İçeriğe atla

Özgül dayanım

Özgül dayanım, yoğunluğa göre bölünmüş bir malzemenin gücü anlamına gelir (arızada birim alan başına kuvvet). Aynı zamanda direnç-ağırlık oranı veya mukavemet/ağırlık oranı veya dayanım-kütle oranı olarak da bilinir. Elyaf veya dokuma uygulamalarında, dayanıklılık, belirli bir gücün olağan ölçüsüdür. Özgül dayanım için SI birimi Pa m3/kg veya Nm/kg'dır, bu boyutsal olarak m2/s2'ye eşdeğerdir, ancak ikinci biçim nadiren kullanılır. Özgül dayanım, özgül enerji (spesifik enerji) ile aynı birime sahiptir ve bir nesnenin merkezkaç kuvveti nedeniyle ayrılmadan sahip olabileceği en yüksek dönme enerjisi ile ilgilidir.

Belirli gücü tanımlamanın bir başka yolu, kendi kendine destek uzunluğu olarak da bilinen kırılım uzunluğudur: malzemenin dikey bir sütununun en yüksek uzunluğu (sabit bir enine kesit varsayılarak), yalnızca üstte desteklendiğinde kendi ağırlığını askıya alabilir. Bu ölçüm için, ağırlık tanımı, malzemenin tüm uzunluğuna uygulanan, yükseklikle azalmayan, dünya yüzeyindeki yerçekimi kuvvetidir (standart yerçekimi, 9.80665 m/s2). Bu kullanım, belirli özel elyaf veya tekstil uygulamalarında daha yaygındır.

En yüksek özgül dayanımlara sahip malzemeler tipik olarak karbon fiber, cam elyafı ve çeşitli polimerler gibi elyaflardır ve bunlar sıklıkla kompozit malzemeler (örneğin karbon fiber-epoksi) üretmek için kullanılır. Bu malzemeler ve titanyum, alüminyum, magnezyum ve yüksek dayanımlı çelik alaşımları gibi diğerleri, ağırlık kazanımının daha yüksek malzeme maliyetine bedel olduğu havacılık ve diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dayanım ve sertlik kavramlarının farklı olduğunu unutmayın. Her ikisi de verimli ve güvenli yapıların tasarımında önemlidir.

Örnekler

Çeşitli malzemelerin özgül gerilme dayanımı
MalzemeGerilme direnci
(MPa)
Yoğunluk
(g/cm³)
Özgül dayanım
(kN·m/kg)
Kırılma uzunluğu
(km)
Kaynak
Beton2–52.305.220.44
Kauçuk150.9216.31.66
Bakır2208.9224.72.51
Polipropilen / PP25–400.9028–442.8–4.5[1]
(Poli) Akrilonitril bütadien stiren / ABS41–451.0539–43[2]
Polietilen tereftalat / Polyester / PET801.3–1.457–62[3]
Piyano teli / ASTM 228 Çeliği1590-33407.8204-428[4]
Polilaktik asit / Polilaktid/ PLA531.2443[5]
Düşük karbonlu çelik (AISI 1010)3657.8746.44.73[6]
Paslanmaz çelik (304)5058.0063.16.4[7]
Pirinç5808.5567.86.91[8]
Naylon781.1369.07.04[9]
Titanyum3444.51767.75[10]
CrMo Çelik (4130)560–6707.8571–857.27–8.70[11][12]
Alüminyum alaşım (6061-T6)3102.7011511.70[13]
Meşe900.78–0.69115–13012–13[14]
Inconel (X-750)12508.2815115.4[15]
Magnezyum alaşımı2751.7415816.1[16]
Alüminyum alaşımı (7075-T6)5722.8120420.8[17]
Titanyum alaşımı (Beta C)12504.8126026.5[18]
Beynit25007.8732132.4[19]
Balza730.1452153.2[20]
Karbon-epoksi kompozit12401.5878580.0[21]
Örümcek ağı14001.311069109
Silisyum karbür lifi34403.161088110[22]
Cam elyafı34002.601307133[23]
Bazalt lifi48402.701790183[24]
1 μm demir whiskers140007.871800183[19]
Vectran29001.402071211[23]
Karbon fiber (AS4)43001.752457250[23]
Kevlar36201.442514256[25]
Dyneema (UHMWPE)36000.973711378[26]
Zylon58001.543766384[27]
Karbon fiber (Toray T1100G)70001.793911399[28]
Karbon nanotüp (aşağıdaki nota bakınız)620000.037–1.3446268–N/A4716–N/A[29][30]
Miralon karbon nanotüp ipliği C serisi13750.7–0.91100112[31]
Devasa karbon tüpü69000.116594836066[32]
Grafen1305002.090624536366[33]
Temel sınırı9×10139,2×1012[34]

