PRACA DOKTORSKA. Mgr inż. Marta Żak-Szwed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DOKTORSKA. Mgr inż. Marta Żak-Szwed"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA Mgr inż. Marta Żak-Szwed Kształtowanie mikrostruktury i właściwości spieków żelazo-miedź przeznaczonych na osnowę materiałów metaliczno-diamentowych Promotor: dr hab. inż. Janusz Konstanty, prof. nadzw. AGH Kraków 2009

2 Spis treści Część teoretyczna 1. WPROWADZENIE PROJEKTOWANIE NARZĘDZI MATALICZNO-DIAMENTOWYCH Projektowanie narzędzia na przykładzie piły tarczowej Wybór diamentu Diament Diament i grafit jako odmiany alotropowe węgla Synteza diamentu Kształt kryształów diamentu Defekty w kryształach diamentu Wielkość cząstek diamentu Koncentracja diamentu Wybór materiału osnowy Właściwości retencyjne osnowy Odporność osnowy na zużycie ścierne Oddziaływanie osnowy z kryształami diamentu PRODUKCJA SEGMENTÓW METALICZNO-DIAMENTOWYCH KOBALT JAKO MATERIAŁ OSNOWY W NARZĘDZIACH METALICZNO-DIAMENTOWYCH ZAMIENNIKI PROSZKU KOBALTU Produkcja proszków stopowych WŁAŚCIWOŚCI KOBALTU I JEGO ZAMIENNIKÓW. 33 Część badawcza 7. CEL I TEZA PRACY PROSZKI UŻYTE DO BADAŃ PRASOWANIE NA ZIMNO I SPIEKANIE Badanie wpływu temperatury spiekania na gęstość i twardość spieków Badanie wpływu temperatury spiekania na strukturę spieków Badanie oddziaływań pomiędzy diamentem i osnową podczas spiekania PRASOWANIE NAGORĄCO Badanie wpływu temperatury prasowania na gorąco na gęstość i twardość spieków Badanie wytrzymałości na zginanie Badania struktury spieków prasowanych na gorąco Badanie odporności na zużycie ścierne Badanie odporności na zużycie ścierne w obecności trzech ciał Badanie odporności na zużycie ścierne w obecności dwóch ciał Badanie odporności segmentów metaliczno-diamentowych na zużycie ścierne DYSKUSJA WYNIKÓW Prasowanie na zimno i spiekanie Prasowanie na gorąco WNIOSKI LITERATURA

3 6 Część teoretyczna

4 1. WPROWADZENIE Pierwsze wzmianki o zastosowaniu diamentu jako materiału narzędziowego pochodzą z 300 roku p.n.e, kiedy to kryształy naturalnego diamentu stosowano do celów grawerskich [1]. Na przełomie XVIII i XIX wieku diament wykorzystywano do drążenia skał. Pierwszą diamentową piłę tarczową do ciecia kamieni naturalnych skonstruowano w 1885 roku we Francji [2]. Prawdziwy rozwój zastosowań nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej [3]. Postęp w produkcji narzędzi uwarunkowany był rozwojem technologii metalurgii proszków [4] oraz opanowaniem produkcji diamentu syntetycznego. W tej ostatniej dziedzinie przełom nastąpił w latach , kiedy sukcesem zakończyły się badania prowadzone niezależnie przez koncerny: ASEA w Szwecji i General Elecric w USA [5]. W 1955 roku koncern GE ogłosił zdolność produkcji diamentów syntetycznych na skalę przemysłową [6,7] i opatentował metodę syntezy [8]. Od tego czasu obserwuje się gwałtowny wzrost produkcji narzędzi diamentowych. Z danych statystycznych wynika, że konsumpcja diamentu przemysłowego osiągnęła poziom 100 mln karatów w 1980 roku, 380 mln karatów w 1990 roku, 700 mln karatów w 1997 roku i 1 mld karatów w roku 2000 [9]. W Polsce narzędzia diamentowe zaczęto stosować do obróbki kamienia naturalnego w 1965 roku. Dokonano wówczas zakupu pierwszej piły ramowej DIAGA 59/30, wyposażonej w płaskie piły diamentowe przez belgijską firmę DIAMANT BOART oraz uniwersalnej frezarki HENSEL 517/VI, z diamentową piłą tarczową, dostarczoną przez niemiecką firmę WINTER [10]. Nieco później, w Zakładach Metalurgicznych w Trzebini oraz w Spółce KAMEX w Zabierzowie k/krakowa, rozpoczęto produkcję segmentów diamentowych przeznaczonych do pił trakowych i tarczowych. Szerokie stosowanie narzędzi diamentowych przyczyniło się do automatyzacji linii obróbczych umożliwiając tanią, masową produkcję wysokiej jakości wyrobów kamieniarskich. 2. PROJEKTOWANIE NARZĘDZI MATALICZNO-DIAMENTOWYCH Postęp technologiczny w produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych przejawia się dążeniem do projektowania narzędzi o coraz lepszych właściwościach użytkowych, przy równoczesnym obniżaniu kosztów ich wytwarzania. Podczas wyboru narzędzia należy wziąć pod uwagę właściwości obrabianego materiału (np. twardość, gęstość, skład mineralogiczny, własności ścierne) oraz warunki obróbki (np. wydajność, prędkość obwodową narzędzia, wydajność systemu chłodzenia). Znajomość tych 7

5 czynników pozwala na właściwe zaprojektowanie kształtu narzędzia oraz struktury i składu segmentów metaliczno-diamentowych Projektowanie narzędzia na przykładzie piły tarczowej Piła tarczowa zbudowana jest z ulepszonej cieplnie stalowej tarczy oraz metalicznodiamentowych segmentów, zamocowanych na jej obwodzie. W tablicy 1 zaprezentowano skład chemiczny niektórych gatunków stali przeznaczonych do produkcji pił tarczowych. Tablica. 1. Stale używane do produkcji pił tarczowych [11] Gatunek stali Skład chemiczny, % mas. wg PN-EN :2007 C Si Mn Cr Ni V 75 Cr1 75MnCrSi ,75 0,35 0,60 0, CV2 80CrMnSiV ,80 0,30 0,40 0,60-0,20 51 Mn7 51MnSi 7-2 0,51 0,55 1, SK 5N 85NiMnCrSi ,85 0,20 0,35 0,25 0, N 20MnSiCr ,20 1,40 1,50 0, Tarcze pił diamentowych różnią się ukształtowaniem zewnętrznej części, w której można rozmieścić wręby oddzielające poszczególne segmenty. Wręby polepszają chłodzenie piły podczas cięcia na mokro oraz ułatwiają usuwanie produktów cięcia z rzazu. Najczęściej spotykane typy tarcz stosowanych do produkcji pił przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Różne typy tarcz używanych do produkcji pił diamentowych: (a) bez wrębów, (b) z wąskimi wrębami, (c) z szerokimi wrębami, (d) z wrębami typu keyhole Tarcze bez wrębów (rysunek 1a) stosuje się do produkcji pił o średnicy do ~300 mm, posiadających ciągłą warstwą roboczą, która ułatwia uzyskanie wysokiej jakości powierzchni i 8

6 krawędzi przecinanych elementów. Tego typu narzędzia znajdują zastosowanie do cięcia cienkich płyt ze szkła, marmuru, wapienia, płytek ceramicznych itp. Umieszczenie wrębów na obwodzie tarczy poprawia warunki chłodzenia i ułatwia usuwanie ściernych produktów obróbki z rzazu, co spowalnia zużycie segmentów zwiększając tym samym trwałość użytkową piły [12]. Piły z wąskimi wrębami (rysunek 1b) przeznaczony są głównie do cięcia trudno obrabialnych skał magmowych i materiałów ceramicznych, takich jak granit, bazalt, beton zbrojony, korund itp. Piły z szerokimi wrębami (rysunek 1c) stosuje się do szybkiego cięcia łatwo obrabialnych, ściernych materiałów, np. piaskowce lub świeże betony, gdzie zachodzi konieczność intensywnego wypłukiwania gęstego szlamu o silnie ściernych właściwościach. Wręby typu keyhole (rysunek 1d) stosuje się głównie do cięcia najtrudniej obrabialnych materiałów ceramicznych, kiedy przeciążenie piły może doprowadzić do zmęczeniowego pękania tarcz w sąsiedztwie dna wrębu. Na rysunku 2 przedstawiono różne rodzaje segmentów metaliczno-diamentowych, zbudowane z jednej lub wielu warstw różniących się składem osnowy i/lub jakością, wielkością i koncentracją diamentu. Rys. 2. Podstawowe typy segmentów metaliczno-diamentowych: (a) jednorodny-prosty, (b) jednorodnytrapezowy, (c) trójwarstwowy typu sandwich, (d) sandwich z warstwą bez diamentu Zaletą stosowania segmentów trapezowych (rysunek 2b) jest zmniejszenie strat energii na tarcie bocznych ścian segmentu o obrabiany materiał [2]. Segment typu sandwich składa się z trzech warstw, w którym warstwa wewnętrzna jest bardziej podatna na zużycie. Dzięki temu podczas pracy piły obserwuje się pożądane, siodłowe zużycie segmentów (rysunek 3), które zapewnia stabilne prowadzenie piły w rzazie i zapobiega jej zbaczaniu z wyznaczonej płaszczyzny cięcia. 9

