Sakarya University of Applied Sciences AXSIS
Not a member yet
    2251 research outputs found

    The effect of personal traits on perceived performance and positive social behavior in hockey athletes

    No full text
    ĠÇĠNDEKĠLER TEġEKKÜR .....................................................................................................................i ĠÇĠNDEKĠLER ...............................................................................................................ii KISALTMALAR ............................................................................................................v TABLOLAR LĠSTESĠ...................................................................................................vi ġEKĠLLER LĠSTESĠ....................................................................................................vii ÖZET.............................................................................................................................viii ABSTRACT....................................................................................................................ix BÖLÜM 1. GĠRĠġ ...............................................................................................................................1 1.1. AraĢtırmanın Problem Cümlesi..............................................................................4 1.2. Alt Problemler........................................................................................................4 1.3. AraĢtırmanın Önemi ...............................................................................................5 1.4. AraĢtırmanın Varsayımları.....................................................................................6 1.5. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ......................................................................................7 1.6. Tanımlar .................................................................................................................7 BÖLÜM 2. ARAġTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESĠ..........................................................8 2.1. Hokey .....................................................................................................................8 2.1.1. Oyun sahası ve malzemeler .............................................................................9 2.1.1.1. Salon hokeyi saha ölçüleri ........................................................................9 2.1.1.2. Çim hokeyi saha ölçüleri...........................................................................9 2.1.1.3. Hokey stick ve top...................................................................................10 2.1.1.4. Hokey maç kıyafeti .................................................................................11 2.1.1.5. Kaleci ekipmanları ..................................................................................12 2.1.1.6. Hokey kalesi ölçüleri...............................................................................12 2.1.2. Hokeyin tarihsel geliĢimi...............................................................................13 2.1.2.1. Dünyada hokey........................................................................................13 2.1.2.2. Türkiye‟de hokey ....................................................................................14 2.2. KiĢilik Kavramı ....................................................................................................15 2.2.1. KiĢilik boyutları .............................................................................................16 2.2.1.1. Karakter...................................................................................................16 2.2.1.2. Mizaç.......................................................................................................17 2.2.1.3. Benlik ......................................................................................................18 iii 2.2.1.4. Yetenek ...................................................................................................18 2.2.2. KiĢiliğin özellikleri ........................................................................................19 2.2.3. KiĢiliği etkileyen faktörler.............................................................................19 2.2.3.1. Kalıtsal (biyolojik- fizyolojik) faktörler .................................................20 2.2.3.2. Sosyokültürel faktörler............................................................................20 2.2.3.3. Coğrafi ve fiziki faktörler........................................................................20 2.2.3.4. Aile faktörü .............................................................................................21 2.2.3.5. SosyalleĢme süreç (sosyal yapı-sosyal sınıf) faktörü..............................21 2.2.3.6. Ruhsal faktörler.......................................................................................22 2.2.3.7. Diğer faktörler.........................................................................................22 2.2.4. BeĢ faktör kiĢilik kuramı................................................................................22 2.2.4.1. DıĢa dönüklük .........................................................................................22 2.2.4.2. Duygusal denge.......................................................................................23 2.2.4.3. YumuĢak baĢlılık.....................................................................................23 2.2.4.4. Öz denetim ..............................................................................................24 2.2.4.5. Deneyime açıklık ....................................................................................24 2.3. Performans............................................................................................................25 2.3.1. Sporda performans.........................................................................................26 2.3.2. Sporda performansı etkileyen faktörler .........................................................27 2.4. Olumlu sosyal davranıĢlar....................................................................................30 2.4.1. Olumlu sosyal davranıĢa iliĢkin kuramlar.........................................................30 2.4.1.1. Psikoanalitik yaklaĢım kuramı ................................................................30 2.4.1.2. DavranıĢçı yaklaĢım ve sosyal öğrenme kuramı.....................................32 2.4.1.3. Pozitif psikoloji.......................................................................................32 2.4.1.4. BiliĢsel geliĢim kuramı............................................................................33 2.4.2. Olumlu sosyal davranıĢın boyutları...................................................................35 2.5. KiĢilik ile Spor Performansı ĠliĢkisi .....................................................................36 2.6. Performans ile Zihinsel Süreçler ĠliĢkisi ..............................................................38 BÖLÜM 3. YÖNTEM.......................................................................................................................41 3.1. AraĢtırma Modeli .................................................................................................41 3.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi........................................................................41 3.3. Veri Toplama Araçları..........................................................................................42 3.3.1. KiĢisel bilgi formu .........................................................................................42 3.3.2. Büyük beĢ-50 kiĢilik testi ..............................................................................42 3.3.3. Sporda algılanan performans ölçeği (SAP) ...................................................43 3.3.4. Olumlu sosyal davranıĢ amaçları ölçeği ........................................................44 3.4. Verilerin Toplanması............................................................................................44 3.5. Verilerin Analizi...................................................................................................45 BÖLÜM 4. BULGULAR..................................................................................................................46 BÖLÜM 5. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER ......................................................................52 5.1. TartıĢma................................................................................................................52 5.2. Sonuç ....................................................................................................................63 iv 5.3. Öneriler.................................................................................................................65 5.3.1. AraĢtırma sonuçlarına dayalı öneriler............................................................65 5.3.2. Ġleride yapılacak araĢtırmalara yönelik öneriler ............................................66 KAYNAKLAR ..............................................................................................................67 EKLER...........................................................................................................................80HOKEY SPORCULARINDA KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ALGILANAN PERFORMANS VE OLUMLU SOSYAL DAVRANIġ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ ÖZET Bu araĢtırmada hokey sporcularında kiĢilik özelliklerinin algılanan performans ve olumlu sosyal davranıĢ üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modeliyle yürütülen araĢtırmaya hokey süper liginde aktif olarak sporcu olan 76‟sı kadın 139‟u erkek toplam 215 hokey sporcusu katılmıĢtır. AraĢtırmada veriler kiĢisel bilgi formu, büyük beĢ-50 kiĢilik testi, algılanan performans ölçeği ve olumlu sosyal davranıĢ ölçeği kullanılarak toplanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi, Pearson korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulguları incelendiğinde hokey sporcularının kiĢilik özelliklerinin cinsiyete ve milli olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği ve yaĢ ile de anlamlı iliĢki içinde olmadığı tespit edilmiĢtir (p>.05). Öte yandan, kiĢilik özelliklerinden yumuĢak baĢlılık ve duygusal denge ile spor deneyim yılları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu tespit edilmiĢtir (p.05). Hokey sporcularının olumlu sosyal davranıĢlarının cinsiyete ve milli olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği, aynı zamanda yaĢ ve spor deneyim yılları ile de anlamlı iliĢki içinde olmadığı tespit edilmiĢtir (p>.05). Bağımlı değiĢkenler açısından sonuçlara bakıldığında kiĢilik özelliklerinden dıĢa dönüklük, yumuĢak baĢlılık, öz denetim ve deneyime açıklık ile algılanan performans arasında pozitif yönde; yumuĢak baĢlılık, öz denetim ve deneyime açıklık ile olumlu sosyal davranıĢ arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu tespit edilmiĢtir (p.05). On the other hand, it was determined that there were positive and significant relationships between personality traits of agreeableness and emotional stability and years of sports experience (p.05). It was determined that the positive social behaviors of hockey players did not differ significantly according to gender and nationality, and it was also not significantly correlated with age and years of sports experience (p>.05). Considering the results in terms of dependent variables, there is a positive relationship between personality traits such as extraversion, agreeableness, conscientiousness, openness to experience and perceived performance; It was determined that there were positive and significant relationships between agreeableness, conscientiousness, and openness to experience and prosocial behavior (p<.05). In addition, it was determined that conscientiousness, and openness to experience had a significant predictive power on perceived performance, and agreeableness had a significant predictive power on prosocial behavior (p<.05). In conclusion, It has been revealed that personality traits have a positive and significant effect on perceived performance and prosocial behavior