Bu tablonun verileri en iyi durumlardan alınmıştır ve kabaca bir rakam vermek için oluşturulmuştur.

  • Not: Çok duvarlı karbon nanotüpler henüz ölçülmüş olan herhangi bir malzemenin en yüksek çekme dayanımına sahiptir, laboratuvarlar bunları 63 GPa'lık bir çekme dayanımında üretmektedir,[29] 300 GPa teorik sınırlarının oldukça altındadır. Yayınlanan çekme dayanımında ilk nanotüp ip (20 mm uzunluğunda) sonuçları (2000 yılında) yine teorik sınırlarının oldukça altında, 3.6 GPa'lık bir güce sahipti.[35] Yoğunluk, üretim yöntemine bağlı olarak farklıdır ve en düşük değer 0.037 veya 0.55 (katı)'dir.[30]

'Yuri' ve uzay halatları

Uluslararası Uzay Asansörü Konsorsiyumu, belirli bir gücü tanımlayan SI birimleri için bir ad olarak "Yuri"'yi önerdi. Uzay asansörü kablo malzemelerinin tanımında özgül dayanım temel öneme sahiptir. Bir Yuri, gerilim altındaki bir malzemenin yoğunluk birimi başına verim gerilmesi (veya kırılma gerilmesi) için SI birimi olarak tasarlanmıştır. Yani, bir Yuri'nin birimleri Pa m3/kg'dır. Bu birim, gerilim altındaki halatın doğrusal yoğunluğu başına kırılma/çekme kuvveti olan bir N m / kg'a eşittir.[36][37] İşlevsel bir Dünya uzay asansörü 30-80 MegaYuri'lik (3100–8200 km kesme uzunluğuna karşılık gelen) bir bağ gerektirecektir.[38]

Belirli bir dayanımda temel sınır

Boş enerji koşulu, herhangi bir malzemenin özgül dayanımına temel bir sınır koyar. Özgül dayanım c2 ~ 9×1013kN · m/kg'dan daha büyük olmayacak şekilde sınırlanmıştır, burada c ışık hızıdır. Bu sınır, elektrik ve manyetik alan çizgileri, QCD akı tüpleri ve sicim teorisi tarafından varsayılan temel dizgilerle elde edilir.[]

Dayanıklılık (dokuma gücü)

Dayanıklılık, bir elyafın veya ipliğin dayanımının alışılmış ölçüsüdür. Genellikle, deniye tarafından bölünen lifin (gram-kuvvet birimlerinde) nihai (kopma) kuvveti olarak tanımlanır. Deniye, doğrusal yoğunluğun bir ölçüsü olduğundan, dayanıklılık birim alan başına bir kuvvet ölçüsü değil, özgül dayanıma benzer bir yarı boyutsuz ölçü birimi olarak kullanılır.[39]