7 Rys. 3. Charakter zużycia segmentów: (a) zaokrąglony, (b) siodłowy [9] Mocowanie segmentów do stalowych tarcz odbywa się metodą lutowania twardym lutowiem lub spawania przy użyciu lasera. Pierwszy sposób jest powszechnie stosowany przy produkcji narzędzi przeznaczonych do cięcia na mokro. Umożliwia on wielokrotną regenerację pił o średnicy od 1000 do 3500 mm, co ma ekonomiczne uzasadnienie ponieważ udział stalowej tarczy w cenie piły gwałtownie rośnie wraz z jej średnicą. Ze względu na bezpieczeństwo pracy, wytrzymałość spoiny w piłach stosowanych do cięcia na sucho powinna być wyższa i dlatego segmenty spawa się do stalowej tarczy przy użyciu lasera. Ten sposób mocowania wymaga zastosowania segmentów posiadających warstwę bez diamentu (rysunek 2d) oraz tarczy wykonanej z niskowęglowej, spawalnej stali (np. stal 4000N z tablicy 1) Wybór diamentu Dokonując wyboru odpowiedniego proszku diamentowego należy wziąć pod uwagę: właściwości obrabianego materiału, warunki pracy narzędzia, oczekiwaną jakość obróbki (powierzchni, krawędzi itp.). Sam wybór polega na uwzględnieniu parametrów takich jak: rodzaj (naturalny lub syntetyczny) i jakość diamentu, wielkość cząstek oraz koncentrację. 10

8 Cięcie materiałów trudno obrabialnych, takich jak: granit, kwarc, krzemień czy korund, wymaga zastosowania diamentu, którego kryształy są odporne na cykliczne obciążenia udarowe [13]. Cięcie materiałów łatwo obrabialnych, np.: piaskowca, świeżego betonu, kruchych i porowatych materiałów ceramicznych, umożliwia zastosowanie diamentu o niższych właściwościach wytrzymałościowych. Własności diamentu powinny więc być dostosowane do właściwości obrabianego materiału w taki sposób, aby warunki pracy narzędzia sprzyjały powstawaniu nieregularnych mikropęknięć i mikrowykruszeń, a w konsekwencji powstawaniu nowych ostrych krawędzi i wierzchołków, co sprzyja samoostrzeniu się piły [14] Diament Diament i grafit jako odmiany alotropowe węgla Diament jest najtwardszym z istniejących materiałów. Od stuleci wiadomo, że podobnie jak grafit, diament jest jedną z odmian alotropowych węgla [5]. Budowę komórki elementarnej grafitu i diamentu przedstawiono na rys.4. Grafit posiada sieć heksagonalną (typ A9), w której atomy węgla ułożone są w warstwach, na wierzchołkach sześciokątów foremnych. W każdej warstwie atomy połączone są wiązaniami atomowymi, nadającymi grafitowi wysoką wytrzymałość w kierunkach równoległych do płaszczyzn heksagonalnych, a poszczególne warstwy związane są ze sobą słabymi siłami van der Waalsa [15]. Dzięki temu warstwy te mogą się względem siebie łatwo przemieszczać poprzez poślizg. 11

9 Rys. 4. Sieć krystaliczna (a) grafitu (z zaznaczoną komórką elementarną) i (b) komórka elementarna diamentu Diament krystalizuje w układzie regularnym. Jego komórka elementarna, przedstawiona na rysunek 4b, zawiera osiem atomów węgla, parametr sieciowy a=0,3567 nm, a najmniejsza odległość między atomami wynosi 0,154 nm. W sieci diamentu każdy atom węgla, który ma cztery elektrony walencyjne, tworzy pary elektronowe z czterema sąsiednimi atomami węgla, czyli cztery wiązania atomowe. Dzięki temu powstaje silnie powiązana trójwymiarowa struktura nadająca diamentowi bardzo wysoką twardość [16] Synteza diamentu Prowadzone od roku 1908 przez prof. P.W. Bridgmana badania dotyczące wytwarzania i pomiaru wysokiego ciśnienia [11], przyczyniły się do podjęcia prób przeprowadzenia przemiany grafitu w diament w warunkach laboratoryjnych [17]. W 1955 roku firma General Electric jako pierwsza ogłosiła zdolność produkcji syntetycznego diamentu na skalę przemysłową [7]. Proces syntezy polegał na wytworzeniu diamentu na drodze pośredniej przemiany alotropowej grafitu w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury [5]. Podczas przemiany grafit ulegał rozpuszczeniu w metalu katalizatora oraz wydzielał się z niego w postaci termodynamicznie trwałych kryształów diamentu. 12

10 Wybór katalizatora ma wpływ na proces zarodkowania kryształów diamentu, ich wzrost, wielkość, stopień zdefektowania i właściwości [18]. Najbardziej efektywnymi katalizatorami są metale z VIII grupy układu okresowego, lub ich stopy, oraz metale takie jak: Cr, Mg, Ta, Nb. Działanie katalizatorów zależy głównie od: temperatury topnienia katalizatora, rozpuszczalności węgla w metalu katalizatora w warunkach syntezy, stabilności węglików w warunkach syntezy. W praktyce najczęściej używanymi katalizatorami są stopy kobaltu i niklu. Wysokociśnieniową syntezę prowadzi się w specjalnych prasach, w warunkach obciążeń statycznych. Typowe prasy umożliwiają syntezę pod ciśnieniem 5 8 GPa, w zakresie C. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ogromny postęp w technologii syntezy diamentu i znaczne obniżenie kosztów produkcji sprawiły, że diament naturalny prawie zupełnie utracił na znaczeniu Kształt kryształów diamentu Odpowiedni dobór parametrów procesu umożliwia syntezę kryształów diamentu znacznie różniących się pod względem kształtu, rozmiarów i stopnia zdefektowania Na rysunku 5 przedstawiono zakres ciśnienia i temperatury, w którym, wykorzystując katalizator niklowy, można otrzymać kryształy diamentu o różnym kształcie [19]. 13

11 Rys. 5. Zakresy termodynamicznej stabilności grafitu i diamentu oraz warunki sprzyjające krystalizacji kryształów diamentu o określonym kształcie [19] Koncern De Beers wprowadził klasyfikację kształtu cząstek diamentu, przypisując im wskaźnik kształtu, tzw. morphology index, będący ułamkiem, którego mianownik wynosi 8, a licznik przyjmuje wartości w zakresie od 0, dla sześcianu, do 8 dla ośmiościanu [20]. Przykłady kształtu kryształów diamentu syntetycznego oraz ich opisu za pomocą wskaźnika kształtu przedstawiono na rysunku 6. Rys. 6. Kształt cząstek diamentu syntetycznego [2] 14