    Optimizing the construction project program with the ant colony algorithm

    No full text
    İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR.............................................................................................................i İÇİNDEKİLER...................................................................................................... ii TABLOLAR LİSTESİ...........................................................................................iv ŞEKİLLER LİSTESİ..............................................................................................v ÖZET......................................................................................................................vi ABSTRACT ..........................................................................................................vii BÖLÜM 1. GİRİŞ ......................................................................................................................1 1.1. Kritik Yol Yöntemi........................................................................................ 4 1.2. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)....................... 5 BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER................................................................................................7 2.1. Proje Hızlandırması ve TCTP Problemi ......................................................... 7 2.1.1. TCTP problemi........................................................................................7 2.1.2. Proje hızlandırma problemi (project crashing) .........................................9 2.2. Optimizasyon ...............................................................................................14 2.2.1. Optimizasyonu çözüm yaklaşımları .......................................................14 2.3. Sürü Zekası ..................................................................................................16 2.3.1 Doğada sürü davranışı ............................................................................16 2.3.2 Mühendislikte sürü zekası prensipleri .....................................................20 2.4. Karınca Kolonileri........................................................................................22 2.4.1. Doğada karıncalar..................................................................................22 2.4.2 Çift köprü deneyi....................................................................................24 2.5. Karınca kolonisi algoritması (KKA) Metasezgiseli .......................................28 2.5.1. Kombinatoriyal optimizasyon problemleri .............................................29 2.5.2. KKA algoritması çerçevesi ....................................................................29 2.5.3 Gerçek karıncaların ilişkisi .....................................................................30 2.6. KKA Algoritmaları.......................................................................................30 2.6.1 Ant system (karınca sistemleri)...............................................................30 2.6.2 Karınca kolonisi sistemleri .....................................................................33 2.7. Applications of aco (kka uygulamaları) ........................................................34 iii 2.8. Değelendirme ...............................................................................................35 BÖLÜM 3. GELİŞTİRİLEN KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI VE İNŞAAT PROJESİNE UYGULANMASI...........................................................................37 3.1. Karınca Kolonisi Algoritması .......................................................................37 3.2. Yöntem ........................................................................................................38 3.3. Proje Hızlandırma Probleminin Gösterimi ....................................................39 3.4. Proje Hızlandırma Problemleri İçin Alternatif Yaklaşımlar...........................41 3.5. İnşaat Projesinin Gösterimi...........................................................................43 3.5.1. Geleneksel yöntem ................................................................................44 3.5.2. Karınca kolonisi algoritma yaklaşımı.....................................................49 3.6. Algoritmanın Yapısı Ve İşleyişi....................................................................54 3.6.1. Karınca turunun oluşturulması...............................................................55 3.6.2. Karınca kolonisi algoritması parametreleri.............................................55 BÖLÜM 4. BULGULAR .........................................................................................................58 4.1. İterasyon sayısına göre karınca yollarındaki değişimler ................................58 4.2. Popülasyon ve iterasyon arasındaki ilişkisi ...................................................67 BÖLÜM 5. 5. SONUÇ..............................................................................................................69 KAYNAKLAR......................................................................................................71KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE İNŞAAT PROJESİ PROGRAMININ OPTİMİZE EDİLMESİ ÖZET Günümüzde, inşaat sektörü, büyük projelerin karmaşıklığı, bütçe sınırları ve zaman kısıtlamaları gibi bir dizi zorluğa karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak, inşaat sektörü için kritik bir ihtiyaçtır. Bu tez, Karınca Kolonisi Algoritması (KKA) ile inşaat projelerinin programlarının optimize edilmesinin nasıl mümkün olabileceğini incelemeyi amaçlamaktadır.Karınca Kolonisi Algoritması, doğal bir fenomen olan karıncaların yem arama davranışını temel alarak geliştirilmiş bir optimizasyon algoritmasıdır. KKA, karıncaların yolları üzerinde feromonlar bırakarak birbirleriyle iletişim kurmaları ve en kısa yolu bulmaları şeklindeki davranışlarını taklit eder. İnşaat projeleri, kaynakların etkin kullanımını, zaman yönetimini ve karmaşık süreçleri içerdiği için, bu projelerin optimize edilmesi zor bir görevdir.Bu tez, KKA'nın inşaat projeleri üzerinde nasıl uygulanabileceğini ve projelerin zaman çizelgelerinin optimize edilmesine nasıl yardımcı olabileceğini araştırmaktadır. KKA, inşaat projelerinin özel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak uyarlanabilir ve projenin süreçlerini optimize etmek, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve proje tamamlama süresini minimize etmek amacıyla kullanılabilir.Araştırma, KKA'nın inşaat projelerindeki uygulanabilirliğini ve avantajlarını vurgulamaktadır. KKA ile optimize edilen bir inşaat projesinin, projenin bitiş tarihini sıkı bir şekilde takip ederken aynı zamanda kaynakları daha verimli bir şekilde kullanma yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur. Bu, projelerin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin minimize edilmesini sağlar.Ancak, KKA'nın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için uygun modelleme ve parametre ayarlamaları gerekmektedir. Ayrıca, inşaat projelerinin özel gereksinimleri ve kısıtlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Proje yöneticileri ve mühendisler, KKA'yı etkili bir şekilde kullanmak için iyi bir anlayış geliştirmelidir.Sonuç olarak, "Karınca Kolonisi Algoritması İle İnşaat Projesi Programının Optimizasyonu" başlıklı bu tez, inşaat sektöründe proje yönetimi ve zaman çizelgesinin geliştirilmesine yönelik önemli bir katkı sunmaktadır. KKA, inşaat projelerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine ve maliyetlerin minimize edilmesine katkıda bulunabilir. Bu çalışma, inşaat sektöründeki karar vericilere ve proje yöneticilerine, projelerini optimize etme konusunda yeni bir perspektif sunmaktadır ve sektördeki verimliliği artırma potansiyeline sahiptir. İnşaat projelerinin karmaşıklığını yönetmek ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için KKA gibi yenilikçi yaklaşımların önemi büyüktür.OPTIMIZING THE CONSTRUCTION PROJECT PROGRAM WITH THE ANT COLONY ALGORITHM ABSTRACT In today's construction industry, projects are becoming increasingly complex, facing challenges such as budget constraints and tight timelines. Overcoming these challenges and ensuring the successful completion of construction projects is of paramount importance. This thesis aims to explore how the Ant Colony Algorithm (ACA) can be applied to optimize construction project schedules.The Ant Colony Algorithm is an optimization technique inspired by the foraging behavior of ants, where they communicate by leaving pheromones on their paths to find the shortest route to food sources. Construction projects involve resource management, time constraints, and intricate processes, making their optimization a formidable task.This thesis delves into how ACA can be adapted and applied to meet the specific requirements of construction projects. By mimicking the natural foraging behavior of ants, ACA can optimize project processes, efficiently utilize resources, and minimize project completion times.The research highlights the applicability and advantages of ACA in construction projects. An ACA-optimized construction project can vigilantly track project deadlines while simultaneously optimizing resource allocation. This leads to on-time project completion and cost minimization.Nevertheless, successful implementation of ACA requires careful modeling and parameter adjustments, along with consideration of the unique requirements and constraints of construction projects. Project managers and engineers should develop a solid understanding of ACA to use it effectively.In conclusion, "Optimizing Construction Project Scheduling with Ant Colony Algorithm" offers a significant contribution to project management and scheduling in the construction sector. ACA has the potential to enhance the effective management of construction projects and cost minimization. This study provides a fresh perspective to decision-makers and project managers in the construction sector, offering the potential to increase efficiency. Innovative approaches like ACA are essential to manage the complexity of construction projects and optimize resource utilization

