. Tipik uzaklık 3.2 mm (0.125 inç) kadardır.
- Sıcaklık pek bir faktör değildir çünkü kullanılan su aynı zamanda bir soğutucu görevi görür.
Kenar Kalitesi
Su jeti ile kesilen parçaların kenar kalitesi, Q1'den Q5'e kadar olan kalite numaralarıyla tanımlanır. Düşük numaralar daha pürüzlü bir kenar sonucu gösterirken, yüksek numaralar daha düzgün bir sonuç verir. İnce malzemeler için Q1 için kesim hızındaki fark, Q5 için kesim hızına göre 3 kat daha hızlı olabilir. Kalın malzemeler için ise Q1, Q5'e göre 6 kat daha hızlı olabilir. Örneğin, 4 inç (100 mm) kalınlığında alüminyum için Q5, dakikada 0.72 inç (18 mm) ve Q1, dakikada 4.2 inç (110 mm), 5.8 kat daha hızlı olacaktır.
Çok Eksenli Kesim
1987 yılında Ingersoll-Rand Waterjet Systems, Robotic Waterjet Sistemi adı verilen 5 eksenli saf su su jeti kesim sistemi sundu. Bu sistem, HS-1000'e genel boyut olarak benzer bir üst geçiş tasarımına sahipti.
Kontrol ve hareket teknolojisindeki son gelişmelerle, 5 eksenli su jeti kesim (abrazif ve saf) bir gerçeklik haline geldi. Normal su jeti eksenleri Y (ileri/geri), X (sağ/sol) ve Z (yukarı/aşağı) olarak adlandırılırken, 5 eksenli bir sistem genellikle bir A ekseni (dikeyden açı) ve bir C ekseni (Z ekseni etrafında dönme) ekler. A ekseni için maksimum kesim açısı, dikeyden 55, 60 veya bazı durumlarda 90 dereceye kadar değişebilir. Bu nedenle, 5 eksenli kesim, su jeti kesim makinesi üzerinde işlenebilecek geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
5 eksenli bir kesim kafası, alt yüzey geometrileri belirli bir miktar kaydırılarak uygun açıyı oluşturmak için kullanılabilir ve Z ekseni sabit kalır. Bu, daha sonra kaynak yapılacak bir parçanın her iki tarafına da bir eğim açısı kesilmesi gereken kaynak hazırlığı gibi uygulamalar için veya kerf açısının atık malzemeye aktarıldığı eğim telafi amaçları için kullanışlı olabilir - bu nedenle su jeti kesimli parçalarda yaygın olarak bulunan eğimi ortadan kaldırır. 5 eksenli bir başlık, Z ekseninin tüm diğer eksilerle birlikte hareket ettiği parçaları kesmek için kullanılabilir. Bu tam 5 eksenli kesim, şekillendirilmiş parçaların farklı yüzeylerinde konturları kesmek için kullanılabilir.
Kesilebilecek açılar nedeniyle, parça programlarının levhadan parçayı serbest bırakmak için ek kesimlere ihtiyacı olabilir. Bir levhadan bir plakadan kesilmiş karmaşık bir parçayı uygun bir rahatlama kesimi olmadan kesmeye çalışmak zor olabilir.
Kaynakça
- ^ . web.archive.org. 26 Şubat 2010. 26 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2023.
- ^ Schlick, Jonathan (21 Mart 2022). "Waterjet Cutting History: Origins and Timeline". TechniWaterjet (İngilizce). 1 Haziran 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ekim 2023.
- ^ US2006499A, Fourness, Charles A. & Charles M. Pearson, "Paper metering, cutting, and reeling", 1935-07-02 tarihinde verildi
- ^ US2881503A, Olof, Johnson Carl, "Method for cutting up plastic and semi-plastic masses", 1959-04-14 tarihinde verildi
- ^ US2985050A, Schwacha, Billie G., "Liquid cutting of hard materials", 1961-05-23 tarihinde verildi
- ^ Jenkins, Tony; Hardman, Graham (2004). "How to Program Using Java". doi:10.1007/978-0-230-80243-8.