12 Defekty w kryształach diamentu Najczęściej spotykaną formą zdefektowania kryształów diamentu są zanieczyszczenia występujące w postaci metalicznych lub niemetalicznych wtrąceń [21]. Zanieczyszczenia pochodzą głównie z materiału katalizatora, a ich nadmiar może być spowodowany zbyt długim czasem trwania procesu syntezy. W przypadku zastosowania katalizatorów na bazie kobaltu, zanieczyszczenia gromadzą się głównie wzdłuż określonych kierunków krystalograficznych. W kryształach wytworzonych z użyciem katalizatorów na bazie niklu, występują w formie rozproszonej. Wygląd kryształów diamentu wyprodukowanych z wykorzystaniem stopów kobaltu i niklu przedstawiono na rysunku 7. Rys. 7. Kryształy diamentu syntetycznego wyprodukowanego z użyciem stopów (a) kobaltu i (b) niklu. Pow. ~50. Ponieważ katalizatory używane w procesie syntezy charakteryzują się znacznie wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej niż diament, jego nagrzewanie i chłodzenie prowadzi do powstawania naprężeń, powodujących pękanie kryształów. Zjawisko to jest szczególnie częste w przypadku kobaltowych gatunków diamentu. Wystąpienie szkodliwych naprężeń wewnętrznych w kryształach diamentu może także być wynikiem występowania większych wtrąceń, tworzenia się węglików oraz wystąpieniem przemiany alotropowej diamentu w grafit. Zawartość i sposób rozmieszczenia zanieczyszczeń wpływa na zachowanie się kryształów diamentów podczas eksploatacji narzędzia. Cząstki zawierające duże wtrącenia metaliczne ulegają szybszej degradacji, co przyspiesza zużycie narzędzia [22,23]. Warto jednak zwrócić uwagę, że niewielka ilość zanieczyszczeń ułożonych w sposób przedstawiony na 15

13 rysunku 7a sprzyja samoostrzeniu się narzędzia poprzez pękanie kryształów w nieregularny sposób, zapewniający tworzenie ostrych krawędzi i wierzchołków Wielkość cząstek diamentu Przy określaniu wielkości cząstek diamentu powszechnie korzysta się z analizy sitowej, a wyniki przedstawia się przy użyciu jednostki mesh, która określa liczbę oczek w sicie przypadających na długość 1 cala. W przypadku dużych kryształów, o wielkości większej od 18 mesh (1 mm), zazwyczaj podaje się liczbę cząstek, która przypada na 1 karat diamentu (ppc particles per carat). Przy projektowaniu składu segmentów stosuje się generalną zasadę, że im materiał jest trudniejszy do cięcia, tym wymiary cząstek diamentu powinny być mniejsze. Wynika to z mniejszej szybkości cięcia, której towarzyszy mniejsza głębokość, na jaką kryształy diamentu zagłębiają się w obrabiany materiał. Ponadto, prawdopodobieństwo wystąpienia defektów krystalizacji maleje wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów kryształów i dlatego, ze statystycznego punktu widzenia, mniejsze cząstki diamentu charakteryzują się wyższą wytrzymałością statyczną oraz odpornością na obciążenia udarowe niż cząstki duże [13,24]. Podczas cięcia materiałów łatwo obrabialnych wyraźnie wzrasta szybkość obróbki, a tym samym wzrasta głębokość, na jaką kryształy diamentu zagłębiają się w obrabiany materiał. W tym wypadku jednym z ważniejszych parametrów staje się wysokość protruzji, czyli wysokość, na jaką pracujące kryształy diamentu wystają ponad powierzchnię osnowy. Wysokość protruzji rośnie wraz ze wzrostem wielkości cząstek diamentu, czemu towarzyszy zwiększenie przestrzeni pomiędzy ciętym materiałem a powierzchnią osnowy segmentu, w której przemieszczają się ścierne produkty obróbki. Dlatego zastosowanie gruboziarnistych proszków diamentu ma szczególnie duże znaczenie podczas szybkiego cięcia materiałów o silnie ściernych właściwościach. Generalnie zaleca się stosowanie proszków diamentu o wielkości cząstek [13]: 50/60 mesh - do cięcia bardzo twardych, drobnoziarnistych i trudno obrabialnych materiałów (krzemień, granit, korund), 40/50 mesh - do cięcia większości skał magmowych, 30/40 mesh - do cięcia większości skał osadowych i metamorficznych (piaskowce, marmury), 20/30 mesh - do cięcia łatwo obrabialnych materiałów o silnie ściernych właściwościach (ścierne gatunki piaskowca, świeży beton, asfalt, porowate materiały ceramiczne). 16

14 Podczas projektowania segmentów do pił przeznaczonych do precyzyjnego cięcia cienkich płyt kamiennych i ceramicznych uwzględnia się, że jakość powierzchni i krawędzi ulega poprawie wraz ze zmniejszeniem wielkości cząstek zastosowanego proszku diamentowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wielkość cząstek zastosowanego proszku diamentu jest ściśle związana z jego jakością i koncentracją Koncentracja diamentu W narzędziach metaliczno-diamentowych przyjmuje się, że jeśli w 1 cm 3 materiału znajduje się 4,4 karata (0,88g) diamentu, to jego koncentracja wynosi 100. Istnieje ścisła zależność pomiędzy wielkością cząstek diamentu i jego koncentracją, a liczbą cząstek przypadającą na jednostkę powierzchni roboczej segmentu [2]. Dlatego koncentrację diamentu należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić właściwe obciążenie pracujących kryształów diamentu [4,13]. Zbyt wysoka koncentracja prowadzi do tępienia się piły, wzrostu poboru mocy i szkodliwych wibracji narzędzia podczas pracy. Zbyt niska koncentracja przyczynia się do przeciążenia pracujących cząstek diamentu, ich szybkiego zużycia, a tym samym do wyraźnego obniżenia trwałości użytkowej piły. W tablicy 2 przedstawiono związek pomiędzy wielkością cząstek diamentu i jego koncentracją, a sumaryczną liczbą cząstek i dziur powstałych po ich usunięciu, przypadającą na 1 cm 3 roboczej powierzchni segmentu. Tablica 2. Zależność pomiędzy wielkością cząstek diamentu i jego koncentracją, a liczbą cząstek (oraz dziur) przypadająca na 1 cm 2 powierzchni roboczej segmentu [25] Wielkość cząstek Koncentracja mesh µm / / / / / / W większości narzędzi koncentracja diamentu mieści się w granicach (5 10% obj.) [24]. Z reguły niższą koncentrację diamentu posiadają segmenty przeznaczone do cięcia 17

15 trudno obrabialnych materiałów, w których stosuje się drobnoziarniste proszki diamentu (40/60 mesh). Wyższą koncentrację stosuje się w segmentach przeznaczonych do cięcia materiałów łatwo obrabialnych, o silnie ściernych właściwościach, w których stosuje się gruboziarniste proszki diamentu (20/40 mesh). 2.3.Wybór materiału osnowy Osnowa w materiałach narzędziowych metaliczno-diamentowych powinna: posiadać dobre własności retencyjne, tzn. powinna jak najdłużej utrzymywać cząstki diamentu [2,24,26,27], zużywać się z taką szybkością, aby umożliwić wypadanie zużytych kryształów diamentu oraz odsłanianie nowych, co zapewnia samoostrzenie się narzędzia [20,23,24,29]. Aby zapewnić odpowiednie właściwości retencyjne i trybologiczne, materiał osnowy powinien posiadać [2,26]: wysoką wytrzymałość mechaniczną, a w szczególności wysoką twardość i granicę plastyczności, dobre właściwości plastyczne, aby uniemożliwić pękanie osnowy wokół cząstek diamentu, mały współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury segmentów podczas pracy piły, powodującego obniżenie granicy plastyczności materiału osnowy i jej deformację wokół cząstek diamentu (co ułatwia ich wypadanie). W kompozytowych materiałach metaliczno-diamentowych najczęściej stosuje się osnowę na bazie kobaltu, żelaza lub miedzi. Do najczęściej stosowanych dodatków należą proszki: cyny, niklu, wolframu i węglika wolframu Właściwości retencyjne osnowy Retencja diamentu w metalicznej osnowie jest zjawiskiem złożonym. Kryształy są połączone z osnową w sposób mechaniczny lub metalurgiczny. Połączenie mechaniczne jest wynikiem dużej różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej pomiędzy diamentem a materiałem osnowy. Dzięki niemu, podczas chłodzenia metaliczno-diamentowego segmentu po procesie spiekania lub prasowania na gorąco, dochodzi do mechanicznego zakleszczenia cząstki diamentu w osnowie, która ulega odkształceniu sprężystemu oraz plastycznemu. 18