    The effect of curing and aging in different conditions on the strength of combining Al 6005 T6 alloys with epoxy adhesives

    No full text
    ĠÇĠNDEKĠLER BEYAN.......................................................................................................................iii TEġEKKÜR ................................................................................................................ i ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................... ii KISALTMALAR ....................................................................................................... v SĠMGELER ............................................................................................................... vi TABLOLAR LĠSTESĠ............................................................................................. vii ġEKĠLLER LĠSTESĠ................................................................................................ ix ÖZET.......................................................................................................................... xi ABSTRACT.............................................................................................................. xii BÖLÜM 1. GĠRĠġ .......................................................................................................................... 1 1.1. Tezin Amacı ...................................................................................................... 1 1.2. Hipotez .............................................................................................................. 2 BÖLÜM 2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI ................................................................................ 3 2.1. YapıĢtırma ......................................................................................................... 3 2.2. YapıĢtırma ĠĢleminin Avantajları ...................................................................... 4 2.3. Raylı Sistemlerde YapıĢtırma ĠĢlemi................................................................. 6 2.4. YapıĢtırıcılar...................................................................................................... 7 2.4.1. Fiziksel olarak katılaĢan yapıĢtırıcılar........................................................ 8 2.4.1.1. Soğuma yoluyla katılaĢanlar ............................................................... 8 2.4.1.2. Sıvıların ortamdan ayrılmasıyla katılaĢanlar....................................... 9 2.4.1.3. Hiç katılaĢmayan (basınca duyarlı) yapıĢtırıcılar................................ 9 2.4.2. Kimyasal olarak kürlenen yapıĢtırıcılar ..................................................... 9 2.4.2.1. Katılma polimerleĢmeli yapıĢtırıcılar.................................................. 9 2.4.2.2. YoğuĢma polimerleĢmeli yapıĢtırıcılar ............................................. 11 2.4.2.3. Zincir polimerleĢmeli yapıĢtırıcılar................................................... 11 2.4.3. Yapısal yapıĢtırıcılar ................................................................................ 12 2.5. Epoksi Reçineler ............................................................................................. 13 iii 2.5.1. Epoksi reçinelerin kimyası....................................................................... 13 2.5.2. Epoksi reçinelerin reaksiyonları............................................................... 15 2.5.2.1. Polimer ekleme ile polimerleĢme...................................................... 15 2.5.2.2. Halka açılması ile polimerleĢme ....................................................... 16 2.5.2.3. Dicyandiamide ile kürlenme ............................................................. 16 2.5.3. Epoksi reçineli yapıĢtırıcıların özellikleri................................................ 18 2.5.4. Epoksi reçineli yapıĢtırıcıların formülasyonu .......................................... 21 2.5.4.1. Çapraz bağlayıcı ajanlar.................................................................... 21 2.5.4.2. SertleĢtiriciler.................................................................................... 22 2.5.4.3. Darbe dayanıklılığını artıran esnekleĢtiriciler ve katkılar................. 22 2.5.4.4. Dolgu maddeleri ve tiksotropik ajanlar............................................. 22 2.5.4.5. Diğer katkılar .................................................................................... 23 2.5.4.6. Tipik epoksi-reçine yapıĢtırıcı formülasyonları................................ 23 2.6. Plastik ÇeĢitleri ............................................................................................... 24 2.6.1. Elastomer ................................................................................................. 24 2.6.2. Termoplastikler........................................................................................ 25 2.6.3. Termosetler .............................................................................................. 25 2.6.3.1. Termoset yapıĢtırıcılar ...................................................................... 25 2.7. YapıĢtırılmıĢ Bağlantıların YaĢlanması .......................................................... 27 2.8. Alüminyum AlaĢımları ve YapıĢtırma ............................................................ 28 BÖLÜM 3. DENEYSEL ÇALIġMA .......................................................................................... 31 3.1. ÇalıĢmada Kullanılan Malzemeler.................................................................. 31 3.2. Yüzey Hazırlıkları........................................................................................... 33 3.3. Deney .............................................................................................................. 35 3.3.1. 15 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı........................ 38 3.3.1.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 38 3.3.1.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 39 3.3.2. 23 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı........................ 40 3.3.2.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 40 3.3.2.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 41 3.3.3. 50 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı........................ 42 3.3.3.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 42 3.3.3.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 43 3.3.4. 75 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı........................ 44 3.3.4.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 44 3.3.4.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 45 3.3.5. 