Araştırma Makalesi

DÜZ YÜZLÜ DİSK TİPİ MIKNATIS DEVRELERİNDE DİSK KALINLIĞININ MIKNATIS KUVVETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Cilt: 29 Sayı: 1 3 Mart 2026
PDF İndir
EN TR

DÜZ YÜZLÜ DİSK TİPİ MIKNATIS DEVRELERİNDE DİSK KALINLIĞININ MIKNATIS KUVVETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Öz

Düz yüzlü disk tipi mıknatıs devrelerinde mıknatıs devresi boyutlandırıldıktan sonra mıknatıs kuvvetini etkileyen en temel parametreler bobin akımı (i) ve disk ile sabit kutup arasındaki hava aralığı mesafesidir (x). Mıknatıs devresi boyutlarına bağlı olarak belirlenen disk kalınlığı, mıknatıs direnci ve saçaklanma akılarını etkilediği için mıknatıs kuvvetini de etkilemektedir. Bu çalışmada, düz yüzlü disk tipi mıknatıs devrelerinde disk kalınlığının mıknatıs kuvvetine etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla hava aralığı mesafesi (x), bobin akımı (i) ve disk kalınlığı (w) tasarım parametreleri olarak belirlenmiş ve bu parametreler için üçer seviye öngörülerek Taguchi L9 ortogonal dizisine göre deney tasarımı (DoE) oluşturulmuştur. Her bir kombinasyon için mıknatıs devresinin sağladığı mıknatıs kuvveti deneysel olarak ölçülmüştür. Mıknatıs devrelerinde mıknatıs kuvvetinin mümkün olduğu kadar yüksek olması gerektiğinden “daha büyük-daha iyi” performans kriteri ile sinyal/gürültü (S/G) oranı analizi uygulanarak en uygun parametreler ve parametrelerin önem sırası belirlenmiştir. Varyans analizi (ANOVA) ile her bir parametrenin mıknatıs kuvveti üzerindeki yüzdelik katkısı elde edilmiştir. Analiz sonucunda disk kalınlığının mıknatıs kuvveti üzerinde %14,63 oranında etkili olduğu belirlenmiştir. S/G oranı değerleri kullanılarak parametrelere bağlı olarak mıknatıs kuvveti hesaplanmış ve hesaplanan değerlerle deney sonuçları arasında iyi bir uyum olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Arslanoğlu, N., & Yigit, A. (2016) Experimental investigation of radiation effect on human thermal comfort by Taguchi method. Applied Thermal Engineering, 92, 18-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.09.070
  2. Demir, U., & Akuner, M.C. (2018). Design and optimization of in-wheel asynchronous motor for electric vehicle. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(4), 1517-1530. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.416448
  3. Demir, U., & Kocabicak, Z. K. (2021). Performance assessments of the material for the traction motor cores of an electric racing kart. Materials Testing, 63(6), 519-528. https://doi.org/10.1515/mt-2020-0085
  4. Duzgun, E., & Sefkat, G. (2024). The design and analysis of a proportional solenoid with experimental validation of static and dynamic behaviour. Applied Sciences, 14(24), 11990. https://doi.org/10.3390/app142411990
  5. Hsiao, C.Y., Lai, C.H., Zheng, Z.X., & Li, G.Y. (2021). Design and implement of three-phase permanent-magnet synchronous wave generator using Taguchi approach. Energies, 14(7), 2010. https://doi.org/10.3390/en14072010
  6. Kim, J., & Doo, J. (2003). Magnetostrictive self-moving cell linear motor. Mechatronics, 13(7), 739–753. https://doi.org/10.1016/S0957-4158(02)00061-2
  7. Kocabicak, Z. K. (2020). Development of a bond graph model for electromechanical actuators. Materials Testing, 62(5), 459-464. https://doi.org/10.3139/120.111504
  8. Kocabicak, Z. K., & Demir, U. (2020). Design and optimization of an electromechanical actuator for the latch of a foldable vehicle seat. Materials Testing, 62(7), 749-755. https://doi.org/10.3139/120.111539

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Makine Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri , Makine Tasarımı ve Makine Elemanları

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

3 Mart 2026

Gönderilme Tarihi

15 Aralık 2025

Kabul Tarihi

27 Ocak 2026

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2026 Cilt: 29 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Kamış Kocabıçak, Z. (2026). DÜZ YÜZLÜ DİSK TİPİ MIKNATIS DEVRELERİNDE DİSK KALINLIĞININ MIKNATIS KUVVETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1), 370-378. https://doi.org/10.17780/ksujes.1842387