16 Z teoretycznego punktu widzenia, dobre właściwości retencyjne powinien posiadać materiał łączący wysoką granicę sprężystości i plastyczności z niskim modułem Young a [26,27,30], czyli mający dużą zdolność do pochłaniania energii w zakresie odkształceń sprężystych [30]. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że pracujące cząstki diamentu przenoszą obciążenia udarowe, a rozkład naprężeń w materiale osnowy wokół każdego pojedynczego kryształu diamentu zależy od jego kształtu, orientacji oraz odległości od innych cząstek diamentu [2]. Dlatego podczas prognozowania właściwości retencyjnych materiału osnowy powinno się również uwzględnić jego podatność na pękanie i plastyczne płynięcie przy dużej prędkości odkształcenia. Poprawę właściwości retencyjnych można uzyskać poprzez stosowanie metalizowanych cząstek diamentu, co umożliwia uzyskanie dodatkowego, metalurgicznego połączenia utrudniającego usuwanie pracujących kryształów diamentu z osnowy [24]. Metoda polega na nałożeniu na kryształy diamentu powłoki tytanu, chromu lub krzemu, o grubości 2 10 µm, w celu utworzenia na ich powierzchni cienkiej warstwy węglików [31]. Gatunki powlekane węglikiem tytanu przeznaczone są głównie do zastosowania w osnowie nie zawierającej żelaza, gatunki powlekane węglikiem chromu - w osnowie nie zawierającej miedzi, a gatunki powlekane węglikiem krzemu w osnowie na bazie żelaza, wymagającej wyższej temperatury konsolidacji proszków, dochodzącej do 950 C [32]. Zdolność osnowy do retencji kryształów diamentu można wyznaczyć metodą mikroskopową, w trakcie eksploatacji narzędzia, poprzez odniesienie liczby cząstek diamentu do sumarycznej liczby cząstek diamentu i pustych miejsc po nich pozostałych na roboczej powierzchni piły [2]. Topografię roboczej powierzchni segmentu przedstawiono na rysunku 8. Rys. 8. Robocza powierzchnia segmentu: (a) kryształy diamentu, (b) dziura po usuniętym diamencie. Pow. ~

17 Odporność osnowy na zużycie ścierne Ze względu na zmienne warunki pracy narzędzi, trudno jest określić w oparciu o proste testy laboratoryjne odporność osnowy na zużycie ścierne. Oprócz czynników związanych ze sposobem eksploatacji piły, np. wydajności cięcia, szybkości posuwu, prędkości obwodowej piły, sposobu chłodzenia narzędzia, wibracji w układzie itp., na odporność osnowy na zużycie ścierne wpływa również koncentracja diamentu, wielkość jego cząstek i sposób ich rozmieszczenia w osnowie. Do głównych mechanizmów zużycia osnowy zaliczyć należy: zużycie ścierne w obecności dwóch ciał (2-body abrasion), do którego dochodzi gdy materiał osnowy wchodzi w bezpośredni kontakt z materiałem obrabianym, zużycie ścierne w obecności trzech ciał (3-body abrasion), kiedy materiał osnowy zużywa się poprzez kontakt z nieumocowanymi cząstkami materiału obrabianego, przemieszczającymi się pomiędzy obrabianym materiałem i osnową. Zużycie ścierne w obecności trzech ciał zachodzi około dziesięć razy wolniej niż zużycie w obecności dwóch ciał [33], dlatego skład segmentów oraz parametry pracy piły należy dobierać w taki sposób, aby osnowa jak najrzadziej wchodziła w bezpośredni kontakt z materiałem obrabianym. Na ogół zwiększenie zawartości węglika wolframu w osnowie zwiększa jej odporność na ścieranie, podczas gdy wzrost zawartości miedzi i/lub cyny przyspiesza zużycie ścierne materiału [24,34] Oddziaływanie osnowy z kryształami diamentu Podczas produkcji segmentów kryształy diamentu przechodzą cykl cieplny, trwający zazwyczaj kilkanaście minut i polegający na nagrzaniu do temperatury konsolidacji, wytrzymaniu przez ~3 minuty i ochłodzeniu do temperatury pokojowej. Przez ten czas pozostają w kontakcie z materiałem osnowy. Proces produkcji segmentów wpływa na obniżenie właściwości wytrzymałościowych kryształów syntetycznych (Rozdział ). Większość gatunków diamentu można poddawać obróbce w temperaturze do 900 o C. Po jej przekroczeniu syntetyczny diament ulega degradacji, czego objawem jest wyraźne obniżenie wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na obciążenia udarowe. Tylko najwyższej jakości gatunki diamentu, zawierające niewielką ilość 20

18 zanieczyszczeń, można poddawać krótkotrwałej obróbce w temperaturze dochodzącej do 1100 o C. Oprócz obniżenia właściwości mechanicznych, podczas produkcji segmentów zachodzi grafityzacja wierzchniej warstwy diamentu. W obecności tlenu i metali, które powodują rozpuszczanie węgla, proces przemiany diamentu w grafit zaczyna się w temperaturze ~800 o C [13,24]. Zjawisko nasila się wraz ze wzrostem temperatury i czasu prasowania na gorąco lub spiekania oraz ze zmniejszeniem wielkości cząstek diamentu [28,35,36]. Ważną rolę odgrywa też rozpuszczalność węgla w metalu osnowy. Z danych eksperymentalnych wynika [35-37], że metale z VIII grupy układu okresowego, tzn. kobalt, nikiel i żelazo, sprzyjają grafityzacji, podczas gdy metale, w których węgiel się nie rozpuszcza, takie jak miedź czy cyna, spowalniają ten proces. Niektóre metale tworzące z węglem stabilne węgliki, np. wolfram, wchodzi w reakcję z diamentem tworząc cienką warstwę węglika, co sprzyja zwiększeniu retencji diamentu w osnowie [38]. Najbardziej szkodliwy wpływ na kryształy diamentu ma żelazo. Proszki osnowy wytwarzane na bazie żelaza karbonylkowego wymagają zazwyczaj prasowania na gorąco w temperaturze przekraczającej 900 o C, czyli w zakresie austenitycznym. Stosunkowo wysoka rozpuszczalność węgla w austenicie sprzyja grafityzacji oraz intensywnemu rozpuszczaniu się diamentu, co prowadzi do zaokrąglenia cząstek, zniszczenia ich ostrych krawędzi i wierzchołków oraz powstania licznych wżerów, które obniżają odporność kryształów na obciążenia udarowe. Kształt kryształów diamentu zastosowanych do produkcji oraz wyekstrahowanych z segmentów wykonanych z użyciem karbonylkowego proszku żelaza przedstawiono na rysunku 9. Rys. 9. Kryształy diamentu syntetycznego: (a) użytego do produkcji segmentów, (b) po ekstrakcji z żelaznej osnowy po prasowaniu na gorąco w temperaturze 950 o C. Pow. ~50. 21

19 Skutecznym sposobem zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu na diament, bogatych w żelazo materiałów osnowy, jest stosowanie proszków stalowych zawierających 0,8 0,9% węgla, lub proszków diamentu powlekanych węglikiem krzemu [32] (Rozdział 2.3.1). 3. PRODUKCJA SEGMENTÓW METALICZNO-DIAMENTOWYCH Proces produkcji segmentów metaliczno-diamentowych przedstawiono w sposób schematyczny na rysunku 10. Rys. 10. Produkcja segmentów metaliczno-diamentowych z wykorzystaniem technologii metalurgii proszków [39] Przygotowanie mieszanki proszków metalicznej osnowy i diamentu polega zazwyczaj na dokładnym wymieszaniu składników w mieszalniku typu Turbula, przedstawionym na rysunku 11. Ze względu na dużą różnicę gęstości i wielkości cząstek proszków, a także skłonność do przywierania do siebie poszczególnych kryształów diamentu, wskutek nagromadzonych ładunków elektrostatycznych, uzyskanie właściwego rozmieszczenia cząstek diamentu w 22

20 metalicznej osnowie może nastręczać wiele trudności. Dlatego, można stosować wstępne powlekanie poszczególnych kryształów diamentu proszkiem metalicznej osnowy, co zapobiega tworzeniu się skupisk w segmencie. Do powlekania stosuje się specjalne urządzenia [40] lub granulatory [41]. Rys. 11. Mieszalnik Turbula T2C, powszechnie stosowany w przemyśle narzędzi diamentowych Jeśli mieszankę formuje się na zimno przy użyciu pras wyposażonych w objętościowe zasypniki, proszki osnowy, lub ich mieszankę z proszkiem diamentu, należy poddać procesowi granulacji, aby spełnić wymagania dotyczące sypkości oraz zapewnić wysoką i powtarzalną gęstość nasypową proszku. W procesie granulacji wykorzystuje się różnego rodzaju organiczne lepiszcza, takie jak: poli-butyl metakrylan, poli-alkil metakrylan, poli-winyl butyral, wosk parafinowy itp. [9], które po prasowaniu na zimno należy usunąć z wyprasek wygrzewając je w odpowiednio wysokiej temperaturze. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas formowania przy użyciu pras wyposażonych w wagowe podajniki proszku, zastosowanie mieszanek poddanych granulacji prawie dwukrotnie zwiększa wydajność tych urządzeń. Mieszankę proszków osnowy i diamentu można następnie prasować na zimno. Automatyczne prasy (rysunek 12) umożliwiają formowanie segmentów wielowarstwowych z mieszanek o różnym składzie, ale można je też wykorzystywać do formowania segmentów jednorodnych, dogęszczanych następnie poprzez swobodne spiekanie w piecu lub prasowanie na gorąco. 23