100 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı...................... 46 3.3.5.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 46 3.3.5.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 47 3.3.6. 120 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı...................... 48 3.3.6.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 48 3.3.6.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 49 3.3.7. 140 oC ‘de kürlendirilmiĢ numunelerin bağlantı dayanımı...................... 50 3.3.7.1. Kürlendirme sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 50 3.3.7.2. YaĢlandırma sonrası bağlantı dayanımı ............................................ 51 iv BÖLÜM 4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME ................................................................. 53 KAYNAKLAR ......................................................................................................... 63Al 6005 T6 ALAġIMLARININ EPOKSĠ YAPIġTIRICILAR ĠLE BĠRLEġTĠRĠLMESĠNDE FARKLI ġARTLARDA KÜRLENME VE YAġLANDIRMANIN DAYANIMA ETKĠSĠ ÖZET Otomotiv, havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi gibi sektörlerde bir çok farklı malzeme birbiriyle birleĢtirilerek kullanılmaktadır. Mekanik birleĢtirme metotlarının yanı sıra bu malzemelerin birleĢtirilmesinde nispeten daha yeni bir metot olan yapıĢtırma yöntemi de yaygın kullanılmaktadır. Dünyada en yaygın bulunan metallerden biri olan alüminyum hafifliği ve kolay Ģekillendirilebilir olması sebebiyle en çok tercih edilen malzemelerin baĢında gelir ve yüzey yapısı yapıĢtırıcılarla güçlü adezyon bağlantısı oluĢturmak için çok elveriĢlidir. Seri üretimlerde yapıĢtırma iĢlemiyle ilgili en büyük problemlerden iki tanesi yapıĢtırılmıĢ bağlantının kürlenme süresi ve uzun vadedeki dayanımıdır. Ġki bileĢenli epoksi yapılı yapıĢtırıcıların kürlenme sırasındaki ortam sıcaklığını arttırarak kürlenme süresini oldukça kısaltmak ve yapıĢtırılan bağlantının dayanımını arttırmak mümkündür. Bu tezin içeriğinde önce yapıĢtırma iĢlemleri, yapıĢtırıcılar, alüminyum yüzeyler ve yaĢlanma prosesleri gibi genel literatür bilgilerinden bahsedilmiĢtir. Deneysel çalıĢmada ise alüminyum 6005 T6 serisi numune plaka çiftleri iki bileĢenli epoksi yapılı yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılmıĢ ve 15, 23, 50, 75, 100, 120, 140oC ‘de onar adet numune kürlendirilmiĢtir. Farklı sıcaklıklarda kürlendirilen bu numunelerin beĢer çiftinin kayma yönünde çekme testi ile mukavemet değerleri ölçülmüĢtür. Her bir sıcaklık grubunda geriye kalan beĢer çift numune ise farklı sıcaklık-nem döngüsünde yaĢlandırılmıĢtır ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sonucunda sıcak parçalarda yapılan yapıĢtırma iĢlemlerinde yapıĢtırıcının viskozitesinin düĢtüğü ve yapıĢtırılacak parçayı ıslatma performansının arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle kopma modelleri 50 oC’den sonra tamamen kohezif olmuĢtur. Kürlenme sıcaklığı artırıldığında yapıĢtırıcının çok kısa bir sürede yüksek mukavemetlere ulaĢtığı görülmektedir. Sıcaklıkla birlikte kürlenme zamanı logaritmik azalırken, son dayanım değerlerindeki artıĢ miktarı oldukça azdır. Bağlantıların yaĢlandırma uygulanmadan test edilen çekme dayanımı sonuçları incelendiğinde 22,916 MPa ile en yüksek dayanım ortalamasının 140 oC ‘de olduğu görülmüĢtür. En düĢük dayanım ortalaması ise 15 oC ‘de 19.617 olarak bulunmuĢtur. Bu test sonuçları literatür araĢtırmalarını da desteklemektedir. YaĢlandırma iĢlemi sonrası bütün numunelerin son dayanım değerlerinde değiĢiklik meydana gelmiĢtir. DüĢük sıcaklıklarda kürlendirilen numunelerde ikincil reaksiyonlar gerçekleĢmiĢ ve yaĢlanma sonrası mukavemet değerleri artmıĢtır. 100 oC ‘den yüksek sıcaklıkta kürlendirilenlerde ise yaĢlanma sonucu bazı bağlar bozulmuĢ ve son dayanım değerleri düĢmüĢtür.THE EFFECT OF CURING AND AGING IN DIFFERENT CONDITIONS ON THE STRENGTH OF COMBINING Al 6005 T6 ALLOYS WITH EPOXY ADHESIVES ABSTRACT Many different materials are used in combination with each other in sectors such as automotive, aviation, rail systems and defense industry. In addition to mechanical joining methods, bonding method, which is a relatively new method, is also widely used in joining these materials. Aluminum, which is one of the most common metals in the world, is one of the most preferred materials due to its lightness and easy formability, and its surface structure is very suitable for creating strong adhesion bonds with adhesives. Aluminum, which is one of the most common metals in the world, is one of the most preferred materials due to its lightness and easy formability, its surface structure is very suitable for creating strong adhesion bonds with adhesives. Two of the biggest problems with the bonding process in mass production are the curing time and long-term durability of the bonded joint. It is possible to shorten the curing time and increase the strength of the bonded joint by increasing the ambient temperature during curing of two-component epoxy adhesives. In the content of this thesis, firstly, general literature information such as bonding processes, adhesives, aluminum surfaces and aging processes are mentioned. In the experimental study, Al 6005 T6 series sample plate pairs were bonded with twocomponent epoxy adhesive and ten samples were cured at 15, 23, 50, 75, 100, 120, 140 oC. The strength values of these samples, which were cured at different temperatures, were measured by the tensile test in five pairs of each. The remaining five pairs of samples in each temperature group were aged in the temperaturehumidity cycle and the results were evaluated. As a result of the experimental studies, it was observed that the viscosity of the adhesive decreased and the wetting performance of the part to be bonded increased in the bonding processes performed on hot parts. Therefore, the rupture patterns became fully cohesive after 50 °C. When the curing temperature is increased, it is seen that the adhesive reaches high strengths in a very short time. While the curing time decreases logarithmically with temperature, the amount of increase in the final strength values is very small. When the tensile strength results of the connections tested without aging were examined, it was seen that the highest average strength was 22,916 MPa at 140 oC. The lowest strength value was found to be 19.617 at 15 oC. These test results also support literature research. After the aging process, the final strength values of all samples changed. Secondary reactions occurred in samples cured at low temperatures and their strength values increased after aging. In those cured at a temperature higher than 100 oC, some bonds have deteriorated as a result of aging and the final strength values have decreased