- ^ US3212378A, Rice, Philip K., "Process for cutting and working solid materials", 1965-10-19 tarihinde verildi
- ^ "A discussion on deformation of solids by the impact of liquids, and its relation to rain damage in aircraft and missiles, to blade erosion in steam turbines, and to cavitation erosion - Some aspects of rock cutting by high speed water jets". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 260 (1110): 295-310. 28 Temmuz 1966. doi:10.1098/rsta.1966.0051. ISSN 0080-4614.
Alet ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
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
Bu madde Vikipedi bicem el kitabina uygun degildir Maddeyi Vikipedi standartlarina uygun bicimde duzenleyerek Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz Gerekli duzenleme yapilmadan bu sablon kaldirilmamalidir Kasim 2013 Su jeti su ile bir karisim kullanarak cesitli malzemeleri kesme yetenegine sahip endustriyel bir aractir Asindirici jet terimi ozellikle metal tas veya cam gibi sert malzemeleri kesmek icin su ve asindirici karisim kullanimina ozgudur saf su jeti ve sadece su kesimi terimleri ise eklenmis asindirici kullanmadan su jeti kesimini ifade eder ve genellikle ahsap veya lastik gibi daha yumusak malzemeler icin kullanilir Bir su jeti kesici diyagrami 1 Yuksek basincli su girisi 2 Mucevher yakut veya elmas 3 Asindirici granat 4 Karistirma tup 5 Koruyucu 6 Su jeti kesme 7 Kesme malzemesi Su jeti kesme genellikle makine parcalarinin imalati sirasinda kullanilir Kesilmekte olan malzemelerin diger yontemler tarafindan uretilen yuksek sicakliklara duyarli oldugu durumlarda tercih edilen bir yontemdir plastik ve aluminyum gibi malzemeler ornek olarak verilebilir Su jeti kesme madencilik ve havacilik gibi cesitli endustrilerde kesme sekillendirme ve genisleme islemleri icin kullanilir TarihiSu Jeti Yuksek basincli suyun erozyon icin kullanilmasi hidrolik madencilikle 1800 lerin ortalarina kadar dayanir ancak dar su jetlerinin endustriyel bir kesme cihazi olarak ortaya cikmasi 1930 lara kadar surmemistir 1933 yilinda Wisconsin deki Paper Patents Sirketi surekli bir kagit tabakasini kesmek icin diyagonal olarak hareket eden bir su jeti nozulu kullanan bir kagit olcum kesme ve sarici makine gelistirdi Bu erken uygulamalar dusuk basincta ve kagit gibi yumusak malzemelere sinirliydi Su jeti teknolojisi arastirmacilarin etkili kesme sistemlerinin yeni yontemlerini aradigi savas sonrasi donemde gelisti 1956 yilinda Luksemburg daki Durox International dan Carl Johnson ince bir yuksek basincli su jeti kullanarak plastik sekiller kesme yontemi gelistirdi ancak bu malzemeler kagit gibi yumusak malzemelerdi 1958 de Kuzey Amerika Havacilik tan Billie Schwacha sert malzemeleri kesmek icin ultra yuksek basincli sivi kullanan bir sistem gelistirdi Bu sistem yuksek mukavemetli alasimlari kesebilen bir hipersonik sivi jeti saglamak icin 100 000 psi 690 MPa basincli bir pompa kullandi Mach 3 Kuzey Amerika XB 70 Valkyrie icin petek levha kesiminde kullanilan bu kesme yontemi yuksek hizda delaminasyona neden oldu ve uretim surecinde degisiklikler gerektirdi XB 70 projesi icin etkili olmasa da konsept gecerliydi ve su jeti kesimini evrimlestirmek icin daha fazla arastirma devam etti 1962 de Union Carbide den Philip Rice metalleri tasi ve diger malzemeleri kesmek icin 50 000 psi ye 340 MPa kadar darbe veren bir su jeti kullanma yontemini kesfetmeye calisti Orta 1960 larin ortasinda