21 Rys. 12. Automatyczna prasa do formowania segmentów metaliczno-diamentowych na zimno W przypadku produkcji segmentów jednorodnych wstępne formowanie mieszanki na zimno nie jest konieczne, ponieważ prasowaniu na gorąco można również poddawać proszek [9]. Odpowiednie porcje mieszanki odważa się wtedy przy użyciu automatycznych maszyn dozujących (rysunek 13), a następnie umieszcza w otworach grafitowej matrycy. Rys. 13. Automatyczna maszyna dozująca z karuzelowym magazynem precyzyjnie odważonych porcji mieszanki 24

22 Zastąpienie mieszanki proszków wypraskami pozwala zwiększyć wydajność procesu prasowania na gorąco, ponieważ wypełnianie matryc wypraskami jest mniej pracochłonne, a sama matryca, dzięki mniejszej liczbie elementów, może zmieścić więcej segmentów (rysunek 14). Rys. 14. Grafitowe matryce przeznaczone do prasowania na gorąco: (a) proszku i (b) wyprasek [9] Uformowane na zimno kształtki lub proszek poddaje się prasowaniu na gorąco. Wypraski w kształcie tulei, przeznaczone do pił linowych, można też spiekać w piecach z atmosferą redukującą. Do prasowania na gorąco najczęściej stosuję się matryce wykonane z grafitu o wysokiej oporności właściwej, które nagrzewa się poprzez przepływ prądu o wysokim natężeniu. W podwyższonej temperaturze matryca chroni prasowany materiał przed utlenianiem [28,42]. Proces prasowania segmentów metaliczno-diamentowych na gorąco przedstawiono, w sposób schematyczny, na rysunku

23 Rys. 15. Schemat prasowania na gorąco segmentów metaliczno-diamentowych W starszych konstrukcjach pras (rysunek 16a) proces prasowania na gorąco odbywał się w powietrzu, co prowadziło do szybkiego zużywania się kosztownych elementów matrycy. W nowszych urządzeniach (rysunek 16b) matrycę podgrzewa się w atmosferze azotu, co pozwala na krotne zwiększenie jej trwałości eksploatacyjnej oraz znaczne obniżenie kosztów procesu. Rys. 16. Prasy do prasowania na gorąco segmentów metaliczno-diamentowych: (a) starego typu, (b) nowego typu, wyposażona w komorę próżniową którą podczas prasowania wypełnia się azotem 26

24 Wypraski, lub proszek, podczas prasowania na gorąco poddawane są równoczesnemu działaniu ciśnienia i temperatury, co umożliwia otrzymanie spieków o bardzo niskiej porowatości [9,42,43]. Parametry procesu prasowania na gorąco dobiera się indywidualnie do składu proszków osnowy. Dla większości materiałów wytrzymanie przez czas 2 3 minut, w temperaturze o C, pod ciśnieniem MPa pozwala na osiągnięcie gęstości >98% gęstości teoretycznej [9]. Otrzymane spieki, przed przylutowaniem lub przyspawaniem do stalowej tarczy piły, poddaje się operacji usunięcia wypływki, która polega na bębnowaniu segmentów wraz z materiałem ściernym, lub ich szlifowaniu na taśmach ściernych przy użyciu zautomatyzowanych urządzeń. Do wytwarzania segmentów do pił linowych (rysunek 17) nie stosuje się prasowania na gorąco i kosztownych matryc grafitowych, co stanowi zaletę tej metody w tym przypadku. Temperatura spiekania formujących na zimno wyprasek jest wyższa, a czas trwania procesu dłuższy w porównaniu z prasowaniem na gorąco. Zastosowanie drobnoziarnistych proszków metalicznej osnowy pozwala zazwyczaj na uzyskanie również wysokiej gęstości spieku. Rys. 17. Fragment piły linowej oraz segmenty (przylutowane do stalowych tulei) Kontrola jakości otrzymanych segmentów obejmuje głównie pomiar twardości. Niska twardość lub duży rozrzut wyników pomiaru, wskazuje na zbyt niską gęstość lub niejednorodność materiału, będące przyczyną obniżonej odporności na ścieranie oraz niskich właściwości retencyjnych osnowy. Jeśli pomiary twardości dają bardzo zróżnicowane wyniki, dodatkowo przeprowadza się pomiar gęstości spieków. 27

25 6. KOBALT JAKO MATERIAŁ OSNOWY W NARZĘDZIACH METALICZNO- DIAMENTOWYCH Przez kilka ostatnich dziesięcioleci kobalt był powszechnie stosowany jako materiał osnowy w narzędziowych materiałach metaliczno-diamentowych. Z technologicznego punktu widzenia kobalt posiada wiele zalet [2,9]: jest dostępny w postaci proszków różniących się pod względem czystości chemicznej, wielkości i kształtu cząstek, proszki kobaltu o średnicy zastępczej Fisher a <2 µm można zagęszczać do gęstości zbliżonej do gęstości teoretycznej w temperaturze nie przekraczającej 850 C, podczas konsolidacji proszków, kobalt wpływa w sposób umiarkowany na grafityzację i obniżenie właściwości mechanicznych kryształów diamentu, spiekane stopy kobaltu posiadają wysokie właściwości wytrzymałościowe i dobrą plastyczność, osnowa kobaltowa posiada bardzo dobre właściwości retencyjne, poprzez wprowadzenie miedzi, cyny, brązu lub węglika wolframu do mieszanki proszków na bazie kobaltu, można w szerokim zakresie zmieniać odporność osnowy na zużycie ścierne. Główną wadą kobaltu jest bardzo wysoka i niestabilna cena. Na rysunku 15 przedstawiono wahania giełdowej ceny katod kobaltowych, stanowiących surowiec do produkcji proszku, na przełomie XX i XXI wieku. 28

26 Rys. 18. Cena kobaltu na światowych giełdach w latach [44,45] Oprócz gwałtownego wzrostu ceny kobaltu w ciągu ostatnich dwóch lat, zmieniły się też relacje pomiędzy ceną kobaltu i diamentu. Znaczne obniżenie ceny diamentu przemysłowego, spowodowane wzrostem produkcji tego surowca w Chinach, zwiększyło udział osnowy w kosztach produkcji narzędzi, co zilustrowano w tablicy 3, na przykładzie segmentów przeznaczonych do profesjonalnych pił o wymiarach 800 mm, przy założeniu że osnowę stanowi kobalt. Tablica 3. Ceny surowców niezbędnych do wyprodukowania pojedynczego segmentu o wymiarach mm, przeznaczonego do piły do cięcia trudnoobrabialnego granitu Rok 1990 (1) 1994 (1) 2008 (2) Diament (MBS960 30/40 mesh, koncentracja 24) 8,36 USD 8,36 USD 1,40 USD Osnowa (100% Co) 0,62 USD 1,85 USD 1,44 USD Udział osnowy w kosztach surowców 7 % 18 % 51 % (1) (2) źródło: Kamex Sp. z o.o. producent narzędzi metaliczno-diamentowych w latach źródło: Diatech S.C. dystrybutor proszków kobaltu i diamentu 5. ZAMIENNIKI PROSZKU KOBALTU Zmiany cen surowców i relatywne obniżenie pozostałych kosztów produkcji zmusiły wytwórców narzędzi oraz producentów metalicznych proszków do poszukiwania nowych, tańszych materiałów osnowy, mogących zastąpić kobalt. Badania takie rozpoczęto w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia, w firmach Umicore w Belgii i Eurotungstene we Francji. Zaowocowały one uruchomieniem przemysłowej produkcji nowych, stopowych proszków na bazie miedzi i żelaza, z reguły z dodatkiem kobaltu, noszących handlowe nazwy Cobalite (Umicore) [46,47], Next i Keen (Eurotungstene) [48-52]. Charakterystykę dostępnych obecnie zamienników proszków kobaltu zamieszczono w tablicy 4. 29