    Investigation of fatigue life of draw hook equipment used in freight wagon: Miscellaneous result

    No full text
    The coupling set, exposed to multi-directional severe dynamic loads, is a vital part that connects the wagons in rail system vehicles. These loads are usually transferred through the hook body in the draw hook coupler variant. Recently, some researchers have suggested that draw hook equipment suffers from fatigue damage if periodic maintenance is not performed correctly. For this reason, transportation safety is in danger. This study investigated fatigue occurring in the draw hook body and other metallurgical and mechanical properties affecting fatigue experimentally and numerically. The microstructure characterisation of the material was made using optic microscopy, electron spectrometry and scanning electron microscopes. The Brinell hardness and tensile test examined the material's mechanical properties. The fatigue behaviour rotating bending test and the complex S-N curves were obtained. For the computer validation of fatigue behaviour, stress life and strain life fatigue analyses were carried out using a commercial ANSYS program package. The high and low cycle fatigue regions are highlighted in the S-N curves. The endurance limit for the stress of 424.6 MPa was determined at 1.3 x 107 cycles

    Passive system absorber design for vibration reduction between high-speed rail vehicle and flexible structure

    No full text
    İÇİNDEKİLER BEYAN iii TEŞEKKÜR iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR vii SİMGELER viii TABLOLAR LİSTESİ xi ŞEKİLLER LİSTESİ xii ÖZET xiii SUMMARY xiv BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 BÖLÜM 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 3 2.1. Boji 4 2.1.1. Aks Sayısına Göre Bojiler 5 2.1.2. Bojilerdeki Süspansiyon Sistemleri 6 2.1.2.1. Birincil Süspansiyon Sistemi 6 2.1.2.2. İkincil Süspansiyon Sistemi 7 2.2. Süspansiyon Sistemleri 8 2.2.1. Pasif Süspansiyon Sistemleri 8 2.2.2. Aktif Süspansiyon Sistemleri 9 2.2.3. Yarı Aktif Süspansiyon Sistemleri 9 2.3. Tasarım Modelleme 11 2.3.1.Çeyrek Araç Modeli 11 2.3.2.Yarım Araç Modeli 13 2.3.3.Tam Araç Modeli 14 2.4. Hareketli Sistem Modeli 15 2.4.1.İki Serbestlik Dereceli Çeyrek Araç Modeli 16 2.4.2.On Serbestlik Dereceli Yarım Araç Modeli 17 BÖLÜM 3. RAYLI SİSTEM İLE ESNEK YAPI ETKİLEŞİMİNİN MATEMATİKSEL MODELİ 19 3.1. Matematiksel Modelin Oluşturulması 19 3.2. Tren-Köprü Etkileşimine Ait Hareket Denklemlerin Elde Edilmesi 21 BÖLÜM 4. SAYISAL ANALİZ 29 4.1. Yapılan Analiz Altbaşlıkları 30 BÖLÜM 5. ANALİZ SONUÇLARI 33 5.1. Köprü Orta Noktasına Konulan PTS'nin Tren ve Köprü Dinamiğine Etkisi 33 5.2. Tren Gövde Kütlesinin (mc) Tren ve Köprü Dinamiğine Etkisi 36 5.3. Tren Hızının (v) Tren ve Köprü Dinamiği Üzerindeki Etkisi 40 5.4. PTS Konumunun Tren ve Köprü Dinamiği Üzerindeki Etkisi 42 5.5. PTS/Köprü Kütle Oranının (β) Tren ve Köprü Dinamiği Üzerindeki Etkisi 45 5.6. PTS Sönüm Katsayısının (Ca)Trenin Dinamiği Üzerindeki Etkisi 49 BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 54 KAYNAKLAR 57ÖZET Bu çalışmada pasif titreşim sönümleyici (PTS) ile tren-yapı etkileşimi problemi, sayısal yaklaşım kullanılarak analiz edilmiştir. Kütle, yay ve amortisör elemanlarına sahip 10-SD araç vagonu, yüksek hızlı tren (YHT) fiziksel modelini oluşturmaktadır. YHT modeli sadece vagonu olmayan bir motorlu aracı içermektedir. Esnek yapı, basit mesnetli sınır koşulları ve sabit kesit alanı ile Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre modellenmiştir. Ardından, meydana gelen tren köprü etkileşimden kaynaklanan aşırı titreşimleri sönümlemek için yapıya bir PTS eklenmiştir. PTS’nin parametreleri, kirişin ilk baskın titreşim frekansına göre belirlenmiştir. PTS’nin yapı üzerindeki konumunun, tren yapısı etkileşiminden kaynaklanan titreşimi sönümleme üzerindeki etkisi, farklı YHT’lerin sabit hareket hızları için analiz edilmiştir. Sonuç olarak tren sabit hareket hızı için hem tren hem de yapı nedeniyle titreşimleri sönümleme üzerine PTS’nin performans analizi yapılmıştır. PTS’nin esnek yapıya uygulanmasının hem YHT’ler hem de yapılar için rahatsız edici titreşimleri sönümlemekte etken bir çözüm olduğu belirlenmiştir.FLEXIBLE STRUCTURE SUMMARY In this study, the problem of train-structure interaction with passive vibration absorber (PVA) is analyzed using a numerical approach. The 10-DOF wagon with mass, spring and shock absorber elements constitutes the physical model of the high speed train (HST). The HST model only includes a motor vehicle without a wagon. The flexible structure is modeled according to the Euler-Bernoulli beam theory with simply supported boundary conditions and constant cross-sectional area. Then, a PVA was added to the structure to dampen the excessive vibrations caused by the train-bridge interaction. The parameters of the PVA were determined according to the first dominant vibration frequency of the beam. The effect of the position of the PVA on the structure on damping vibration caused by train structure interaction is analyzed for the constant travel speeds of different HST s. As a result, the performance analysis of PVA on damping vibrations due to both the train and the structure has been made for the train constant travel speed. The application of PVA to flexible structure has proven to be a very effective technique in reducing disturbing vibrations for both HST s and structure

    Experimental investigation of the effect of the reinforcement surface properties and temperature on adhesion of GFRP with concrete