değerinde bir dayanıklılık:[]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ "Polypropylene (PP) Material Information". 7 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  2. ^ "Polyacrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) Material Information". 20 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  3. ^ "Polyethylene terephthalate (Polyester, PET, PETP) Material Information". 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  4. ^ "ASTM A228 Steel (UNS K08500)". matweb.com. MatWeb, LLC. 19 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  5. ^ "Polylactic acid - Biopolymer ( PLA ) Material Information". goodfellow.com. Goodfellow. 2019. 29 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2019. 
  6. ^ "AISI 1010 Steel, cold drawn" [AISI 1010 Çeliği, soğuk çekme]. matweb.com. MatWeb, LLC. 18 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015. 
  7. ^ "ASM Material Data Sheet: AISI Type 304 Stainless Steel" [ASM Malzeme Veri Sayfası: AISI 304 Tipi Paslanmaz Çelik]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC., ASM Aerospace Specification Metals, Inc. 1 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015. 
  8. ^ "Properties of Copper Alloys" [Bakır Alaşımlarının Özellikleri]. roymech.co.uk. Roymech. 30 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  9. ^ "Polyamide - Nylon 6 ( PA 6 ) Material Information" [Polyamid - Naylon 6 (PA 6) Malzeme Bilgisi]. goodfellow.com. Goodfellow. 2019. 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2019. 
  10. ^ "ASM Material Data Sheet: Titanium Grade 2" [ASM Malzeme Veri Sayfası: Seviye 2 Titanium]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC., ASM Aerospace Specification Metals, Inc. 22 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2016. 
  11. ^ "ASM Material Data Sheet: AISI 4130 Steel, normalized at 870°C (1600°F)" [ASM Malzeme Veri Sayfası: AISI 4130 Çeliği, 870°C'de (1600°F) olağanlaştırılmış]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC. 6 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016. 
  12. ^ "ASM Material Data Sheet: AISI 4130 Steel, annealed at 865°C (1590°F) (1585°F), furnaced cooled 11°C (20°F)/hour to 680°C (1255°F), air cooled, 25 mm (1 in.) round" [ASM Malzeme Veri Sayfası: AISI 4130 Çeliği, 865°C'de (1590°F) (1585°F) fırınlanmış soğutulmuş 11°C (20°F)/saat ila 680°C (1255°F) arasında soğutulmuş, hava soğutmalı, 25 mm (1 inç) rulo]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC., ASM Aerospace Specification Metals, Inc. 15 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016. 
  13. ^ "ASM Material Data Sheet: Aluminum 6061-T6; 6061-T651" [ASM Malzeme Veri Sayfası: Alüminyum 6061-T6; 6061-T651]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC., ASM Aerospace Specification Metals, Inc. 22 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016. 
  14. ^ "Environmental data: Oak wood" [Çevresel veri: Meşe ağacı]. 9 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2006. 
  15. ^ "ASM Material Data Sheet: Special Metals INCONEL® Alloy X-750" [ASM Malzeme Veri Sayfası: Özel Metaller INCONEL® Alloy X-750]. asm.matweb.com. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015. 
  16. ^ "Properties of Typical Magnesium Alloys" [Tipik Magnezyum Alaşımlarının Özellikleri]. efunda.com. eFunda, Inc. 13 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  17. ^ "ASM Material Data Sheet: Aluminum 7075-T6; 7075-T651" [ASM Malzeme Veri Sayfası: Alüminyum 7075-T6; 7075-T651]. asm.matweb.com. MatWeb, LLC., ASM Aerospace Specification Metals, Inc. 16 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015. 
  18. ^ "AZo Materials Data Sheet: Titanium Alloys - Ti3Al8V6Cr4Mo4Zr Grade 19 and 20" [AZo Malzeme Veri Sayfası: Titanyum Alaşımları - Ti3Al8V6Cr4Mo4Zr Sınıf 19 ve 20]. azom.com. 23 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2016. 
  19. ^ a b H. K. D. H. Bhadeshia (2005). "52nd Hatfield Memorial Lecture: Large Chunks of Very Strong Steel" [52. Hatfield Anıtı Anlatımı: Çok Güçlü Çelikten Büyük Parçalar]. 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2019. 