27 Tablica 4. Własności stopowych proszków na bazie żelaza i miedzi, przeznaczonych do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych [46,47,53-58] Proszek Skład chemiczny, % mas. Fe Cu Co Inne Średnia wielkość cząstek, µm Gęstość nasypowa, g/cm 3 Cobalite 601 Cobalite HDR Cobalite CNF Next 100 Next 200 Next 300 Next 900 Keen 10 Keen , (<4) (3) Sn-3, W-2, Y 2 O 3-0, Mo-5 ~4,9 6 7 ~2 0,8 1,5 0,8 1,5 ~4 ~3 ~2,5 ~3 2,1 2,6 ~2,5 ~1,5 1,1 1,6 1,0 1,5 - - ~1,6 ~1,8 (3) dla zwiększenia własności wytrzymałościowych dopuszcza się częściowe zastąpienie żelaza kobaltem [58] Poza firmami Umicore i Eurotungstene, prace nad wyprodukowanivem nowych proszków dla przemysłu narzędzi diamentowych prowadzono również w firmie H.C. Starck w Niemczech [59,60]. Nowo opracowane proszki FeCo 50:50 i FeCu 85:15 nie zostały jednak szerzej wprowadzone na rynek i były jedynie produkowane na skalę półprzemysłową. Zaletą nowych proszków jest łatwość konsolidacji na drodze prasowania na gorąco oraz możliwość zmiany, w bardzo szerokim zakresie, właściwości wytrzymałościowych i plastycznych spieku, poprzez odpowiedni wybór temperatury prasowania na gorąco [46-53,55,56,61]. Stopy Cobalite osiągają gęstość >97% gęstości teoretycznej już po krótkotrwałym wytrzymaniu, trwającym 3 minuty, pod ciśnieniem 35 MPa, w zakresie C. Podobnie zachowuje się większość proszków Next i Keen, z wyjątkiem Keen 20, który wymaga prasowania w temperaturze 900ºC [56]. Podobnie jak w przypadku proszków kobaltu, poprzez wprowadzenie do mieszanki proszków miedzi, cyny, brązu lub węglika wolframu, można w znacznym stopniu zmieniać właściwości mechaniczne otrzymanej osnowy oraz jej odporność na zużycie ścierne. Wadą nowych materiałów jest stosunkowo niska plastyczność (Cobalite CNF, Next) i gorsze właściwości retencyjne osnowy oraz stosunkowo wysoka cena proszków, w porównaniu z identycznymi pod względem składu chemicznego mieszankami proszków elementarnych. Warto zwrócić uwagę, że z wyjątkiem proszku Cobalite CNF, większość nowych stopówzamienników kobaltu zawiera ten metal w ilości 10 27%. 30

28 5.1.Produkcja proszków stopowych Proces produkcji stopowych proszków na bazie żelaza lub miedzi, przeznaczonych do produkcji metaliczno-diamentowych materiałów narzędziowych, przedstawiono w sposób schematyczny na rysunku 19. Rys. 19. Proces produkcji proszków stanowiących zamienniki kobaltu, w firmach Eurotungstene, Umicore i H.C. Starck [62-65] Materiał wyjściowy stanowią rozpuszczalne w wodzie chlorki i siarczany poszczególnych metali wchodzących w skład stopu. Sole rozpuszcza się w wodzie o temperaturze dochodzącej do 80 C i poddaje intensywnemu mieszaniu. Następnie do roztworu dodaje się wodorotlenek sodu, lub kwas szczawiowy [63], w celu wytrącenia nierozpuszczalnego osadu składającego się z wodorotlenków, lub szczawianów, poszczególnych metali, który po 31

29 odfiltrowaniu przepłukuje się wodą. Wolfram i molibden można też wprowadzać do późniejszego stopu na tym etapie, zalewając osad wodnym roztworem metawolframianu amonu, heptamolibdenianu amonu lub innych soli kwasów wolframowego i molibdenowego [65]. Po wysuszeniu w suszarce rozpyłowej, osad można bezpośrednio poddać procesowi redukcji wodorem, lub wstępnie wyprażyć, w celu termicznego rozkładu wodorotlenków lub szczawianów [63]. Po prażeniu proces redukcji przebiega znacznie łatwiej. Temperaturę i czas procesu redukcji dobiera się w taki sposób, aby po rozdrobnieniu produktów redukcji uzyskać proszek o założonej wielkości cząstek i zawartości tlenu. Wraz ze wzrostem temperatury w piecu rośnie wielkość cząstek proszku i maleje zawartość tlenu związanego w postaci tlenków redukowalnych w danych warunkach. Przedłużenie czasu procesu zmniejsza zawartość tlenu w proszku i nie wywiera wyraźnego wpływu na wielkość jego cząstek. Redukcji nie ulegają tlenki niektórych metali, np: itru, samaru itp., wprowadzanych celowo, w niewielkiej ilości, dla umocnienia stopu dyspersyjną fazą tlenkową (ODS). Niezależnie od użytych materiałów wyjściowych i doboru parametrów procesu, opisana metoda wytwarzania prowadzi do uzyskania stopowych proszków, w których porowate cząstki są złożone ze stosunkowo równomiernie rozłożonych ziaren różnych faz, o wielkości z reguły nie przekraczającej 1 µm. Typowy wygląd proszków przedstawiono na rysunku 20. Rys. 20. Stopowe proszki na bazie żelaza: (a) Next 900 produkowany przez firmę Eurotungstene, (b) Cobalite CNF produkowany przez firmę Umicore 32

30 6. WŁAŚCIWOŚCI KOBALTU I JEGO ZAMIENNIKÓW Produkowane na skalę przemysłową proszki kobaltu różnią się głównie kształtem i wielkością cząstek, zawartością zanieczyszczeń i stopniem utlenienia. W zależności od sposobu przechowywania proszku oraz warunków jego konsolidacji, właściwości uzyskanych spieków mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Najważniejszą rolę podczas zagęszczania proszków na drodze prasowania na gorąco odgrywa wielkość cząstek proszku oraz temperatura procesu. Maksymalne ciśnienie wywierane na proszek jest ograniczona wytrzymałością grafitowej matrycy i z reguły nie przekracza 35 MPa, a czas wytrzymania proszku w maksymalnej temperaturze procesu prasowania ogranicza się do 3 minut. Zależność gęstości spieków od średniej wielkości cząstek proszku (wyrażonej w postaci średnicy zastępczej Fishera) oraz temperatury prasowania na gorąco dla trzech gatunków proszku kobaltu produkowanych przez firmę Umicore, przedstawiono na rysunku 21, Rys. 21. Wpływ wielkości cząstek proszku kobaltu i temperatury prasowania na gorąco, na gęstość spieków [66] Spieki wykonane z proszków Co EF i Co SMS osiągają gęstość zbliżoną do gęstości teoretycznej w temperaturze ~750 C, podczas gdy proszek Co 400mesh wymaga podwyższenia temperatury prasowania o ~100 C. 33

31 Zwiększeniu gęstości towarzyszy wzrost twardości spieków, która zazwyczaj przyjmuje maksymalną wartość w temperaturze zapewniającej osiągnięcie 95 98% gęstości teoretycznej. Dalsze zwiększanie temperatury prowadzi do rekrystalizacji, a następnie do rozrostu ziarna materiału, a przez to do obniżenia twardości [2]. Rys.22. Wpływ wielkości cząstek proszku kobaltu i temperatury prasowania na gorąco, na twardość spieków [66] Spieki otrzymane z drobnoziarnistych proszków zanieczyszczonych metalami tworzącymi stabilne tlenki i siarczki, np.: magnezem, wapniem, krzemem, sodem itp., osiągają wyższą twardość, rekrystalizują w wyższej temperaturze i są mniej podatne na rozrost ziarna. Zależność twardości od temperatury prasowania na gorąco ma wtedy, w bardzo szerokim przedziale temperatury stosunkowo płaski przebieg. Przykładem są krzywe zamieszczone na rysunku 23, przedstawiające zależność twardości od temperatury prasowania spieków otrzymanych z proszków produkowanych przez firmę Eurotungstene, zanieczyszczonych magnezem (~250 ppm) i sodem (~170 ppm) [74]. Z technologicznego punktu widzenia, występowanie rozległego plateau na krzywych zależności twardości od temperatury prasowania jest zjawiskiem pożądanym, ponieważ ułatwia otrzymywanie spieków o powtarzalnych właściwościach, pomimo znacznej różnicy i dużych wahań temperatury w różnych miejscach grafitowej matrycy. 34