    No full text
    İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR .....................................................................................................................i İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................ii KISALTMALAR ...........................................................................................................iv SİMGELER ..................................................................................................................... v TABLOLAR LİSTESİ...................................................................................................vi ŞEKİLLER LİSTESİ....................................................................................................vii ÖZET...............................................................................................................................ix ABSTRACT..................................................................................................................... x BÖLÜM 1. GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 1.1. Tezin Amacı ve Yöntemi ....................................................................................... 2 1.2. Literatür Araştırması .............................................................................................. 3 1.3. Hipotez ................................................................................................................... 9 BÖLÜM 2. FRP DONATILAR VE KULLANIM ALANLARI................................................... 11 2.1. FRP Kompozitler.................................................................................................. 11 2.2. FRP Donatıların Kullanım Alanları ..................................................................... 13 2.2.1. Polimer matrisler........................................................................................... 17 2.2.1.1. Epoksiler ................................................................................................ 17 2.2.1.2. Polyesterler............................................................................................. 17 2.2.2. Lifler.............................................................................................................. 18 2.3. Pultruzyon Yöntemi ............................................................................................. 19 2.4. Yapı Malzemelerinde Sıcaklık Etkisi................................................................... 21 2.4.1. FRP donatı üzerinde ısının dağılımı.............................................................. 23 BÖLÜM 3. MALZEME, YÖNTEM VE DENEYSEL ÇALIŞMA............................................... 26 3.1. Malzemeler........................................................................................................... 26 3.1.1. GFRP donatı.................................................................................................. 26 3.1.2. Beton ............................................................................................................. 29 3.1.2.1. Çimento.................................................................................................. 30 3.1.2.2. Agregalar................................................................................................ 30 iii 3.1.2.3. Süper akışkanlaştırıcı ............................................................................. 31 3.1.2.4. Basınç küp numuneleri test sonuçları .................................................... 31 3.1.3. Isıl malzemeler.............................................................................................. 33 3.2. Deney Yöntemi .................................................................................................... 34 3.3. Deneysel Çalışma ................................................................................................. 37 3.3.1. Deney Parametreleri...................................................................................... 37 3.3.2. Deney numunelerinin üretimi ....................................................................... 38 3.3.2.1. Deney numune kalıpları ......................................................................... 38 3.3.2.2. Beton yüzeyinde bırakılacak pas payının ayarlama ............................... 39 3.3.2.3. Kenetlenme boyunu ayarlama................................................................ 40 3.3.2.4. GFRP donatıların yerleştirilmesi ve beton dökümü............................... 41 3.3.2.5. Numuneleri istenilen sıcaklık değerine ulaştırma .................................. 45 3.3.2.6. GFRP donatıları başlıklandırma............................................................. 49 BÖLÜM 4. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI ...................................................................... 53 4.1. Nervürlü GFRP donatıların sıcaklık altındaki davranışları.................................. 55 4.2. Kumlu GFRP donatıların sıcaklık altındaki davranışları ..................................... 57 4.3. GFRP Donatı Yüzey Özelliklerinin Sıyrılmaya Ve Aderansa Etkisi................... 58 4.4. GFRP Donatı Çapının Aderansa Etkisi................................................................ 60 4.5. Beton Dayanımın Aderansa Etkisi ....................................................................... 61 4.6. Sıcaklığın Aderansa Etkisi ................................................................................... 63 4.7. Numunelerde Gerçekleşen Deformasyonlar ........................................................ 65 BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER.............................................................................................. 70 KAYNAKLAR .............................................................................................................. 72 EKLER........................................................................................................................... 77GFRP DONATILARIN BETON İLE ADERANSINA DONATI YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE SICAKLIK ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Elyaf takviyeli polimer (FRP) donatıların yüksek çekme dayanımı, yüksek korozyon dayanımı, kimyasallara karşı dayanıklı olması, manyetik alan oluşturmaması vb. üstün özellikleri sayesinde betonda çelik donatıya alternatif olarak kullanımının yolları aranmaktadır. Çelik donatının betona aderansı donatı yüzeyinde üretim aşamasında oluşturulan nervür ve profiller sayesinde FRP donatıların betona aderansı üretim aşamasında donatı etrafına sarılan iplik ile oluşturulan nervürleme ve/veya donatı etrafına epoksili kum kaplama ile sağlanmaktadır. Ancak FRP ile beton arasındaki aderans nervürleme ve kumlamanın niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Beton ve FRP donatıların aderansı lifin türü, donatının yüzey özellikleri, donatının çapı, betonda gömülme boyu, pas payı, beton dayanımı, reçine türü, donatının eleman içindeki konumu, sıcaklığın etkisi ve çevre koşulları gibi değişkene bağlıdır. Bu tez çalışmasında nervürlü ve kumlu yüzeye sahip cam FRP (GFRP) donatıların betona aderansına sıcaklığın donatı çapı, donatı yüzey özelliği, beton dayanımı değişken parametreleri ile incelenmiştir. Çalışmada 10 mm ve 12 mm nervürlü GFRP donatı, 12 mm ve 16 mm ince kumlanmış GFRP donatı kullanılarak 28,46 MPa (C20) ve 53,33 MPa (C40) küp basınç dayanımına sahip beton numuneleri farklı değişkenlere bağlı olarak her bir gruptan 3 adet olmak üzere toplamda 24 grup (72 adet) çekme test numuneleri (pull-out) üretilmiştir. GFRP donatılar 150*150*110 mm kalıplara 60 mm kenetlenme boyunda, 35 mm pas payına denk gelecek şekilde eksenel olarak yerleştirilmiştir. Numuneler oda sıcaklığı 22 oC, geçiş sıcaklığı (Tg) 115 oC ve 285 oC yangın sıcaklığına maruz kaldıktan sonra sıcaklık değişiminin çekme (pull-out) testi yapılarak beton ve donatı aderansına etkisi araştırılmıştır. Yangın sıcaklığı fırın ortamında elde edilmeyip, dışarıdan gerçek bir ateş tutularak veriler gerçeğe yakın elde edilmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlara göre nervürlü GFRP donatılarda çap arttıkça ve beton dayanımı yükseldikçe GFRP-beton aderansının iyileştiği, kumlu GFRP donatılarda ise çap yükseldikçe aderansın azaldığı, beton dayanımı yükseldikçe aderansın arttığı tespit edilmiştir. 22 °C’de en iyi sonucu 53,33 MPa (C40) beton dayanımına sahip, 16,66 MPa aderans dayanımında 12 mm nervürlü GFRP donatıların verdiği görülmüştür. 115 oC sıcaklıklarına çıkıldığında en iyi sonucu 53,33 MPa (C40) beton dayanımında sahip, 13,76 MPa aderans dayanımında 12 mm nervürlü GFRP donatıların verdiği görülmüştür. 285 oC’de ise 53,33 MPa (C40) beton dayanımına sahip, 5,18 MPa aderans dayanımında 12 mm nervürlü GFRP donatıların verdiği görülmüştür. Sonuç olarak 12 mm nervürlü GFRP donatılar çalışmada kuEXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE REINFORCEMENT SURFACE PROPERTIES AND TEMPERATURE ON ADHESION OF GFRP WITH CONCRETE ABSTRACT Fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcements have high tensile strength, high corrosion resistance, resistance to chemicals, not creating magnetic fields, etc. Thanks to its superior properties, ways of using it in concrete as an alternative to steel reinforcement are sought. The adherence of the steel reinforcement to the concrete is provided by the ribs and profiles formed on the reinforcement surface during the production phase, and the bonding of the FRP reinforcements to the concrete during the production phase by the ribs formed with the yarn wrapped around the reinforcement and/or by epoxy sand coating around the reinforcement. However, the adherence between FRP and concrete varies depending on the nature of the ribbing and sandblasting. The adherence of concrete and FRP reinforcement depends on variables such as fiber type, surface properties of reinforcement, diameter of reinforcement, length of embedment in concrete, rust margin, concrete strength, resin type, position of reinforcement in the element, effect of temperature and environmental conditions. In this thesis, the adherence of glass FRP (GFRP) reinforcements with ribbed and sandy surfaces to the concrete was investigated with the variable parameters of temperature, reinforcement diameter, reinforcement surface properties, and concrete strength. In the study, concrete samples with a cube compressive strength of 28.46 MPa (C20) and 53.33 MPa (C40) using 10 mm and 12 mm ribbed GFRP reinforcement, 12 mm and 16 mm fine sandblasted GFRP reinforcement were collected 3 pieces from each group depending on different variables. A total of 24 groups (72 pieces) tensile test specimens (pull-out) were produced. GFRP reinforcements are axially placed in 150*150*110 mm molds with 60 mm clamping length and 35 mm rust margin. After the samples were exposed to room temperature 22 oC, transition temperature (Tg) 115 oC and 285 oC fire temperature, the effect of temperature change on concrete and reinforcement adherence was investigated by performing pull-out test. The fire temperature was not obtained in the furnace environment, but a real fire was kept from the outside and the data was tried to be obtained close to reality. It has been observed that GFRP reinforcements with a concrete strength of 53.33 MPa (C40) and a bond strength of 16.66 MPa with 12 mm ribs give the best results at 22 °C. It has been observed that GFRP reinforcements with a concrete strength of 53.33 MPa (C40) and a bond strength of 13.76 MPa with 12 mm ribs give the best results when the temperatures are increased to 115 oC. At 285 oC, it was observed that GFRP reinforcements with a concrete strength of 53.33 MPa (C40) and a bond strength of 5.18 MPa with 12 mm ribs yielded. As a result, it was observed that GFRP reinforcements with 12 mm ribs performed better than other GFRP reinforcements used in the study

    The effect of process parameters on the final product quality in aluminum foil slitting machine