S J Leach ve G L Walker tarafindan yapilan arastirmalar tasin yuksek basincli su jeti kesimi icin ideal nozul seklini belirlemek icin geleneksel komur su jeti kesimini genisletti ve Norman Franz yumusak malzemelerin su jeti kesimine odaklandi ve jet akisinin butunlugunu artirmak icin suya uzun zincirli polimerlerin cozunmesini gelistirdi Erken 1970 lerde su jeti nozulunun dayanikliligini artirmak istegi Bendix Corporation dan Ray Chadwick Michael Kurko ve Joseph Corriveau un su jeti agizligi olusturmak icin korundum kristali kullanma fikrini ortaya cikarmasina yol acti ayrica Norman Franz 70 000 psi ye 480 MPa kadar basinclarda calisabilen 0 002 inc 0 051 mm kadar kucuk bir su jeti agizligi olusturdu Flow Research sonradan Flow Industries adli sirkette John Olsen George Hurlburt ve Louis Kapcsandy suyu onceden islemenin agizligin isletme omrunu artirabilecegini gostererek su jetinin ticari potansiyelini daha da artirdi Yuksek Basinc Yuksek basincli kaplar ve pompalar buhar gucunun gelisiyle daha ekonomik ve guvenilir hale geldi 1800 lerin ortalarina gelindiginde buharli lokomotifler yayginlasmis ve ilk verimli buharla calisan itfaiye araci hizmete girmisti Yuzyilin sonuna gelindiginde yuksek basincli sistemlerin guvenilirligi artti lokomotif arastirmalari kazan basincini alti kat artirarak bazilarinin 1 600 psi 11 MPa seviyelerine ulasmasina yol acti Ancak bu donemdeki cogu yuksek basincli pompalar genellikle 500 800 psi 3 4 5 5 MPa civarinda calisiyordu Yuksek basinc sistemleri havacilik otomotiv ve petrol endustrileri tarafindan daha da sekillendirildi Boeing gibi ucak ureticileri 1940 larda hidrolik olarak desteklenen kontrol sistemleri icin contalar gelistirdi otomobil tasarimcilari ise hidrolik suspansiyon sistemleri icin benzer arastirmalari takip ettiler Petrol endustrisindeki hidrolik sistemlerdeki yuksek basinclar sizintilari onlemek icin gelismis contalarin ve ambalaj malzemelerinin gelistirilmesine yol acti Bu contalarin teknolojideki ilerlemeler ve savas sonrasi yillarda plastiklerin yukselmesi ilk guvenilir yuksek basincli pompanin gelistirilmesine yol acti Phillips Petroleum Sirketi nden Robert Banks ve John Paul Hogan in Marlex in icadi polietilen icine bir katalizor enjekte edilmesini gerektiriyordu Kansas in Baxter Springs sehrindeki McCartney Manufacturing Sirketi 1960 yilinda polietilen endustrisi icin bu yuksek basincli pompalarin uretimine basladi Washington daki Kent sehrindeki Flow Industries 1973 yilinda John Olsen in yuksek basincli sivi yogusturucu tasarimiyla su jetlerinin ticari olarak uygulanabilirliginin temelini atmis bu tasarim daha sonra 1976 yilinda daha da gelistirilmistir Flow Industries yuksek basincli pompa arastirmasini su jeti nozulu arastirmalariyla birlestirerek su jeti kesmeyi uretim dunyasina getirmistir Asindirici Su Jeti Su ile kesim yumusak malzemeler icin mumkun olsa da bir asindirici eklemek su jetini tum malzemeler icin modern bir isleme aracina donusturdu Bu Elmo Smith tarafindan likit asindirici temizlik icin su akisina bir asindirici eklemenin fikri 1935 yilinda gelistirildiginde basladi Smith in tasarimi Hydroblast Corporation in Leslie Tirrell tarafindan 1937 yilinda daha da gelistirildi ve islak temizlik amaciyla yuksek basincli su ve asindirici karisimi yaratan bir nozul tasarimina yol acti Modern asindirici su jeti AWJ kesimi hakkindaki ilk yayinlar 1982 BHR toplantisinda Mohamed Hashish tarafindan yayimlandi