32 Rys. 23. Wpływ wielkości cząstek proszku, zawartości tlenu i temperatury prasowania na gorąco na twardość spieków kobaltu [67] Zarówno stopień utlenienia jak również temperatura prasowania proszku wpływają na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne spieków, a w szczególności na umowną granicę plastyczności oraz wydłużenie, co zilustrowano na rysunku 24. Rys. 24. Krzywe rozciągania spieków wykonanych metodą prasowania na gorąco z proszku CoEF [2] Warto zwrócić uwagę na fakt, że po prasowaniu proszków w grafitowej matrycy zawartość tlenu w spieku praktycznie nie różni się od zawartości tlenu w proszku związanego w postaci tlenków oraz zaadsorbowanego na powierzchni jego cząstek. W większości przypadków, 35

33 spieki prasowane na gorąco zawierają tlen w ilości %mas. i posiadają drobnoziarnistą mikrostrukturę, co - przy zachowaniu dobrej plastyczności materiału - umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej granicy plastyczności (>600 MPa), w porównaniu z kobaltem otrzymywanym innymi metodami ( MPa) [75-77]. Właściwości plastyczne kobaltu są ściśle związane z temperaturą prasowania oraz zawartością tlenu i innych zanieczyszczeń, w szczególności siarki. Zwiększenie temperatury prasowania powoduje wzrost udarności otrzymanych spieków, co zilustrowano na rysunku 25. Rys. 25. Wpływ temperatury prasowania na gorąco na udarność spieków (próbki bez karbu) [66] Wpływ temperatury prasowania proszku na udarność spieku jest szczególnie wyraźny przy niskiej zawartości tlenu, co pokazano na rysunku 26. Warto zwrócić uwagę na bardzo silny wpływ siarki na kruchość kobaltu. Już przy niewielkiej zawartość (~50 ppm), niezwiązanego w postaci stabilnych siarczków magnezu, manganu lub sodu [2,75], pierwiastek ten segreguje skupiając się w pobliżu granic ziarn, zwiększając kruchość materiału, pomimo niskiej zawartości w nim tlenu (rysunek 26). 36

34 Rys. 26. Wpływ zawartości tlenu, siarki i temperatury procesu prasowania na gorąco na udarność spieków wykonanych z różnych gatunków proszku kobaltu (próbki z karbem v ) [2] Zaletą stopowych proszków Next, Keen i Cobalite jest zdolność do pełnej konsolidacji w wyniku prasowania na gorąco w relatywnie niskiej temperaturze. Z przedstawionych na rysunkach zależności gęstości od temperatury prasowania wynika, że z wyjątkiem Keen 20, krótkotrwałe wytrzymanie pozostałych proszków pod ciśnieniem 35 MPa, w zakresie C, umożliwia otrzymanie praktycznie bezporowatych spieków. Poprzez odpowiedni wybór temperatury prasowania można w szerokim zakresie zmieniać twardość i udarność spieków. Materiał Cobalite HDR (High Diamond Retention) zagęszczany w zakresie C charakteryzuje się bardzo wysoką twardością oraz udarnością (rysunek 29). Nieco niższą twardość i udarność posiadają spieki Cobalite 601, prasowane w zakresie C (rysunek 29). Najbardziej kruche są spieki Next 100, a także po prasowaniu w temperaturze 700 C charakteryzują się najwyższą twardością (rysunek 27). Proszek Keen 20 wymaga zastosowania stosunkowo wysokiej temperatury prasowania. Dopiero wytrzymanie materiału przez 3 minuty, pod ciśnieniem 35 MPa, w temperaturze 950 C (rysunek 28), zapewnia otrzymanie materiału o bardzo wysokiej twardości oraz względnie wysokiej udarności. 37

35 Rys. 27. Wpływ temperatury prasowani na gorąco na gęstość, twardość i udarność (próbki bez karbu) spieków wykonanych z proszków Next [58,70-73] 38

36 Rys. 28. Wpływ temperatury prasowani na gorąco na gęstość, twardość i udarność (próbki bez karbu) spieków wykonanych z proszków Keen [50,52,55] 39

37 Rys. 29. Wpływ temperatury prasowani na gorąco na gęstość, twardość i udarność (próbki bez karbu) spieków wykonanych z proszków Cobalite [46,47,78] 40

38 Nowe stopy na bazie żelaza lub miedzi stwarzają bardzo duże możliwości w zakresie projektowania właściwości osnowy mając na uwadze zastosowanie narzędzia. Wstępne wyniki testów eksploatacyjnych pił tarczowych wyprodukowanych z wykorzystaniem stopów Next, Keen i Cobalite [46,48,49,79-86] są obiecujące, pomimo że opublikowane dane posiadają charakter komercyjny. Niedostateczna ilość informacji dotyczących warunków przeprowadzenia badań (parametrów cięcia, liczby testowanych pił, stopnia zużycia segmentów, rozrzutu wyników poszczególnych pomiarów, szczegółowego opisu obrabianego materiału itp.), uniemożliwia wyciągnięcie kategorycznych wniosków. Wśród producentów narzędzi diamentowych ciągle wzrasta zainteresowanie nowymi, stopowymi proszkami na bazie żelaza i miedzi. W latach ich względny udział w produkcji narzędzi wzrósł z 15 [87] do 25% [81]. Wraz z szybkim wzrostem ceny kobaltu (rysunek 18) ten pozytywny trend powinien się umacniać, pomimo stosunkowo wysokich pozasurowcowych kosztów produkcji proszków stopowych [88]. 41

39 42 Część badawcza

40 7. CEL I TEZA PRACY Celem pracy było opracowanie nowego, stopowego proszku na bazie żelaza, nie zawierającego kobaltu i przeznaczonego do produkcji narzędziowych materiałów metaliczno-diamentowych. Badania podjęto w odpowiedzi na rosnącą cenę proszków kobaltu, które do niedawna stanowiły podstawowy składnik osnowy w profesjonalnych narzędziach do cięcia trudnoobrabialnych kamieni naturalnych, betonów i betonów zbrojonych. W oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie oraz szczegółową analizę dostępnej literatury technicznej i wyników wstępnych badań, sformułowano następującą tezę: Możliwe jest opracowanie i wyprodukowanie stopowego proszku zawierającego co najmniej 80 %mas. żelaza, miedź oraz inne pierwiastki stopowe, z wyjątkiem kobaltu, z którego można otrzymywać materiał o porowatości nie przekraczającej 3%, na drodze prasowania na zimno i spiekania lub prasowania na gorąco, w temperaturze nie przekraczającej 900 C. Materiał prasowany na gorąco będzie posiadał dobrą plastyczność oraz porównywalne z kobaltem właściwości mechaniczne i trybologiczne. Do osiągnięcia celu pracy i udowodnienia wysuniętej tezy, jako wyjściowy materiał do badań zastosowano niekomercyjny, stopowy proszek FeCu 85:15, zawierający ~15% mas. miedzi. Prace skoncentrowały się na ustaleniu wpływu: wielkości cząstek proszku, stopnia utlenienia materiału, obecności dyspersyjnych faz umacniających (Y 2 O 3, Sm 2 O 3 ), dodatku proszku cyny, dodatku proszków cyny i węglika wolframu (WC), parametrów procesu konsolidacji, na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i trybologiczne osnowy, z wykorzystaniem: pomiarów gęstości i twardości spieków, próby trójpunktowego zginania, pomiarów odporności na zużycie ścierne, badań metalograficznych struktury spieków, metodami mikroskopii optycznej, elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej oraz rentgenowskiej analizy fazowej. 43

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce Jedlnia Letnisko 28 30 czerwca 2017 Właściwości spieków otrzymanych techniką prasowania na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 3 Stopy żelazo - węgiel dr inż. Michał Szociński Spis zagadnień Ogólna charakterystyka żelaza Alotropowe odmiany żelaza Układ równowagi fazowej Fe Fe 3 C Przemiany podczas

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. I. Wyżarzanie Przemiany przy nagrzewaniu i powolnym chłodzeniu stali A 3 A cm A 1 Przykład nagrzewania stali eutektoidalnej (~0,8 % C) Po przekroczeniu temperatury A 1