  20. ^ "Tropical Balsa Wood" [Tropikal Balza Ağacı]. matweb.com. MatWeb, LLC. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  21. ^ McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF Science & Technology, 8th Edition, (c)1997, vol. 1 p 375
  22. ^ "Specialty Materials, Inc., SCS Silicon Carbide Fibers" [Specialty Materials, Inc., SCS Silisyum Karbür Lifleri]. specmaterials.com. Specialty Materials, Inc. 4 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  23. ^ a b c "Vectran" [Vectran ™]. Vectran Fiber, Inc. 8 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  24. ^ "The Source for BMW & Mercedes Carbon Fiber Aero Parts" [BMW ve Mercedes Karbon Fiber Aero Parçalarının Kaynağı]. rwcarbon.com. 3 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
  25. ^ "Network Group for Composites in Construction: Introduction to Fibre Reinforced Polymer Composites" [Yapılarda Kompozitler İçin Ağ Grubu: Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlere Giriş]. 18 Ocak 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2006. 
  26. ^ "Dyneema Fact sheet" [Dyneema Bilgi sayfası]. dsm.com. DSM. 1 Ocak 2008. 8 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  27. ^ "ザイロン®(PBO 繊維)技術資料 (2005)" [Zylon®(PBO elyafı)Teknik belgeler (2005)] (PDF). toyobo.co.jp (Japonca). Toyobo Co., Ltd. 26 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  28. ^ "T1100S, INTERMEDIATE MODULUS CARBON FIBER" [T1100S, ARA MODÜLLÜ KARBON FİBER]. toraycma.com. Toray Composites Materials America, Co., Ltd. 17 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  29. ^ a b Yu, Min-Feng; Lourie, Oleg; Dyer, Mark J.; Moloni, Katerina; Kelly, Thomas F.; Ruoff, Rodney S. (28 Ocak 2000). "Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load" [Çekme Yükü Altında Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Dayanım ve Kırılma Mekanizması] (PDF). Science. 287 (5453). ss. 637-640. Bibcode:2000Sci...287..637Y. doi:10.1126/science.287.5453.637. PMID 10649994. 4 Mart 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  30. ^ a b K. Hata. "From Highly Efficient Impurity-Free CNT Synthesis to DWNT forests, CNTsolids and Super-Capacitors" [Yüksek Verimli Katışıklık İçermeyen CNT Sentezinden DWNT ormanlarına, CNTsolids ve Süper Kapasitörlere] (PDF). doi:10.1117/12.716279. 15 Aralık 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  31. ^ "Miralon Yarn" [Miralon İpliği] (PDF). NanoComp Technologies Inc. 20 Aralık 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  32. ^ Peng, H.; Chen, D.; Huang, J. Y. (2008). "Strong and Ductile Colossal Carbon Tubes with Walls of Rectangular Macropores" [Dikdörtgen Büyük Gözenekli Duvarları olan Güçlü ve Biçimlendirilebilir Dökümlü Karbon Borular]. Phys. Rev. Lett. 101 (14). s. 145501. Bibcode:2008PhRvL.101n5501P. doi:10.1103/PhysRevLett.101.145501. PMID 18851539. 
  33. ^ "2010 Nobel Physics Laureates" [2010 Nobel Fizik Ödülü Kazananlar] (PDF). nobelprize.org. Nobel Media AB. 1 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  34. ^ Brown, Adam R. (2012). "Tensile Strength and the Mining of Black Holes" [Çekme Dayanımı ve Kara Deliklerin Madenciliği]. Physical Review Letters. 111 (21). arXiv:1207.3342 $2. Bibcode:2013PhRvL.111u1301B. doi:10.1103/PhysRevLett.111.211301. 
  35. ^ Li, F.; Cheng, H. M.; Bai, S.; Su, G.; Dresselhaus, M. S. "Tensile strength of single-walled carbon nanotubes directly measured from their macroscopic ropes" [Makroskobik halatlarından doğrudan ölçülen tek duvarlı karbon nanotüplerin çekme direnci]. doi:10.1063/1.1324984. 14 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  36. ^ "Strong Tether Challenge 2013" (PDF). 14 Ocak 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
  37. ^ Super User. "Terminology". isec.org. 27 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  38. ^ "Specific Strength in Yuris" [Yurinin Özgül Dayanımı]. keithcu.com. 9 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019. 
  39. ^ Rodriguez, Ferdinand (1989). Principles of Polymer Systems. 3. New York: Hemisphere Publishing. s. 282. ISBN 9780891161769. OCLC 19122722. 