ve bu yayinlar nispeten kucuk miktarlarda asindirici iceren su jetlerinin celik ve beton gibi sert malzemeleri kesme yetenegini ilk kez gosterdi Mekanik Muhendislik dergisinin Mart 1984 sayisi AWJ ile kesilen titanyum aluminyum cam ve tas gibi daha fazla detay ve malzemeyi gosterdi Mohamed Hashish 1987 yilinda AWJ olusturma konusunda bir patent aldi Hashish yeni terim olan asindirici su jetini icat eden ve ekibi AWJ teknolojisini ve donanimini bircok uygulama icin gelistirmeye ve iyilestirmeye devam etti Kritik bir gelisme yuksek basincli AWJ nin gucune dayanabilen dayanikli bir karisim tupu olusturmak oldu ve Boride Products su anda Kennametal tarafindan gelistirilen seramik tungsten karbur kompozit tuplerin ROCTEC serisi AWJ nozulunun isletim omrunu onemli olcude artirdi Mevcut calismalar 0 015 inc 0 38 mm capinda jetlerle kesim yapilmasini ticarilestirebilmek icin AWJ nozullarina mikro asindirici su jetleri uzerine odaklanmistir Ingersoll Rand Waterjet Systems ile calisan Michael Dixon bugun yaygin olarak kullanilanlara cok benzeyen bir asindirici su jeti sistemi olan ilk uretim pratik kesim yontemini uyguladi Ocak 1989 a gelindiginde bu sistem Newark Ohio daki Rockwell in Kuzey Amerika Havacilik tesisi buyuk olcude B 1B icin titanyum parcalar uretmek uzere gunun 24 saati calistiriliyordu Asindirici Su Suspansiyon Jeti AWSJ kesimi Asindirici Su Suspansiyon Jeti AWSJ sikca Camur Jeti veya Su Asindirici Suspansiyon WAS jeti olarak adlandirilan su kesimi icin kullanilan ozel bir asindirici su jeti turudur Asindirici su enjektor jeti AWIJ ile karsilastirildiginda asindirici su suspansiyon jeti AWSJ asindirici ve suyun nozuldan once karistirildigi bir ozellik tasir Bu AWIJ ye karsin jetin yalnizca iki bilesen olan su ve asindiricidan olustugu anlamina gelir AWSJ de yalnizca 2 bilesen su ve asindirici oldugu icin asindirici taneciklerin su tarafindan hizlandirilmasi sistemin ayni hidrolik gucune sahip WAIS ile karsilastirildiginda onemli olcude artan bir verimlilikle gerceklesir Asindirici tanecikler ayni hidrolik gucle WAIS ten daha hizli hale gelir Bu nedenle AWSJ ile karsilastirmali olarak daha derin veya daha hizli kesimler yapilabilir Asagida aciklanan AWIJ kesim islemine karsi AWSJ kesimi talep edilen malzemeleri islemenin yani sira mobil kesim uygulamalari ve su altinda kesim icin de kullanilabilir Ornekler bomba imhasi acik deniz tesislerinin sokulmesi veya nukleer santralde reaktor basinc kabugu montajlarinin sokulmesi gibi konulari icerir Asindirici Su Enjektor Jeti AWIJ kesimi AWIJ su puskurtulen bir duzenden bir bosluk ciktiktan sonra karistirma odasindan gecen bir su jeti tarafindan olusturulur ve karisma odasinin cikisinda bir odaklama tupune girer Su jetinin karisma odasindaki havayla etkilesimi negatif basinc yaratir su jeti hava partikullerini surukler Bu negatif basinc asindiricinin odasina asindirici bir hortum araciligiyla karistirma odasinin yan acikligina delige yonlendirilir pnomatik tasima icin kullanilir Su jeti ile karistirma odasindaki asindirici malzeme temas ettikten sonra bireysel asindirici tanecikleri hizlandirilir ve odaklama tupunun yonune suruklenir Asindiriciyi karisma odasina tasimak icin tasiyici ortam olarak kullanilan hava AWIJ in bir parcasi haline gelir ve bu artik uc bilesenli bir yapiya sahiptir su asindirici hava Bu islem icin optimize edilmis olan odaklama tupunde asindirici daha da hizlandirilir su ile asindirici