    No full text
    İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR .................................................................................................................i İÇİNDEKİLER.......................................................................................................... ii KISALTMALAR .......................................................................................................iv SİMGELER.................................................................................................................v TABLOLAR LİSTESİ ..............................................................................................vi ŞEKİLLER LİSTESİ .............................................................................................. vii ÖZET ....................................................................................................................... viii ABSTRACT................................................................................................................ix BÖLÜM 1. GİRİŞ...........................................................................................................................1 1.1. Tezin Amacı...................................................................................................... 2 1.2. Literatür Araştırması......................................................................................... 3 BÖLÜM 2. ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI.................................................................................6 2.1. Alüminyum Genel Özellikleri........................................................................... 6 2.2. Alüminyum Alaşımlarının Sınıflandırılması .................................................. 10 2.2.1. Dövme alüminyum alaşımları…………………………………………...11 2.2.1.1. Alümminyum alaşımı 1XXX serisi………………………………...12 2.2.1.2. Alümminyum alaşımı 2XXX serisi…………………………...……12 2.2.1.3. Alümminyum alaşımı 3XXX serisi…………………………….......13 2.2.1.4. Alümminyum alaşımı 4XXX serisi…………………………….......13 2.2.1.5. Alümminyum alaşımı 5XXX serisi…………………………….......14 2.2.1.6. Alümminyum alaşımı 6XXX serisi…………………………….......14 2.2.1.7. Alümminyum alaşımı 7XXX serisi…………………………….......15 2.2.1.8. Alümminyum alaşımı 8XXX serisi…………………………..…….15 2.2.2. Döküm alüminyum alaşımları…………………………………………..16 2.3. Alüminyum Elementlerinin Etkileri ............................................................... 16 2.4. Alüminyum Folyo Çeşitleri ............................................................................ 17 iii BÖLÜM 3. ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRME MAKİNALARI...........................................20 3.1. Ergtime ve Tutma Fırınları İşlemleri .............................................................. 21 3.2. İkiz Merdane Sürekli Döküm Yöntemi........................................................... 21 3.3. Soğuk Haddeleme ........................................................................................... 23 3.4. Folyo Haddeleme ............................................................................................ 25 3.5. Folyo Dilme .................................................................................................... 27 3.6. Proses Kontrolünün Önemi............................................................................. 28 BÖLÜM 4. DENEYSEL ÇALIŞMA...........................................................................................31 4.1. Kullanılan Malzemeler.................................................................................... 31 4.2. Makina Operatör Kontrol Paneli..................................................................... 32 4.3. Folyo Dilme Makinası .................................................................................... 33 4.4. Yöntem............................................................................................................ 34 4.4.1. PSI (Üretim programı)............................................................................. 34 4.4.2. Program.................................................................................................... 36 4.4.3. Makinaya gelen parametreler .................................................................. 39 BÖLÜM 5. DENEYSEL SONUÇLAR .......................................................................................51 5.1. Kalite Hataları................................................................................................. 51 5.2. Hız-Basınç Gergi Grafikleri............................................................................ 55 5.3. Kalite İyileştirmesi.......................................................................................... 59 BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER .........................................................................................60 KAYNAKLAR ..........................................................................................................63ALÜMİNYUM FOLYO DİLME MAKİNASINDA PROSES PARAMETRELERİNİN NİHAİ ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ ÖZET Çağımızda endüstriyel malzemelerin ve değerli metallerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle maliyet, mukavemet, ağırlık gibi etkenler malzeme seçiminde yüksek bir öneme sahiptir. Alüminyum alaşımları, malzeme işlenebilirliği ve şekillendirme kolaylıklarının yanı sıra enerji maliyetleri açısından da öne çıkmaktadır. Alüminyum, inşaat, ulaşım, ambalaj, kimya ve gıda, elektrik ve elektronik, makine ve ekipman imalatı gibi çeşitli sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Son 20 yıl içinde dünya genelinde alüminyum talebi ortalama %5.26 büyüme kaydetmiştir. 2021 yılı verilerine göre, birincil alüminyum üretimi 67.3 milyon ton, geri dönüşüm yoluyla üretilen miktar ise 34 milyon ton olup, toplamda 101.3 milyon ton alüminyum üretilmiştir. Birincil alüminyum üretiminin %58’i Çin tarafından sağlanmıştır. Türkiye'de ise Covid-19 pandemisinin etkilerine rağmen alüminyum sektörü 5.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Alüminyum malzemelerin geniş bir yelpazede kullanılabilmesi, ekonomik açıdan piyasa koşullarını rekabetçi bir ortama dönüştürmüştür. Üretim hatlarında kullanılan makineler ve ekipmanlar, kullanışlılıkları ve teknolojiye uygunlukları açısından büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelerin üretim hatlarına entegre edilmesi, pazar paylarını rakiplerine karşı artırarak firmaların öne geçmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda insan hatalarını en aza indirerek sıfır hata ilkesi doğrultusunda hareket eden firmaların piyasada en iyi tedarikçiler haline gelmelerine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada, alüminyum folyo dilme makinasında manuel operatör müdahalesiyle yaşanan hataların minimize edilmesi amacıyla üretim parametrelerinin doğrudan makineye iletilmesini sağlayan bir programın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, üretimde kullanılan farklı parametrelerin farklı sayfalarda bulunması yerine, geliştirilen program aracılığıyla tüm bu parametrelerin tek bir sayfada görüntülenmesini sağlayacak veriler oluşturulmuştur. Programa entegre edilen üretim listeleri, hazır bir şekilde sistemden gelerek üretilecek malzemelerin türlerine göre ayrıştırılmasını sağlamakta ve günlük, aylık ve yıllık raporlama seçenekleri sunmaktadır. Son yıllarda üretim süreçlerinde hurda miktarları ve hurda dönüşümleri giderek daha fazla önem kazanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın, üretim koşulları ve enerji verimliliği gibi konularda önemli faydalar sağlamasının yanı sıra geri dönüşüm çalışmaları için de büyük ölçüde yararlı olacağı öngörülmektedir.THE EFFECT OF PROCESS PARAMETERS ON THE FINAL PRODUCT QUALITY IN ALUMINUM FOIL SLITTING MACHINE ABSTRACT The importance of industrial materials and precious metals is increasing day by day in our era. Particularly, factors such as cost, strength, weight, and others play a crucial role in material selection. Aluminum alloys stand out due to their material workability, ease of shaping, and energy cost efficiency. Aluminum is extensively used in the construction, transportation, packaging, chemical and food, electrical and electronics, machinery, and equipment manufacturing industries. Over the past 20 years, global aluminum demand has grown at an average rate of 5.26%. According to the data from 2021, primary aluminum production reached 67.3 million tons, with 34 million tons produced through recycling, totaling 101.3 million tons of aluminum. 58% of primary aluminum production was provided by China. In Turkey, despite the impacts of the Covid-19 pandemic, the aluminum sector achieved exports worth 5.1 billion dollars. The broad range of applications for aluminum materials has transformed market conditions into a competitive environment from an economic standpoint. Machines and equipment used in production lines carry great importance in terms of their usability and technological compatibility. Integrating technological advancements into production lines allows companies to gain an edge over their competitors by increasing market share. This approach also enables companies that adhere to the zero-error principle by minimizing human errors to become the best suppliers in the market. This study aims to develop a program that directly communicates production parameters to the aluminum foil slitting machine, in order to minimize errors caused by manual operator intervention. Within this scope, data has been generated to enable the display of all these parameters on a single page through the developed program, rather than having different parameters on different pages. The integrated production lists in the program facilitate the separation of materials to be produced based on their types, coming ready from the system, and offer daily, monthly, and yearly reporting options. In recent years, scrap quantities and scrap conversions have gained increasing importance in production processes. In this context, it is anticipated that the study will not only provide significant benefits in terms of production conditions and energy efficiency, but also prove highly useful for recycling efforts