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Seramik</span> ısı etkisiyle hazırlanan inorganik, metalik olmayan katı

Seramik iyonik veya kovalent bağlara sahip metal ve metal olmayan inorganik bileşik içeren katı bir malzemedir. Yaygın kullanım örnekleri çanak-çömlek, porselen ve tuğladır.

<span class="mw-page-title-main">Kompozit malzemeler</span>

Kompozit malzeme, önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme üreten bir malzeme.

<span class="mw-page-title-main">Malzeme bilimi</span> yeni malzemelerin keşfi ve tasarımı ile ilgilenen disiplinlerarası alan; öncelikli olarak katıların fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgilidir

Malzeme bilimi, malzemelerin yapı ve özelliklerini inceleyen, yeni malzemelerin üretilmesini veya sentezlenmesini de içine alan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.

<span class="mw-page-title-main">Termoplastik</span>

Termoplastik veya ısıyla yumuşayan plastik belirli sıcaklıkta bükülebilir veya kalıplanabilir hale gelen ve soğuduktan sonra katılaşan bir plastik polimer malzemedir.

Jelkot, kompozit malzemelerin özellikle cam elyaf takviyeli plastiklerin (CTP), en üst katmanında yer alan ve yüzey görünüm kalitesini artırmanın yanında, CTP ürünün dış ortam performansını sağlayan malzemedir. Genel olarak jelkotlar, epoksi veya doymamış poliester reçinesi esaslıdır.

<span class="mw-page-title-main">Lifli Polimer</span>

Lifli Polimer, kısaca LP, karbon, cam ya da aramid lifleriyle güçlendirilmiş malzemeleri temel alınarak üretilen bir yapı malzemesidir. Türkiye'de sıklıkla İngilizce orijinal adı Fiber Reinforced Polymers/Plastic (FRP) ile de anılmaktadır. Malzeme yaygın şekilde güçlendirme uygulamalarında kullanılmaktadır. Betonarme elemanların basınç ve/veya eğilme dayanımlarının arttırılmasında etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca yöntem, Türkiye'de çıkan son deprem yönetmeliğinde de uygulanabilir güçlendirme yöntemleri arasında gösterilmekte ve hesap yöntemleri sunulmaktadır.

Karbon elyaf takviyeli plastik veya karbon elyaf takviyeli polimer sağlam, hafif ve pahalı bir çeşit kompozit malzeme, elyaf takviyeli polimerdir. Cam elyafı'ına benzer şekilde bu kompozit yapıya mukavemet veren malzemeye karbon elyafı denilir. Polimer için en çok epoksi kullanılsa da polyester, vinil ester ya da naylon gibi başka maddelerin de kullanıldığı görülebilir. Kevlar veya alüminyum yapılarında karbon, cam gibi diğer güçlendiricilerle birlikte kullanılır. Grafit takviyeli polimer ya da Grafit elyaf takviyeli polimer (GFRP) de karbon elyafıyla takviyeli bu tür yapıları nitelemek için de kullanılır. Cam elyaf takviyeli malzemelerin de GFRP olarak tanımlanabilmesi ve karışıklık yaşanması nedeniyle bu isimlendirme çok sık kullanılmaz. Bazı ürün tanıtımlarında ise kısaca grafit elyafı denilir.

<span class="mw-page-title-main">Seramik mühendisliği</span> Seramik mühendisliği inorganik, metalik olmayan malzemelerden nesneleri oluşturma bilim ve teknolojisidir.

Seramik mühendisliği inorganik, metalik olmayan malzemelerden nesneleri oluşturma bilim ve teknolojisidir. Bu, ya ısıl hareketle ya da yüksek saflıktaki kimyasal çözeltilerinden çökelme reaksiyonları kullanılarak düşük sıcaklıklarda sağlanır. Bu tanım, hammaddelerin saflaştırılması, söz konusu kimyasal bileşiklerin üretimi, ürüne dönüştürülmesi, yapı kompozisyon ve özelliklerinin incelenmesi çalışmalarını içerir.

Yapıştırıcı yapışkanlık veya kohezyon ile mekanik, kimyasal, yapışkan bir bütün oluşturmak üzere diğer malzemeleri tutan veya çeken herhangi bir malzeme veya maddedir.

<span class="mw-page-title-main">Demiryolu hattı</span> demiryolu altyapısı

Demiryolu hattı, raylar, bağlantı elemanları, traversler ve balast ile alttaki alt kattan oluşan bir yapıdır. Demiryolu hattı, raylı taşıtların tekerlekleri üzerinde dönebilecekleri güvenilir bir yüzey sağlayarak hareket etmesini sağlar. Elektrikli trenlerin veya elektrikli tramvayların geçtiği şeritler, üstten elektrik güç hattı veya ilave elektrikli ray gibi bir elektrifikasyon sistemi ile donatılmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Kayakçılık (su sporu)</span> su sporu

Kayakçılıkta, su üzerinde hareket etmek için bir kayak kullanılır. Kayakçılığın kanoculuktan farkı, kullanan kişinin oturuma konumu ve küreklerin yapısıdır. Kayakta kürekçi suya daha yakın konumda, bacakları kayağın içinde olacak şekilde oturur. Kayak kürekleri çift kanatlıdır. Çoğu kayaklar kapalı güvertelere sahiptir, ancak üstüne oturulabilir ve şişirilebilir kayaklar da popülerlik kazanmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Gevreklik</span>

Bir malzeme stres altında ufak elastik deformasyon ve önemsiz miktarda plastik deformasyon geçirerek kırılırsa malzemenin gevrek olduğu söylenir. Gevrek malzemeler yüksek mukavemetli olsalar bile kırılmadan önce görece düşük miktarda enerji sönümler. Kırılma sırasında genellikle bir çatlama sesi de çıkar. Çoğu seramik ve cam, PMMA ve polistiren gibi bazı polimerler gevrek malzemelerdir. Pek çok çelik yapısına ve üretim yöntemine bağlı olarak düşük sıcaklıklarda gevreklik gösterir.

<span class="mw-page-title-main">Kaput</span>

Araba kaputu, arabanın motoru ve diğer unsurlarını harici faktörlerin olumsuz etkisinden koruyan bir vücut detaydır.

3B kumaşların birkaç tanımı vardır. En yaygın olanı Roye'un tanımıdır: “Tekstil yapısı uzayda üç boyuta sahip olduğunda, bir kumaş, üretim tekniğinden bağımsız olarak 3B kumaş olarak adlandırılabilmektedir.”

<span class="mw-page-title-main">Kompozit Malzemeler</span>

Kompozit malzeme, önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme üreten bir malzeme. Bu kurucu malzemeler, oldukça farklı kimyasal veya fiziksel özelliklere sahiptir ve tek tek elemanlardan farklı özelliklere sahip bir malzeme oluşturmak için birleştirilir. Bitmiş yapı içinde, tek tek elemanlar ayrı ve farklı kalarak kompozitleri, karışımlardan ve katı solüsyonlardan ayırmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Bor fiber</span>

Bor fiberler, sürekli bir ince filament veya tel üzerine borun depozisyonu ile elde edilen yapısal fiberlerdir. Bor Lifi, temel borun başlıca endüstriyel kullanımını temsil eden amorf katı bir bor ürünüdür. Bor lifi, yüksek mukavemet ve yüksek elastik modülün bir birleşimini gösterir.

<span class="mw-page-title-main">Pasif soğutma</span>

Pasif soğutma doğrudan aktif bir bileşen içermeden sadece ısı transfer metodu ile sıcak yüzeyden ısıyı sistemin dışına iletmek ile görevli bileşenlerdir. Özellikle yarı silikon olarak bilinen transistörlerden oluşan işlemci ve entegrelerin yapıları gereği ısınmaları kaçınılmazdır. Bu ısınma sonucu çıkan ısı sistemin verimini düşüren ısının sistemden atılması gerekmektedir.

<span class="mw-page-title-main">SGL Carbon</span>

SGL Carbon SE Almanya merkezli bir Avrupa şirketidir. Karbon kaynaklı ürünlerin dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir.

Maraging çelikleri, çok düşük miktarda karbon içeren ve sünekliğini kaybetmeden üstün mukavemet ve tokluğa sahip olduğu bilinen çeliklerdir. Bu çelikler, mukavemetlerini karbondan değil, intermetalik bileşiklerin çökeltilmesinden elde eden çok düşük karbonlu ultra yüksek mukavemetli çeliklerin özel bir sınıfıdır. Başlıca alaşım elementi ağırlıkça %15 ila %25 nikeldir. Kobalt, molibden ve titanyum içeren ikincil alaşım elementleri, intermetalik çökeltiler üretmek için eklenir.

<span class="mw-page-title-main">Brinell sertliği</span> Brinell sertlik ölçeği

Brinell sertlik ölçeği, çapı bilinen çelik veya tungsten karbürden yapılmış bir bilyenin belirli bir yük ve süre ile malzeme yüzeyine bastırılarak malzeme yüzeyinde oluşan izin çapının ölçülmesine dayanan bir sertlik ölçme yöntemidir.