tanecigi arasindaki enerji transferi ve AWIJ mumkun olan en yuksek asindirici tanecik hizinda odaklama tupunden ideal olarak cikar Su Jeti Kontrolu Su jeti kesim geleneksel imalat atolyelerine girdikce kesiciyi guvenilir ve hassas bir sekilde kontrol etmek esasti Erken su jeti kesim sistemleri John Parsons in 1952 NC freze makinesine dayali mekanik pantograf ve G kodu gibi geleneksel sistemleri adapte ettiler Su jeti teknolojisinin dogasindan kaynaklanan zorluklar geleneksel G kodu nun yetersizliklerini ortaya koydu Hassasiyet nozulun koselere ve detaylara yaklastikca hizini degistirmeye baglidir Bu degiskenleri iceren hareket kontrol sistemleri olusturmak oncu su jeti ureticileri icin 1990 larin baslarinda onemli bir inovasyon haline geldi OMAX Corporation dan John Olsen su jeti nozulunu hassas bir sekilde konumlandirmak ve yol boyunca her noktada hizi dogru bir sekilde belirtmek icin sistemler gelistirdi ve ayni zamanda ortak PC leri bir denetleyici olarak kullanmayi sagladi En buyuk su jeti ureticisi olan Flow International Flow Industries in yan kurulusu bu sistemin faydalarini tanidi ve OMAX yazilimini lisansladi bu nedenle dunya genelindeki su jeti kesim makinelerinin buyuk cogunlugu kullanimi kolay hizli ve hassas hale geldi IslemTum su jetleri yuksek basincli suyun bir nozul tarafindan odaklanarak bir isin haline getirilme prensibini takip eder Cogu makine suyu once yuksek basincli bir pompadan gecirerek bunu basarir Bu yuksek basinci olusturmak icin kullanilan iki tur pompa vardir yogusturucu pompa ve dogrudan tahrikli veya krank mil pompa Dogrudan tahrikli bir pompa bir araba motoru gibi calisir ve suyu bir krank miline bagli pistonlar kullanarak yuksek basincli borular araciligiyla zorlar Yogusturucu bir pompa suyu bir minik delikten zorlayan bir pistonu hareket ettirmek icin hidrolik yag kullanarak basinc olusturur Su daha sonra yuksek basincli borular boyunca su jetinin nozulune ilerler Nozulde su bir mucevher girisi ile ince bir isina odaklanir Bu su isini yaklasik Mach 3 duzeyinde bir hizla yaklasik 760 m s 2 500 ft s olan bir jet ile malzemeyi keserek nozulden atilir Islem su nozule ulasana kadar asindirici su jetleri icin de aynidir Burada granat ve aluminyum oksit gibi asindiricilar bir asindirici girisi araciligiyla nozule beslenir Asindirici daha sonra karistirma tupunde suyla karisir ve yuksek basincta tupten cikarilir FaydalarSu jetinin onemli bir faydasi isil etkilenme bolgesi HEB olmadan malzemeyi kesme yetenegidir Isinin etkilerini en aza indirgemek metallerin bukmeksizin sertliklerini etkilemeden veya icsel ozelliklerini degistirmeden kesilmesine olanak tanir Keskin koseler yuzeyler delikler ve ic yaricaplari minimum olan sekillerin hepsi mumkundur Su jeti kesiciler ayrica malzemede karmasik kesimler yapabilme yetenegine sahiptir Uzman yazilim ve 3D isleme basliklari ile karmasik sekiller uretilebilir Kesimin genisligi veya kerfi duseydeki parcalari degistirerek ve asindiricinin turunu ve boyutunu degistirerek ayarlanabilir Tipik asindirici kesimlerin kerfi 0 04 ila 0 05 inc 1 0 1 3 mm araligindadir ancak 0 02 inc 0 51 mm kadar dar olabilir Asindirici olmayan kesimler genellikle 0 007 ila 0 013 inc 0 18 0 33 mm arasindadir ancak 0 003 inc 0 076 mm kadar kucuk olabilir bu yaklasik olarak bir insan sacinin genisligine esdegerdir Bu kucuk jetler genis bir uygulama yelpazesinde kucuk detaylara izin verebilir Su jetleri hassasiyeti 0 005 inc 0 