    A hybrid CNN + LSTMbased intrusion detection system for industrial IoT networks

    No full text
    The Internet of Things (IoT) ecosystem has proliferated based on the use of the internet and cloud-based technologies in the industrial area. IoT technology used in the industry has become a large-scale network based on the increasing amount of data and number of devices. Industrial IoT (IIoT) networks are intrinsically unprotected against cyber threats and intrusions. It is, therefore, significant to develop Intrusion Detection Systems (IDS) in order to ensure the security of the IIoT networks. Three different models were proposed to detect intrusions in the IIoT network by using deep learning architectures of Convolutional Neural Network (CNN), Long Short Term Memory (LSTM), and CNN + LSTM generated from a hybrid combination of these. In the study conducted by using the UNSW-NB15 and X-IIoTID datasets, normal and abnormal data were determined and compared with other studies in the literature following a binary and multi-class classification. The hybrid CNN + LSTM model attained the highest accuracy value for intrusion detection in both datasets among the proposed models. The proposed CNN + LSTM architecture attained an accuracy of 93.21% for binary classification and 92.9% for multi-class classification in the UNSW-NB15 dataset while the same model attained a detection accuracy of 99.84% for binary classification and 99.80% for multi-class classification in the X-IIoTID dataset. In addition, the accurate detection success of the implemented models regarding the types of attacks within the datasets was evaluated. © 2022 Karabuk Universit

    İçerik adreslemeli bellek (CAM) kullanılarak FPGA tabanlı assembler tasarımı ve uygulaması

    No full text
    Bir assembler, bir programın işlemci tarafından icra edilebilmesi için makine koduna dönüştürülmesi işlemini sağlayan bir araçtır. Dönüştürme işleminde bellekte yer alan işlemci komut kümesinden yararlanılır. Bundan dolayı programdaki herbir komutun ikili karşılığı komut kümesinde arama işlemi yapılarak elde edilir. Arama işleminde doğrusal, ikili ve karma tabanlı algoritmalar ana türlerdendir. Sistemin toplam verimliliğini artırabilecek ve kritik bir faktör olarak kabul edilebilecek arama işlemini hızlandırmak için iyileştirmeler yapılmaktadır. Literatürde yer alan arama algoritmalarının ortak yönü donanım tabanlıdan ziyade yazılım tabanlı yöntemler kullanmasıdır. Bu tezde, ikili kodun elde edilmesindeki arama işlemini hızlandırmak donanım tabanlı bir yaklaşım getirildi. Önerilen donanım tabanlı yaklaşım, yaygın olarak kullanılan Rastgele Erişim Belleği(RAM)'in yerine İkili İçerik Adreslenebilir Bellek(BiCAM) kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. BiCAM, arama işlemini tek bir saat döngüsünde gerçekleştirebilen donanım tabanlı bir paralel bellektir. FPGA tabanlı BZK.SAU assembler, eğitim amaçlı bir assembler olup bu tezde önerilen yaklaşımı değerlendirmek için vaka çalışması olarak seçilmiştir. BZK.SAU Assembler'in dönüşüm işleminde kullandığı komut kümesi için FPGA tabanlı bir BiCAM tasarlanmış ve kullanılmıştır. Önerilen yöntemin etkinliğini ölçmek için, ortak RAM tabanlı arama işlemleriyle bir karşılaştırma sunulmuştur. Zaman karmaşıklığı, sistemin çalışma hızıyla ilgili bilgiler verdiğinden dolayı seçildi. Beklendiği gibi, önerilen BiCAM'nin zaman karmaşıklığı, bellek elemanının boyutu ne olursa olsun tüm durumlarda O(1) olan sabit bir değer olarak bulundu. Diğer RAM tabanlı arama işlemlerinin zaman karmaşıklığı ile karşılaştırıldığında önerilen yöntemin etkinliği göstermektedir. Özetle, bu tez geleneksel bellek yerine BiCAM'ın kullanılması assembler'in ikili koda dönüştürme süresini hızlandıran donanım tabanlı bir yaklaşım getirmektedir.An assembler is a program that converts the assembly language into executable machine code to perform basic processor operations. Where memory plays a crucial role in the conversion process, as it is used to store and retrieve the mnemonic instruction sets required to operate the system. Then, Machine language instructions are extracted from these instructions and delivered to the central processing unit (CPU) or microcontroller to be executed.There are various search algorithms, including linear, binary, and hashing-based algorithms, which are developed to speed up the search operation, which can be a critical factor in increasing the overall efficiency of the system. These algorithms are sharing a point which is they all software-based techniques, not hardware-based ones. In this thesis, we propose a novel approach to enhance search operations by applying a hardware-based modification. The proposed modification involves replacingcommonly used memories like Random-access Memory (RAM) with Binary Content Addressable Memory (BiCAM). BiCAM is a hardware-based parallel memory that can perform the search operation in a single clock cycle. The FPGA-based BZK.SAU assembler which is an assembler designed for educational purposes was chosen as the case study for this thesis, and an FPGA-based BiCAM was designed and used to store its mnemonics instruction sets rather than the used RAM.To verify the efficiency of the proposed method, a comparison with common RAM-based search operations is presented. Time complexity was chosen as the analysis method to examine the results, as we are concerned with the speed of the system. As expected, the time complexity of the proposed BiCAM was found to be a constant value of O(1) under all cases, regardless of the size of the input. In contrast, the time complexity of RAM-based search operations varies. To sum up, this thesis introduces a hardware-based enhancement in the form of BiCAM to be used in assemblers as a storage unit to speed up their conversion process

    Marka Güveninin Yüksek Fiyat Ödeme İstekliliği Üzerindeki Etkisinde Marka Aşkının Aracı Rolü: Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

    No full text
    Tüketicilerin satın alma kararında sektörde yer alan markalara yönelik tutumları ile birlikte söz konusu markalarla geliştirdikleri ilişkiler belirleyici olabilmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin sağlık, güzellik ve estetik gibi insanların hem fiziki hem de duygusal gelişimine katkı sağlayan kozmetik ve kişisel bakım markalarına yönelik sevgi ve güven duyguları da ön plana çıkabilmektedir. Bu durum da tüketicilerin bu markalara yönelik yüksek fiyat ödeme istekliliğini artırmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, marka güveni, marka aşkı ve yüksek fiyat ödeme istekliliği arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satın alan farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşmaktadır. 575 katılımcıdan online anket yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistiklerin oluşturulmasında SPSS 24.0 programı, YEM analizinde ise SmartPLS 4.0 kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar marka güveninin marka aşkı ve yüksek fiyat ödeme istekliliği üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca marka aşkının yüksek fiyat ödeme istekliliğini etkilediği tespit edilirken aynı zamanda marka güveninin yüksek fiyat ödeme istekliliği üzerindeki etkisinde marka aşkının aracı role sahip olduğu da bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, tüketicilerin kullanmayı sevdikleri kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine yönelik yüksek fiyat ödeme istekliliğinde marka aşkı ve marka güveninin önemli belirleyiciler olduğunu ortaya koymuştur

    0

    full texts

    2,251

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Sakarya University of Applied Sciences AXSIS
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