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stal stopowa stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2% węgla i pierwiastki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krzepnięcie przemiana fazy ciekłej w fazę stałą Krystalizacja przemiana

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami

Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami Kompozyty Ceramiczne Materiały Kompozytowe intencjonalnie wytworzone materiały składające się, z co najmniej dwóch faz, które posiadają co najmniej jedną cechę lepszą niż tworzące je fazy. Pozostałe właściwości

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Stal BÖHLER W360 ISOBLOC jest stalą narzędziową na matryce i stemple do kucia na zimno i na gorąco. Stal ta może mieć szerokie zastosowanie, gdzie wymagane są wysoka

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki

Bardziej szczegółowo

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 2: Materiały, kształtowniki gięte, blachy profilowane MATERIAŁY Stal konstrukcyjna na elementy cienkościenne powinna spełniać podstawowe wymagania stawiane stalom:

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego WPŁYW CHŁODZENIA NA PRZEMIANY AUSTENITU Ar 3, Ar cm, Ar 1 temperatury przy chłodzeniu, niższe od równowagowych A 3, A cm, A 1 A

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Produkty Enzodiamond wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne

Produkty Enzodiamond wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne Produkty Enzodiamond wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne Dysk wentylowany Dysk taki lepiej odprowadza ciepło wytworzone podczas cięcia, zapobiega to niekorzystnym odkształceniom tarczy. Podobne

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych właściwości, otrzymany w

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej Dziedzina

Bardziej szczegółowo

2012-03-21. Charakterystyka składników - ŻELAZO Duże rozpowszechnienie w przyrodzie ok. 5% w skorupie ziemskiej. Rudy żelaza:

2012-03-21. Charakterystyka składników - ŻELAZO Duże rozpowszechnienie w przyrodzie ok. 5% w skorupie ziemskiej. Rudy żelaza: WYKRES RÓWNOWAGI FAZOWEJ STOPÓW Fe -C Zakres tematyczny 1 Charakterystyka składników - ŻELAZO Duże rozpowszechnienie w przyrodzie ok. 5% w skorupie ziemskiej Rudy żelaza: MAGNETYT - Fe 3 O 4 (ok. 72% mas.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków.

Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Technologie materiałowe 1. Wprowadzenie Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Definicja: Metalurgią

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW1 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE. rodzaje materiałów supertwardych, proces technologiczny materiałów spiekanych, zastosowanie,

MATERIAŁY SUPERTWARDE. rodzaje materiałów supertwardych, proces technologiczny materiałów spiekanych, zastosowanie, MATERIAŁY SUPERTWARDE rodzaje materiałów supertwardych, proces technologiczny materiałów spiekanych, zastosowanie, Supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ TREPANACYJNE P O W L E K A N E TiN WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ 3 płaszczyzny ząb A 2 płaszczyzny ząb

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,

Bardziej szczegółowo

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceraminiki specjalnej (tlenkowej,

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BADANIA WTRĄCEŃ TLENKOWYCH W BRĄZIE KRZEMOWYM CUSI3ZN3MNFE METODĄ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ

BADANIA WTRĄCEŃ TLENKOWYCH W BRĄZIE KRZEMOWYM CUSI3ZN3MNFE METODĄ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ BADANIA WTRĄCEŃ TLENKOWYCH W BRĄZIE KRZEMOWYM CUSI3ZN3MNFE METODĄ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ R. ROMANKIEWICZ, F. ROMANKIEWICZ Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra 1. Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis Wykład I Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych Jerzy Lis Treść wykładu: 1. Zmęczenie materiałów 2. Tarcie i jego skutki 3. Udar i próby udarności. 4. Zniszczenie balistyczne 5. Erozja cząstkami

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS W Katedrze Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH utworzono nowoczesne laboratorium, które wyposażono w oryginalną w skali światowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 Temat: Umocnienie wydzieleniowe stopu Al z Cu

Ćwiczenie nr 2 Temat: Umocnienie wydzieleniowe stopu Al z Cu S t r o n a 1 Przedmiot: Własności mechaniczne materiałów Wykładowca: dr inż. Łukasz Cieniek Autor opracowania: dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska Ćwiczenie nr 2 Temat: Umocnienie wydzieleniowe stopu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTÓWKI WĘGLIKOWE

PRZYGOTÓWKI WĘGLIKOWE Wprowadzenie Narzędzia z węglików spiekanych są szeroko używane w produkcji. Zdecydowana większość narzędzi węglikowych używana jest do obróbki maszynowej, jednak istnieją również narzędzia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO BÖHLER K340 ISODUR jest uniwersalną stalą narzędziową do pracy na zimno, przy pomocy której zarobicie pieniądze i nie tylko podczas wycinania monet, lecz również podczas

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Tarcze do cięcia 8/ j. op. otwór chwytu j. op. wykonanie maks. prędkość obrotowa

8 Narzędzia. Tarcze do cięcia 8/ j. op. otwór chwytu j. op. wykonanie maks. prędkość obrotowa Linia produktów tarczy do cięcia FORMAT Produkt wysokiej jakości, bardzo trwały i o bardzo dobrej wydajności obróbki, zoptymalizowany do stosowania w przemyśle i rzemiośle. PFERD Linia uniwersalna PS-FORTE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Jakościowe porównanie najważniejszych własności stali 1) Stal Maraging (temperatura maraging ok. 480 C); w tym stanie nie porównywalna ze stalami do ulepszania cieplnego.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11 Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 11 1. Wytwarzanie stali 13 1.1. Wstęp 13 1.2. Wsad do wielkiego pieca 15 1.3. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa EN 450B EN 14700: E Z Fe3 Grubootulona elektroda do regeneracji zużytych części maszyn o wymaganej twardości napawanej powierzchni w stanie surowym minimum 40 HRC. UDT C Si Mn Mo 0,06 0,40 0,75 0,50 Twardość

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej Stopy innych metali Stopy niklu Konstrukcyjne (monele) Oporowe (chromel, alumel, nichromy, kanthal) O szczególnych własnościach fizycznych (inwar, kowar, elinwar, permalloy) Odporne na korozję(hastelloy)

Bardziej szczegółowo

Właściwości kryształów

Właściwości kryształów Właściwości kryształów Związek pomiędzy właściwościami, strukturą, defektami struktury i wiązaniami chemicznymi Skład i struktura Skład materiału wpływa na wszystko, ale głównie na: właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

metali i stopów

metali i stopów metali i stopów 2013-10-20 1 Układ SI Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar.

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. Dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45c Białystok

Białystok, r. Dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45c Białystok Białystok, 16.11.2018 r. Dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45c 15-351 Białystok RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Bączek pt.

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej... INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice... Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Struktura materiałów

Bardziej szczegółowo

PRĘTY WĘGLIKOWE.

PRĘTY WĘGLIKOWE. Pręty z węglika spiekanego są głównie wykonane z węglika wolframu, kobaltu oraz innych dodatków stopowych jakie są wymagane dla uzyskania odpowiednich właściwości. Elementy kształtuje się w następujący

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis Wykład IV Polikryształy I Jerzy Lis Treść wykładu I i II: 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne. 2. Budowa polikryształów: jednofazowych porowatych z fazą ciekłą 3. Metody otrzymywania polikryształów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Stale austenityczne. Struktura i własności

Stale austenityczne. Struktura i własności Stale austenityczne Struktura i własności Ściśle ustalone składy chemiczne (tablica) zapewniające im paramagnetyczną strukturę austenityczną W celu uzyskania dobrej odporności na korozję wżerową w środowisku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji 1 Integralność konstrukcji Wykład Nr 1 Mechanizm pękania Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Konspekty wykładów dostępne na stronie: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/dydaktyka/imir/index.htm

Bardziej szczegółowo

Wykład IV: Polikryształy I. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład IV: Polikryształy I. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład IV: Polikryształy I JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu (część I i II): 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne.

Bardziej szczegółowo

DEGRADACJA MATERIAŁÓW

DEGRADACJA MATERIAŁÓW DEGRADACJA MATERIAŁÓW Zmęczenie materiałów Proces polegający na wielokrotnym obciążaniu elementu wywołującym zmienny stan naprężeń Zmienność w czasie t wyraża się częstotliwością, wielkością i rodzajem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1449

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1449 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1449 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 31 sierpnia 2018 r. Nazwa i adres ARCELORMITTAL

Bardziej szczegółowo