13 mm ve tekrarlanabilirligi 0 001 inc 0 025 mm kadar dusuk olabilen dogruluk seviyelerine ulasabilme yetenegine sahiptir Nispeten dar kerf sayesinde su jeti kesimi geleneksel kesim yontemlerinden daha yakin yerlestirilmis olmayan parcalarin atik malzeme miktarini azaltabilir Su jetleri kesim basinin orifis boyutuna bagli olarak dakikada yaklasik 0 5 ila 1 ABD galonu 1 9 3 8 L kullanir ve suyu kapali bir dongu sistemi kullanarak geri donusturmek mumkundur Atik su genellikle filtrelenip bir drenaja bosaltilmak icin yeterince temizdir Granat asindirici tekrarlanan kullanim icin cogunlukla geri donusturulebilen toksik olmayan bir malzemedir aksi takdirde genellikle bir copluge atilabilir Su jetleri ayrica daha az ucucu toz partikulu duman duman ve kontaminan uretir iscinin tehlikeli maddelere maruz kalma riskini azaltir Su jeti teknolojisi kullanarak et kesimi temas ortami atildigi icin capraz kontaminasyon riskini ortadan kaldirir CesitlilikKesme akisinin dogasi kolayca degistirilebildiginden su jeti neredeyse her endustride kullanilabilir su jeti ile kesilebilecek bircok farkli malzeme bulunmaktadir Bunlarin bazilari kesilirken ozel dikkat gerektiren benzersiz ozelliklere sahiptir Su jeti ile yaygin olarak kesilen malzemeler arasinda tekstil kaucuk kopuk plastik deri kompozitler tas seramik cam metal gida kagit ve cok daha fazlasi bulunur Seramiklerin cogu kullanilan asindiricidan daha yumusak oldugu surece Mohs olcegine gore 7 5 ila 8 5 arasinda asindirici bir su jeti ile kesilebilir Su jeti ile kesilemeyen malzemelere ornek olarak temperli cam ve elmas gosterilebilir Su jetleri metallerin 6 inc 150 mm ve cogu malzemenin 18 inc 460 mm kesilmesine olanak tanirken ozellikle komur madenciligi uygulamalarinda 1 inc 25 mm nozulu kullanarak 30 m 100 fit kesme kapasitesine sahiptir Ozellikle tasarlanmis su jeti kesiciler baglayici akintisinin konusu haline gelen yol yuzeylerinden fazla asfalti cikarmak icin yaygin olarak kullanilir Asfaltin akintisi sirasinda sicak hava nedeniyle olusan bir dogal olay olan binder flushing baglayici akintisi agreganin islak hava kosullarinda tehlikeli derecede duz bir yol yuzeyi olusturdugu bir durumdur UygunlukTicari su jeti kesme sistemleri dunya genelinde bircok ureticiden temin edilebilir ve farkli boyutlarda cesitli basinclara dayanabilen su pompalari ile sunulur Tipik su jeti kesme makineleri calisma alanina sahip olarak birkac metrekareden baslayarak yuzlerce metrekareye kadar degisebilir Ultra yuksek basincli su pompalari 40 000 psi 280 MPa ila 100 000 psi 690 MPa gibi dusuk basinctan yuksek basinca kadar mevcuttur IslemSu jeti kesmenin alti temel islem ozelligi bulunmaktadir Muhtemel asindirici taneciklerin su akisinda askiya alindigi yuksek basincli bir pompa ile uretilen 30 000 ila 90 000 psi 210 ila 620 MPa ultra yuksek basincli bir suyun yuksek hizli akisini kullanir Isil duyarli hassas veya cok sert malzemeler dahil bircok malzemeyi islemek icin kullanilir Is parcasi yuzeyine veya kenarlarina isi hasari vermez Nozullar genellikle sinterlenmis borur veya bilesik tungsten karburden yapilir Cogu kesimde 1 den az olan bir egim uretir bu kesme islemini yavaslatarak veya jeti egerek tamamen azaltilabilir veya ortadan kaldirilabilir Nozulun is parcasindan uzakligi kerfin boyutunu ve malzemenin cikartma hizini etkiler Tipik uzaklik 3 2 mm 0 125 inc kadardir Sicaklik pek bir faktor degildir cunku kullanilan su ayni zamanda bir sogutucu gorevi gorur Kenar KalitesiSu jeti ile kesilen parcalarin kenar kalitesi Q1 den Q5 e kadar olan kalite numaralariyla tanimlanir Dusuk numaralar daha puruzlu bir kenar sonucu gosterirken yuksek numaralar daha duzgun bir sonuc verir Ince malzemeler icin Q1 icin kesim hizindaki fark Q5 icin kesim hizina gore 3 kat daha hizli olabilir Kalin malzemeler icin ise Q1 Q5 e gore 6 kat daha hizli olabilir Ornegin 4 inc 100 mm kalinliginda aluminyum icin Q5 dakikada 0 72 inc 18 mm ve Q1 dakikada 4 2 inc 110 mm 5 8 kat daha hizli olacaktir Cok Eksenli Kesim1987 yilinda Ingersoll Rand Waterjet Systems Robotic Waterjet Sistemi adi verilen 5 eksenli saf su su jeti kesim sistemi sundu Bu sistem HS 1000 e genel boyut olarak benzer bir ust gecis tasarimina sahipti Kontrol ve hareket teknolojisindeki son gelismelerle 5 eksenli su jeti kesim abrazif ve saf bir gerceklik haline geldi Normal su jeti eksenleri Y ileri geri X sag sol ve Z yukari asagi olarak adlandirilirken 5 eksenli bir sistem genellikle bir A ekseni dikeyden aci ve bir C ekseni Z ekseni etrafinda donme ekler A ekseni icin maksimum kesim acisi dikeyden 55 60 veya bazi durumlarda 90 dereceye kadar degisebilir Bu nedenle 5 eksenli kesim su jeti kesim makinesi uzerinde islenebilecek genis bir uygulama yelpazesi sunar 5 eksenli bir kesim kafasi alt yuzey geometrileri belirli bir miktar kaydirilarak uygun aciyi olusturmak icin kullanilabilir ve Z ekseni sabit kalir Bu daha sonra kaynak yapilacak bir parcanin her iki tarafina da bir egim acisi kesilmesi gereken kaynak hazirligi gibi uygulamalar icin veya kerf acisinin atik malzemeye aktarildigi egim telafi amaclari icin kullanisli olabilir bu nedenle su jeti kesimli parcalarda yaygin olarak bulunan egimi ortadan kaldirir 5 eksenli bir baslik Z ekseninin tum diger eksilerle birlikte hareket ettigi parcalari kesmek icin kullanilabilir Bu tam 5 eksenli kesim sekillendirilmis parcalarin farkli yuzeylerinde konturlari kesmek icin kullanilabilir Kesilebilecek acilar nedeniyle parca programlarinin levhadan parcayi serbest birakmak icin ek kesimlere ihtiyaci olabilir Bir levhadan bir plakadan kesilmis karmasik bir parcayi uygun bir rahatlama kesimi olmadan kesmeye calismak zor olabilir Kaynakca web archive org 26 Subat 2010 26 Subat 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Ekim 2023 Schlick Jonathan 21 Mart 2022 Waterjet Cutting History Origins and Timeline TechniWaterjet Ingilizce 1 Haziran 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ekim 2023 US2006499A Fourness Charles A amp Charles M Pearson Paper metering cutting and reeling 1935 07 02 tarihinde verildi US2881503A Olof Johnson Carl Method for cutting up plastic and semi plastic masses 1959 04 14 tarihinde verildi US2985050A Schwacha Billie G Liquid cutting of hard materials 1961 05 23 tarihinde verildi Jenkins Tony Hardman Graham 2004 How to Program Using Java doi 10 1007 978 0 230 80243 8 US3212378A Rice Philip K Process for cutting and working solid materials 1965 10 19 tarihinde verildi A discussion on deformation of solids by the impact of liquids and its relation to rain damage in aircraft and missiles to blade erosion in steam turbines and to cavitation erosion Some aspects of rock cutting by high speed water jets Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences 260 1110 295 310 28 Temmuz 1966 doi 10 1098 rsta 1966 0051 ISSN 0080 4614 Alet ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz