NAGNIATANIE NAPOROWE CZĘŚCI MASZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGNIATANIE NAPOROWE CZĘŚCI MASZYN"

Transkrypt

1 Techniki Wytwarzania NAGNIATANIE NAPOROWE CZĘŚCI MASZYN Cele: - opanowanie zagadnień dotyczących nagniatania naporowego; - opanowanie umiejętności analizy uzyskiwanych (wady powierzchni, chropowatość, stopień umocnienia); - praktyczne ćwiczenia nagniatania naporowego rolkowanie. Zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące obróbki nagniataniem (cel, zalety, wady, podział). 2. Rodzaje nagniatania i ich charakterystyka. 3. Podstawy fizyczne procesu nagniatania (fizyczny model nagniatania, umocnienie ww., struktura, budowa ww. po nagniataniu). 4. Praktyczne zapoznanie z techniką nagniatania naporowego. 5. Analiza efektów nagniatania w materiale (chropowatość, twardość). Literatura: 1) W. Przybylski Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warszawa 1987; 2) J. Łunarski Nowe technologie nagniatania i ich zastosowanie w przemyśle elektromaszynowym, ODK-SIMP, Rzeszów CZĘŚĆ ZASADNICZA Cel i zakres stosowania nagniatania Obróbka nagniataniem jest jedną z metod obróbki wykańczającej, stosowanej po obróbce wiórowej lub ściernej, polegającą na wykorzystaniu miejscowego odkształcenia plastycznego wytwarzanego w warstwie wierzchniej przedmiotu wskutek określonego, stykowego współdziałania twardego i gładkiego narzędzia (o kształcie kuli, krążka, wałka lub innym) z powierzchnią obrabianą. Proces nagniatania odbywa się na zimno", tzn. bez dodatkowego podgrzewania przedmiotu i narzędzia. Istotne jest, że nagniatanie nie jest obróbką kształtującą, gdyż kształt przedmiotu uzyskano w wyniku operacji poprzedzających. Odkształcenia plastyczne są wywołane przez układ sił powodujących naciski powierzchniowe przekraczające wartość naprężenia uplastyczniającego materiału obrabianego. Powodują one oprócz przemieszczania nierówności także zgniot w warstwie wierzchniej obrabianego przedmiotu. Efektem przemieszczania nierówności powierzchni jest zmniejszenie chropowatości powierzchni obrobionej, natomiast efektem zgniotu - zasadnicza zmiana własności warstwy wierzchniej przedmiotu. W wyniku przeprowadzonej obróbki możliwe jest również zwiększenie dokładności wymiarowej i dokładności kształtu obrabianych przedmiotów. Zmiany wymiarowe podczas nagniatania są niewielkie.

2 Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna Celem obróbki nagniataniem jest: zmniejszenie wysokości nierówności powierzchni po wcześniejszych obróbkach; zmianę własności fizycznych materiału w warstwie wierzchniej przedmiotu, powodujących uodpornienie go na działanie takich czynników eksploatacyjnych, jak zmęczenie, zużycie ścierne, korozja i in.; zwiększenie dokładności wymiarowej z jednoczesnym zmniejszeniem chropowatości; o wytworzenia mikrorowków smarnych na powierzchniach współpracujących w warunkach tarcia (czopów, panewek, prowadnic) w celu zwiększenia ich odporności na zatarcie i zużycie ścierne; o wytworzenia różnorodnych wzorów (reliefów) na powierzchniach (w celu podwyższenia ich walorów dekoracyjnych), np. naczyń aluminiowych, długopisów, zapalniczek i innej galanterii metalowej. W praktyce przemysłowej obróbce nagniataniem poddaje się części ze stali węglowych i stopowych (nisko- i średniowęglowych), stopów miedzi, aluminium i żeliw ferrytycznych, dla których wymagana jest duża gładkość powierzchni (R a = m) i średnia dokładność wymiarowo-kształtowa (IT7-IT8), oraz różne części o wymaganej dużej wytrzymałości zmęczeniowej. Rys. 1. Przeciętne zakresy dokładności dla różnych sposobów obróbki Klasy dokładności toczenie struganie frezowanie wiercenie rozwiercanie szlifowanie wytaczanie toczenie wielonożowe frezowanie struganie toczenie rozwiercanie nagniatanie sprężyste nagniatanie sztywne szlifowanie docieranie Zalety i wady nagniatania W porównaniu z tradycyjnymi metodami wykańczającej obróbki skrawaniem, obróbka nagniataniem - jako bezwiórowa powierzchniowa obróbka plastyczna - ma wiele istotnych zalet: a) zalety związane z jakością przedmiotu obrabianego: możliwość uzyskania powierzchni o bardzo małej chropowatości (R a = 0.08 m) oraz dużych promieniach zaokrągleń wierzchołków i wrębów (większych niż po szlifowaniu); duży udział nośny profilu nierówności (ok. 90%) oraz duża obciążalność powierzchni, gwarantująca znaczną trwałość pasowań i połączeń (np. wtłaczanych); brak na powierzchni poddanej nagniataniu twardych odprysków narzędzi (ziaren ścierniwa, cząstek narostu) i wiórów; możliwość uzyskania powierzchni o dużym współczynniku odbicia światła; dobra przyczepność i równomierność nakładanych galwanicznie twardych powłok;

3 zachowanie ciągłości wewnętrznych włókien metalu oraz minimalne nagrzewanie się przedmiotu, wykluczające powstawanie przypaleń, odwęglenia i deformacji cieplnych; wytwarzanie w warstwie wierzchniej zgniotu (do głębokości kilku milimetrów), trwałych naprężeń wewnętrznych ściskających, zwiększenie twardości; zwiększenie odporności na działanie czynników eksploatacyjnych, jak ścieranie, zmęczenie postaciowe i powierzchniowe, korozja powierzchniowa; możliwość konstytuowania warstwy wierzchniej o określonych własnościach; możliwość likwidacji lokalnych spiętrzeń naprężeń wewnętrznych (np. poprzez nagniatanie promieni zaokrągleń w śrubach i czopach wałów wykorbionych); mały współczynnik tarcia i dobra przyczepność środków smarujących do powierzchni obrobionych nagniataniem. b) zalety związane z technologią nagniatania: duża efektywność wygładzenia powierzchni w jednym przejściu roboczym narzędzia oraz duża wydajność obróbki (ok. 4 razy większa w porównaniu ze szlifowaniem); duża trwałość narzędzi nagniatających, co ułatwia automatyzację procesu nagniatania; obróbka na uniwersalnych obrabiarkach skrawających; małe zapotrzebowanie na moc i lepsze wykorzystanie materiału obrabianego ze względu na bezwiórową obróbkę; zastąpienie nagniataniem pracochłonnych operacji gładzenia, dogładzania, docierania; możliwość łączenia nagniatania z obróbką skrawaniem w jedną operację; możliwość zastąpienia obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej przez operację nagniatania umacniającego (np. otworów w dużych korpusach spawanych); możliwość obróbki twardych powłok galwanicznych i warstw dyfuzyjnych odpornych na zużycie ścierne (np. nagniatanie diamentem powierzchni azotowanych); obróbka bez chłodzenia strefy nagniatania; duże bezpieczeństwo robotnika podczas pracy (niska temperatura oraz całkowity braku wiórów, szkodliwych pyłów czy iskier). c) szczególne zalety obróbki nagniataniem oscylacyjnym (małą kulką): możliwość łatwego kształtowania na obrabianej powierzchni regularnych nierówności; możliwość sterowania parametrami chropowatości (wysokość, odstęp, promień wierzchołka, kąt zarysu); możliwość wygniatania na powierzchni obrabianej mikrorowków smarnych o dowolnym układzie, które zapobiegają zacieraniu i zmniejszają zużycie ścierne; możliwość stosowania nagniatania oscylacyjnego jako obróbki poprzedzającej klejenie części metalowych; obróbka w celach dekoracyjnych, zastępująca pracochłonne polerowanie (np. miękkich stopów aluminium), oraz wytwarzanie ozdobnych reliefów. Do głównych wad nagniatania zalicza się: małą dokładność wymiarowo-kształtową, dotyczącą szczególnie nagniatania naporowego sprężystego, które nie poprawia zasadniczo dokładności po obróbce poprzedzającej; ograniczenie twardości materiału obrabianego w przypadku nagniatania tocznego elementami stalowymi (praktycznie do ok. 45 HRC); kłopotliwy dobór właściwych parametrów obróbki; możliwość wystąpienia podczas procesu obróbki łuszczenia się powierzchni nagniatanej przy stosowaniu dużych sił docisku; konieczność starannej (bez zadziorów i narostu) oraz dokładnej obróbki poprzedzającej nagniatanie ze względu na możliwość wystąpienia stref nierównomiernego zgniotu; trudności w zastosowaniu do obróbki cienkościennych tulei (gdy d/d > 0.8); występowanie błędów technologicznych w przekroju osiowym przedmiotu, np. rozgniatanie stref wprowadzenia i wyprowadzenia nagniataka z otworu oraz sfałdowań materiału i deformacji krawędzi.

4 W porównaniu z tradycyjną ścierną obróbką wykańczającą, obróbka nagniataniem pozwala osiągnąć w produkcji lepsze efekty ekonomiczne. Tabela 1. Porównanie pracochłonności i kosztu różnych metod obróbki wykańczającej otworów Metoda obróbki wykańczającej Względny Pracochłonność koszt operacji operacji w minutach Nagniatanie sztywnym nagniatakiem wielorolkowym Dokładne roztaczanie na wiertarko-frezarce Szlifowanie stali nie obrabianej cieplnie Dokładne roztaczanie na tokarce Wytaczanie nożem Szlifowanie stali ulepszonej cieplnie Rozwiercanie Koszt obróbki nagniataniem jest ok. 4 razy niższy od kosztu gładkościowej obróbki ściernej oraz nieco niższy od kosztu toczenia wykańczającego. Efekty ekonomiczne operacji nagniatania są jeszcze większe w przypadku obróbki przedmiotów, które mogą mieć małą dokładność wymiarowo-kształtową (klasa IT8), lecz ze względu na warunki pracy muszą wykazywać dużą gładkość powierzchni. Do takich przedmiotów zaliczane są np. tłoczyska i cylindry siłowników hydraulicznych, wałki napędowe i sterujące, śruby i inne części ulepszone cieplnie. W takich przypadkach nie jest konieczna obróbka szlifowaniem jako poprzedzająca operację nagniatania. Tabela 2. Porównanie kosztów różnych metod obróbki wykańczającej dwu serii wałków w zależności od wymaganej chropowatości powierzchni. Chropowatość powierzchni R a [ m] Względny koszt obróbki 1000 szt. wałków nagniatanie przyrządem trzykrążkowym szlifowanie kłowe szlifowanie i dogładzanie oscylacyjne Procentowe zmniejszenie kosztów obróbki nagniataniem w stosunku do szlifowania [%] Najlepsze rezultaty ekonomiczne można osiągnąć, łącząc za pomocą specjalnego narzędzia i oprzyrządowania operację skrawania z nagniataniem. Jest to możliwe w przypadku toczenia, wytaczania i frezowania. Sposób ten jest wyjątkowo korzystny w technologii długich wałów, tłoczysk, przy obróbce dużych płaszczyzn i głębokich otworów (szczególnie w cylindrach hydraulicznych i rurach wiertniczych), które można obrabiać na gotowo w jednym przejściu roboczym narzędzia złożonego

5 Charakterystyka jakości technologicznej wyrobów nagniatanych Dokładność wymiarowo - kształtowa Uzyskiwana dokładność zależy w znacznym stopniu od obróbki poprzedzającej i stosowanego sposobu nagniatania. W zasadzie końcowy wymiar w zadanej tolerancji można otrzymać, stosując nagniatanie toczne głowicami rolkowymi lub przepychanie kulki (trzpienia). Konieczne jest jednak ustalenie zależności pomiędzy trwałą zmianą wymiaru przedmiotu oraz warunkami obróbki i zastosowanie odpowiednio dokładnej obróbki wstępnej. Możliwości poprawienia błędów kształtu (owalizacji, stożkowatości itp.) istnieją przy stosowaniu narzędzi z dociskiem sztywnym, a także głowic rolkowych oraz nagniatania ślizgowego, są jednak ograniczone wielkością dopuszczalnych odkształceń plastycznych. Stan warstwy wierzchniej Nagniatanie wywołuje szereg istotnych zmian stanu warstwy wierzchniej. Charakter tych zmian zależy od sposobu nagniatania i warunków obróbki oraz od rodzaju i stanu materiału obrabianego. Stan warstwy wierzchniej można scharakteryzować, podając jej własności stereometryczne i fizyczne. Własności stereometryczne określone są głównie przez parametry charakterystyki chropowatości powierzchni. Własności fizyczne określają: własności mechaniczne materiału w obrębie warstwy wierzchniej (np. mikrotwardość), parametry charakteryzujące strukturę (wymiary i kształt ziarn, skład fazowy itp.), tekstura, naprężenia. Wszystkie te wielkości należy traktować jako funkcje odległości od powierzchni. Stan warstwy wierzchniej po nagniataniu można scharakteryzować jak następuje. Wskutek odkształceń plastycznych, wywołanych przez gładki element narzędzia, następuje spłaszczenie wierzchołków mikronierówności powierzchni i zmniejszenie chropowatości powierzchni. Przez odpowiedni dobór sposobu i warunków nagniatania można otrzymać powierzchnię o żądanych parametrach chropowatości. Szczególnie małą chropowatość, porównywalną z chropowatością elementów narzędzia (R a = 0.04 μm), otrzymuje się stosując sposoby statyczne. Nagniatanie dynamiczne nie daje tak małej chropowatości. W warstwie wierzchniej występuje zgniot (gdy nagniatanie przeprowadza się na zimno). Materiał ulega wzmocnieniu. Podstawowym (mierzalnym w obrębie warstwy wierzchniej) parametrem charakteryzującym wzmocnienie jest mikro- lub mezotwardość. Stopień i głębokość wzmocnienia zależy od sposobu i warunków nagniatania oraz od rodzaju i stanu materiału. Dla stali największy względny przyrost twardości występuje przy strukturze ferrytycznej (do 100%). Głębokość warstwy umocnionej może wynosić od ok. 0.1 do kilkunastu mm. Struktura i tekstura materiału warstwy wierzchniej są charakterystyczne dla stanu zgniotu. Występuje rozdrobnienie i zmiana pierwotnego kształtu ziarn (wydłużenie w kierunku największego odkształcenia). Mogą zachodzić przemiany fazowe (np. austenitu szczątkowego w martenzyt). Podczas tzw. nagniatania elektromechanicznego (sposoby toczne i ślizgowe z nagrzewaniem elektrooporowym strefy kontaktu elementu narzędzia z przedmiotem) zmiany strukturalne wynikają z połączonego oddziaływania temperatury i odkształceń plastycznych. Naprężenia ostateczne w warstwie wierzchniej są ściskające i wynikają ze zwiększenia objętości właściwej materiału w stanie zgniotu. Maksymalne (co do bezwzględnej wartości) naprężenia występują w pobliżu powierzchni. Stan warstwy wierzchniej określa tzw. charakterystyka podstawowa, zawierająca profilogram, zdjęcia obrazujące stan powierzchni i strukturę (na zgładzie metalograficznym przekroju warstwy wierzchniej) oraz wykresy zależności naprężeń i względnego przyrostu mikrotwardości w funkcji odległości od powierzchni.

6 Charakterystyka jakości użytkowej wyrobów nagniatanych Wytrzymałość zmęczeniowa Nagniatanie powoduje istotny wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, spowodowany wzmocnieniem materiału warstwy wierzchniej, korzystnym stanem naprężeń i zmniejszeniem chropowatości powierzchni. Wzrost ten zależy przede głównie od stopnia i głębokości umocnienia. W przypadku, gdy wyrób w warunkach eksploatacyjnych podlega obciążeniom zmiennym przy zginaniu lub skręcaniu, maksymalne naprężenia występują przy powierzchni. Optymalna głębokość warstwy umocnionej mieści się w granicach r, gdzie r jest promieniem części. Istotny jest także wpływ naprężeń, które powodują asymetrię cyklu obciążenia, co wpływa korzystnie na wytrzymałość zmęczeniową. Podwyższenie wytrzymałości zmęczeniowej występuje przy wszystkich sposobach nagniatania, pozwalających osiągnąć w danych warunkach odpowiedni stopień i głębokość wzmocnienia. Szczególnie polecane są sposoby dynamiczne, w których osiąga się duże grubości warstwy wzmocnionej bez naruszenia spójności i niepożądanych deformacji mniej sztywnych przedmiotów. Duże znaczenie ma nagniatanie fragmentów powierzchni wyrobów, w których występuje koncentracja naprężeń: promieni przejść między stopniami wałów, wycięć, podtoczeń itp. Względny przyrost wytrzymałości zmęczeniowej może wynosić dla wałów bez stopni 25 90%, a dla części z koncentratorami naprężeń nawet %. Odporność na zużycie ścierne Podwyższenie twardości i obniżenie chropowatości powierzchni podnosi odporność na zużycie ścierne, zwłaszcza przy tarciu ślizgowym w obecności smaru. Dobre wyniki uzyskuje się, stosując sposoby oscylacyjne. Korzystne jest nagniatanie toczne lub wygładzanie ślizgowe niektórych stali stopowych po obróbce cieplnej w celu wywołania przemiany martenzytycznej w austenicie szczątkowym (względny przyrost odporności na zużycie ścierne może osiągnąć wtedy 50%). Ponadto nagniatanie powoduje skrócenie czasu docierania współpracujących części oraz zmniejszenie współczynnika tarcia, gdyż osiąga się korzystne parametry charakterystyki chropowatości powierzchni (płaskie wierzchołki mikronierówności, specyficzny układ śladów obróbki po nagniataniu oscylacyjnym, stwarzający dobre warunki smarowania). Nagniatanie powierzchni pracujących w warunkach tarcia tocznego przy wysokich naciskach nie jest zalecane. Odporność na korozję Odporność na korozję wynika z działania dwóch przeciwstawnych czynników: materiał w stanie zgniotu ma obniżoną odporność na korozję oraz korozji przeciwdziała istnienie gładkiej powierzchni. Nagniatanie poprawia odporność na korozję, jeżeli uzyskuje się bardzo gładką powierzchnię przy małych i jednorodnych odkształceniach. Jest to możliwe przy nagniataniu tocznym z małymi naciskami odpowiednio przygotowanych powierzchni. Sztywność stykowa Nagniatanie powoduje wzrost rzeczywistej powierzchni styku, a tym samym obniżenie naprężeń kontaktowych w strefie oddziaływania współpracujących części. Brak ostrych wierzchołków mikronierówności ogranicza w znacznym stopniu możliwość ich plastycznego odkształcania podczas eksploatacji. Sztywność stykowa wzrasta po nagniataniu 2-3 razy. Zdolność powierzchni do odbijania światła i efekty specjalne Powierzchnie nagniatane sposobami tocznymi mają duże odstępy mikronierówności o płaskich wierzchołkach. Zwiększa to zdolność do odbijania światła (małe rozpraszanie). Stosowanie sposobów oscylacyjnych umożliwia, dzięki sterowaniu układem śladów obróbki, uzyskanie różnorodnych efektów dekoracyjnych.

7 Zastosowanie nagniatania w technologii maszyn Zakres zastosowań nagniatania wynika z charakterystyki jakości technologicznej i użytkowej części obrabianych oraz techniczno - ekonomicznej efektywności procesu. Korzystne efekty nagniatania osiągane są na ogół w sposób prosty, nie wymagający dużych nakładów. Wykorzystuje się obrabiarki skrawające i niezbyt skomplikowane oprzyrządowanie. Niektóre typy głowic rolkowych są dostępne jako narzędzia handlowe. W wielu przypadkach nagniatanie zastępuje bardziej pracochłonne operacje wykańczającej obróbki ściernej. Wysoka jakość użytkowa powoduje zwiększenie żywotności i niezawodności części podczas eksploatacji. Wynika stąd zastosowanie nagniatania w przemyśle lotniczym i silnikowym oraz w budowie pojazdów szynowych i samochodowych także w tych przypadkach, gdy nie daje to bezpośredniej obniżki pracochłonności (czyli gdy nagniatanie jest operacją dodatkową, np. po uprzedniej obróbce cieplnej i szlifowaniu). Przykłady zastosowania obróbki nagniataniem: osie, wały, trzpienie gładkie i stopniowane -stosuje się nagniatanie gładkościowo - wymiarowe lub wzmacniające, zwłaszcza toczne i ślizgowe; cylindry, powierzchnie wewnętrzne otworów - nagniatanie gładkościowo - wymiarowe za pomocą głowic wielorolkowych i narzędzi skrawająco - nagniatających jest efektywnym sposobem obróbki wykańczającej powierzchni otworów w długich cylindrach; siłowników hydraulicznych, kilkakrotnie wydajniejszym i tańszym od tradycyjnych metod obróbki ściernej - sposoby ślizgowe i toczne stosuje się do wzmacniania powierzchni otworów pod nity w konstrukcjach lotniczych; prowadnice i inne powierzchnie oporowe i ślizgowe - stosuje się nagniatanie jako obróbkę wzmacniającą i gładkościową, głównie sposobami tocznymi (także oscylacyjnymi); łopatki turbin, wirników, śmigła, płaty, sprężyny, resory - zastosowanie ma zwłaszcza nagniatanie wzmacniające sposobami dynamicznymi o działaniu rozproszonym; koła zębate, gwinty, wielowypusty - stosuje się nagniatanie statyczne wzmacniające lub gładkościowe za pomocą narzędzi współpracujących z zarysem uzwojenia; lustra reflektorów i inne powierzchnie odblaskowe lub dekoracyjne - przeważnie stosuje się nagniatanie toczne, także oscylacyjne. Warunki obróbki przy nagniataniu tocznym oraz podstawy ich doboru 1. Siła nagniatania P, lub - dla przyrządów wywierających nacisk w sposób sztywny (np. głowic wielorolkowych) - tzw. naddatek u (gniot bezwzględny). 2. Posuw p, będący przemieszczeniem przyrządu względem przedmiotu obrabianego, przypadającym na jeden obrót, podwójny skok lub jeden element roboczy (w zależności od kinematyki procesu i rodzaju przyrządu). 3. Prędkość nagniatania v (prędkość ruchu głównego). 4. Liczba przejść i, lub tak zwana uogólniona liczba przejść f, którą określa się jako liczbę obciążeń siłą nagniatania każdego punktu powierzchni obrabianej. 5. Rodzaj ośrodka chłodząco - smarującego oraz intensywność jego doprowadzania do strefy obróbki (wydatek). 6. Sposób obróbki oraz parametry chropowatości powierzchni przed nagniataniem (zwłaszcza R a ). Warunki obróbki dobiera się dla konkretnego przyrządu, posiadającego określoną liczbę elementów roboczych o ustalonym kształcie i wymiarach oraz dla danego gatunku i stanu materiału obrabianego. Istotne są również: kształt i wymiary przed-miotu obrabianego oraz jego sztywność (ze względu na możliwość przeniesienia sił nagniatania bez niepożądanych deformacji). Cechy te wpływają na wybór sposobu nagniatania i konstrukcję przyrządów. Przystępując do projektowania procesu technologicznego należy więc najpierw określić sposób nagniatania i typ przyrządu. Dobór warunków obróbki przeprowadza się zazwyczaj sposobem doświadczalnym (lub analityczno - doświadczalnym). Dla typowych przyrządów dostępne są odpowiednie normatywy, opracowane na podstawie badań doświadczalnych.

8 Wyznaczanie charakterystyki chropowatości Chropowatość powierzchni (PN-73/M-04251) stanowi zbiór nierówności powierzchni rzeczywistej, umownie określanych jako odchyłki profilu zmierzonego od linii odniesienia w granicach odcinka, na którym nie uwzględnia się błędów kształtu i falistości. Stan przestrzenny nierówności ocenia się na podstawie profilu uzyskanego przez przecięcie powierzchni płaszczyzną prostopadłą do powierzchni wyrobu i wyróżnionego kierunku śladów obróbki (jeżeli taki istnieje). Opisuje go szereg parametrów: R a - średnie odchylenie profilu od linii średniej, R z - średnia odległość pięciu najwyżej i najniżej położonych punktów profilu, R max - największa wysokość nierówności, S m - średnia odległość nierówności, S - średnia odległość wierzchołków profilu, N L - udział nośny liniowy (parametr funkcyjny). Zbiór wartości wybranych parametrów charakteryzujących profil nazywamy charakterystyką chropowatości powierzchni. Parametry te wyznacza się na długości tak zwanego odcinka elementarnego L c. Klasyfikacja sposobów nagniatania i narzędzi Kryteria klasyfikacji sposobów nagniatania: sposób działania sił nagniatających, wywieranych przez narzędzie; cechy kinematyczno-konstrukcyjne układu obróbkowego; rodzaj kontaktu narzędzia z powierzchnią obrabianą; rodzaj współpracy narzędzia z przedmiotem; kształt i liczba elementów nagniatających narzędzia. Element nagniatający jest to część narzędzia nagniatającego, która współpracuje bezpośrednio z powierzchnią obrabianą przedmiotu. Elementami nagniatające to kulki, rolki, krążki oraz kształtowe trzpienie nagniatające - wykonane najczęściej ze stali hartowanych. Rolka nagniatająca - obrotowy element o kształcie walca, stożka, baryłki lub inny profil, bez otworu osiowego, dla którego stosunek długości do średnicy wynosi l/d 1; Krążek nagniatający - jest to obrotowy element walcowy, stożkowy lub o złożonym kształcie powierzchni zewnętrznej, z otworem osiowym, o stosunku wymiarów l/d < 1; Trzpień nagniatający - jest to obrotowy lub nieobrotowy element o złożonym kształcie, którego powierzchnia robocza może być wycinkiem kuli, torusa lub mieć inny kształt; jest on stosowany do nagniatania ślizgowego. Nagniatak jest to narzędzie o prostej budowie z jednym elementem nagniatającym, które w czasie pracy nie wykonuje ruchu obrotowego, np. imakowy nagniatak kulkowy używany na tokarkach uniwersalnych; Głowica nagniatająca jest to narzędzie z wieloma elementami nagniatającymi, wykonujące podczas pracy ruch obrotowy lub posuwowy, np. głowica wielorolkowa z precyzyjną regulacją wymiaru nastawczego; Przyrząd nagniatający to urządzenie z własnym napędem, współdziałające z układem kinematycznym obrabiarki, np. przyrząd suportowy do oscylacyjnego lub dynamicznego kulkowania wałków na tokarkach uniwersalnych. Nagniatanie można podzielić na dwie główne grupy: statyczne, w których siły nagniatania mają stałą wartości, tzn. działają statycznie na obrabiany przedmiot poprzez elementy nagniatające, będące podczas obróbki w ciągłym kontakcie z powierzchnią obrabianą: krążkowanie, kulkowanie zwykłe i oscylacyjne, rolkowanie,

9 przetłaczanie ślizgowe, wygładzanie ślizgowe; dynamiczne - siły nagniatania są okresowo zmienne w czasie obróbki, a więc działają na przedmiot dynamicznie, a elementy nagniatające są lub nie są w ciągłym kontakcie z powierzchnią obrabianą i uderzają o powierzchnię obrabianą z dużą częstotliwością. W przypadku gdy elementy nagniatające nie tracą kontaktu z przedmiotem (nagniatanie wibracyjne), wartość siły nagniatania jest zmienna, lecz nie zerowa (docisk wstępny): kulkowanie i rolkowanie dynamiczne, młotkowanie, kulkowanie strumieniowe i wibracyjne. Nagniatanie statyczne może przebiegać w różnych warunkach cieplnych, jako nagniatanie mechaniczne na zimno oraz elektromechaniczne (termomechaniczne) z elektrycznym kontaktowym podgrzewaniem strefy obróbki. Większość sposobów nagniatania statycznego może być realizowana jako zabieg następujący bezpośrednio po skrawaniu, bądź równocześnie ze skrawaniem w jednym zabiegu złożonym (np. z toczeniem, przeciąganiem). Elementy nagniatające: a) kulka, b) rolki: stożkowa i walcowa, c) krążek z pasmem walcowym, d) krążek z dużym promieniem, e) krążek z zarysem promieniowo - stożkowym, f) krążek z małym promieniem, g) krążek z zarysem specjalnym do nagniatania dużych promieni przejść międzystopniowych wałów

10 Statyczne sposoby nagniatania Nagniatanie naporowe toczne Podczas nagniatania naporowego tocznego występuje ruch obrotowy elementów nagniatających. Elementy te toczą się po obrabianej powierzchni przedmiotu pod obciążeniem statycznie działających sił naporu. Ruch ten wynika z pokonania sił tarcia tocznego między przedmiotem a elementami nagniatającymi narzędzia i jest nadawany przez obracający się przedmiot lub narzędzie. Rys. 2. Nagniatanie naporowe toczne wałków nagniatakami z dociskiem sprężystym: a) krążkowanie naporowe; b) kulkowanie; c) rolkowanie; 1 - przedmiot obrabiany, 2 - krążek nagniatający, 3 nagniatak imakowy, 4- kulka nagniatająca, 5 - uchwyt kulki, 6,8 - łożyska toczne, 7 - rolka nagniatająca, 9 - sprężyna dociskająca. Krążkowanie naporowe Krążkowanie jest najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem obróbki nagniataniem. Istnieje wiele odmian tego sposobu, które można wyodrębnić w zależności od różnych kryteriów, jak: cel obróbki, charakter siły docisku, kierunek posuwu nagniatania i sposób zamocowania w układzie obróbkowym. Krążkowanie wzdłużne stosuje się głównie do nagniatania długich wałków, krążkowanie poprzeczne do obróbki krótkich powierzchni na wałach sztywnych - głównie czopów, natomiast krążkowanie kątowe do nagniatania umacniającego promieni przejść stopniowych lub wykorbionych wałów napędowych. Rys. 3. Odmiany krążkowania naporowego wałków: a wzdłużne, b - poprzeczne, c - kątowe.

11 Do krążkowania zaliczamy także następujące odmiany specjalne nagniatania: krążkowanie łuskujące, krążkowanie elektromechaniczne, krążkowanie krążkiem toroidalnym, krążkowanie oscylacyjne. Rys. 4. Schemat jednoczesnej obróbki skrawaniem i krążkowania naporowego wałka. Kulkowanie naporowe Wspólną cechą wszystkich odmian kulkowania naporowego jest kształt elementu nagniatającego, który ma postać twardej i gładkiej kulki. Kulki mogą być zamocowane w narzędziach w różny sposób: w indywidualnych oprawkach nagniataków, w specjalnym uchwycie, tzw. koszyczku, zapewniającym równomierne rozmieszczenie kulek na obwodzie kołowych bieżni, w głowicach planetarnych, umieszczone swobodnie w rowkach głowic obrotowych z zamkniętym obiegiem kulek. Rys. 5. Układy kulkowania naporowego wałków: a) na tokarce ze sztywnym sposobem wywierania siły docisku F, 1 - przedmiot, 2 - kulka nagniatająca, 3 - łożysko toczne podpierające, 4 - imak nożowy suportu, b) ze sprężystym dociskiem kulki, c) nagniatakiem dźwigniowym ze sprężyną, d) dźwigniowy z dwupunktowym podparciem kulki i dociskiem pneumatycznym Rys. 6. Schemat układu kulowania tocznego ze sztywnym dociskiem kulki zamocowanej w oprawce obrotowej.

12 Kulowanie oscylacyjne polega na plastycznym kształtowaniu na obrabianej powierzchni ciągłego rowka przez twardą i gładką kulkę, która oscylując w płaszczyźnie posuwu wzdłużnego pod określonym naciskiem przemieszcza się z posuwem nagniatania wzdłuż obrabianej powierzchni. i = 0 i = 0.5 i 0.5 Rys. 7. Ślady kulowania oscylacyjnego. Rolkowanie naporowe Rolkowanie jest obecnie najbardziej rozwijającym się sposobem obróbki przez nagniatanie. Wynika to z wielu zalet, jakie wykazuje ten sposób nagniatania: możliwość stosowania rolek z łożysk tocznych, małe wymiary narzędzi nagniatających do otworów, duża powierzchnia kontaktu rolek z bieżnią, co zwiększa trwałość narzędzia, możliwość wywoływania samoczynnego posuwu, możliwość stosowania dużych posuwów wzdłużnych, wynoszących 0.l 0.25 m/min, a dla głowic z samoczynnym posuwem 0,4 0,9m/min, możliwość obróbki obrotowych powierzchni płaskich, czołowych i stożkowych bez posuwu, duża dokładność obróbki. Rys. 8. Odmiany rolkowania naporowego: nagniatakiem jednorolkowym z dociskiem sprężystym (a) oraz głowicą z dociskiem sprężystym (b) i sztywnym (c).

13 Nagniatanie naporowe ślizgowe Ślizgowe sposoby nagniatania należą do grupy sposobów naporowo-statycznych, których cechą charakterystyczną jest technologiczny poślizg, występujący między elementem nagniatającym a powierzchnią obrabianą. Podczas nagniatania twardy i gładki element nagniatający, dociskany do powierzchni obrabianej z odpowiednią siłą, przemieszcza się po obrabianej powierzchni, wywołując w strefie nagniatania tarcie ślizgowe i odkształcenie plastyczne nierówności. Odmianami nagniatania ślizgowego są: przetłaczanie ślizgowe, wygładzanie ślizgowe. Przetłaczanie ślizgowe (nazywane też kalibrowaniem) znane jest jako przepychanie i przeciąganie nagniatające. Odmiany te są stosowane głównie do obróbki otworów przekroju kołowym wykonanych w przedmiotach z materiałów miękkich i o średniej twardości. Charakterystyczną cechą kinematyki przetłaczania ślizgowego jest brak ruchu obrotowego w układzie obróbkowym. Występuje jedynie ruch posuwowy narzędzia. Przetłaczanie ślizgowe jest wykonywane na prasach lub przeciągarkach. Zaletami tego sposobu nagniatania są: duża wydajność, proste oprzyrządowanie i obsługa, możliwość automatyzacji procesu obróbkowego, zwiększenie dokładności otworów, pole tolerancji zmniejsza się o 30-35%. Siła normalna nagniatania powstaje wskutek różnicy wymiarowej (wcisku) narzędzia i obrabianego otworu. Siła ta równoważy się w układzie obróbkowym i nie przenosi się na elementy obrabiarki, co jest zaletą. Narzędzia nagniatające to najczęściej kulki łożyskowe oraz przepychacze trzpieniowe o przekroju kołowym. Rys. 9. Schematy obróbki przepychaniem ślizgowym: a) kulką łożyskową b) przepychaczem trzpieniowym walcowym c) przepychaczem wieloelementowym d) przepychaczem trzpieniowym do otworu nieprzelotowego e) przepychanie otworu łukowego kulką łożyskową Do obróbki wałków, otworów, płaszczyzn i powierzchni kształtowych przedmiotów o dużej twardości (ok. 60 HRC) stosuje się wygładzanie ślizgowe. W odmianie tej stosuje się elementy nagniatające o dużej twardości i małym współczynniku tarcia ślizgowego, wykonane np. z węglików spiekanych, syntetycznego korundu, rubinu a także z diamentów. Wygładzanie ślizgowe może być realizowane również w układach obróbkowych z jednoczesnym skrawaniem. Jest to możliwe przede wszystkim przy stosowaniu kulistych elementów nagniatających, dla których zalecane wartości posuwu pokrywają się z zakresem posuwów wykańczającego toczenia i roztaczania. Wygładzanie ślizgowe umożliwia gładkościową i umacniającą obróbkę nagniataniem materiałów trudno obrabialnych oraz hartowanych, których nagniatanie uważano do niedawna za niemożliwe. Rozwój narzędzi diamentowych, szczególnie syntetycznych, usuwa barierę ekonomiczną związaną ze stosowaniem diamentów naturalnych i stwarza nowe perspektywy rozwojowe dla tej obróbki.

14 Dynamiczne sposoby nagniatania Głównym celem nagniatania dynamicznego jest umocnienie warstwy wierzchniej części maszyn narażonych na obciążenia zmienne. Charakterystyczną cechą odróżniającą nagniatanie dynamiczne od statycznego (naporowego) jest, oprócz zmienności siły docisku w czasie obróbki, przerywany okresowo kontakt elementów nagniatających z powierzchnią obrabianą przedmiotu. Charakter tego kontaktu jest dynamiczny, gdyż elementy nagniatające uderzają o przedmiot i oddają energię kinetyczną, która zostaje przemieniona w strefie nagniatania w energię odkształcenia plastycznego. Zalety nagniatanie dynamiczne w stosunku do nagniatania statycznego: przerywany kontakt narzędzia z przedmiotem nie powodujący powstawania niekorzystnej, ciągłej fali materiałowej przed narzędziem; lepsze odprowadzenie ciepła ze strefy obróbki; mniejsze siły nagniatania, które wynoszą F = N; możliwość obróbki powierzchni kształtowych nieobrotowych; możliwość realizacji obróbki na skrawających obrabiarkach uniwersalnych oraz typowych śrutownicach. Dynamiczne nagniatanie ma również kilka wad, do których zalicza się: hałaśliwość pracy większości narzędzi; stosunkowo niewielką głębokość utwardzenia warstwy wierzchniej; małą dokładność wymiarową obrobionych przedmiotów. Podstawowymi odmianami nagniatania dynamicznego o skoncentrowanym, uderzeniowym charakterze oddziaływania elementów nagniatających na obrabianą powierzchnię są: nagniatanie odśrodkowe - wykorzystujące działanie sił odśrodkowych wirujących elementów nagniatających, luźno zamocowanych w obrotowych narzędziach; nagniatanie impulsowe - wykorzystujące energię kinetyczną elementów nagniatających, wprowadzanych w ruch postępowo-zwrotny przez impulsy wytwarzane w narzędziu. Oddziaływanie dynamiczne rozproszonych elementów nagniatających w postaci kulek (stalowych, żeliwnych i szklanych) na obrabianą powierzchnię może następować w wielu punktach jednocześnie. W takim przypadku można rozróżnić: kulkowanie strumieniowe wykonywane na specjalnych obrabiarkach lub w uniwersalnych śrutownicach, kulkowanie wibracyjne wykonywane w obrotowo-wibracyjnych bębnach lub pojemnikach wibracyjnych.

15 Nagniatanie uderzeniowe skoncentrowane Do podstawowych metod nagniatania uderzeniowego zaliczamy: nagniatanie dynamiczne (kulkowanie) odśrodkowe, obrotowe rolkowanie impulsowe, szczotkowanie nagniatające. Nagniatanie dynamiczne odśrodkowe polega na cyklicznym skoncentrowanym uderzaniu powierzchni obrabianej przez wirujące elementy nagniatające w postaci kulek, krążków lub trzpieni. Uderzenia te powodują miejscowe odkształcenie plastyczne, będące źródłem umocnienia i wygładzenia nierówności powierzchni. Rys. 10. Schemat odśrodkowego kulkowania dynamicznego. Nagniatanie uderzeniowe rozproszone Do podstawowych metod nagniatania uderzeniowego zaliczamy: kulkowanie strumieniowe, kulkowanie wibracyjne. Kulkowanie strumieniowe polega na uderzaniu powierzchni obrabianej strumieniem kulek poruszających się z dużą prędkością, nadawaną im przez wyrzutnik wirnikowy lub sprężone powietrze. Elementami nagniatającymi są kulki stalowe, żeliwne lub szklane. Zalety tej metody to: możliwość łatwej obróbki przedmiotów kształtowych, zarówno miękkich jak i hartowanych, możliwość zmian struktury warstwy wierzchniej części po obróbce cieplnej, możliwość obróbki na obrabiarkach uniwersalnych. Rys. 11. Schemat pracy wyrzutnika wirnikowego lub pneumatycznego do kulkowania strumieniowego.

16 Podstawy fizyczne procesu nagniatania Fizyczny model nagniatania tocznego Do najbardziej istotnych sposobów powierzchniowej obróbki plastycznej należy grupa sposobów nagniatania tocznego. Element nagniatający o dużej sztywności, tocząc się po odkształcalnym przedmiocie, wywołuje w jego warstwie wierzchniej odkształcenia plastyczne oraz rozdrobnienie i ukierunkowanie struktury materiału obrabianego. W wyniku zachodzących procesów fizycznych w strefie obróbki występuje umocnienie materiału, będące skutkiem trwałych odkształceń plastycznych. W procesie nagniatania w obszarze warstwy wierzchniej obrabianego przedmiotu mogą wystąpić odkształcenia (deformacje) sprężyste, sprężysto-plastyczne oraz plastyczne, a przy pewnej wartości siły docisku F, powstaje przed narzędziem wypiętrzenie materiału w kształcie fali, która przeciwstawia się tocznemu ruchowi narzędzia. 1. W początkowej fazie procesu odkształcenia następuje deformacja sprężysta materiału. 2. W następnej fazie zostaje przekroczona granica sprężystości materiału obrabianego, a pod powierzchnią w warstwie wierzchniej powstaje strefa uplastyczniona. 3. Przy dalszym zwiększaniu siły docisku strefa plastyczna, otoczona obszarem sprężystym, powiększa się. Strefa sprężysta zaczyna zanikać, a strefa plastyczna rozszerza się w głąb pod powierzchnią, wskutek czego tworzy się fala materiału przed toczącym się elementem nagniatającym. Rys. 12. Modele odkształceń w procesie nagniatania tocznego: a) sprężystych, b) sprężysto-plastycznych, c) plastycznych: e - strefa sprężysta, p- strefa plastyczna, h f - wysokość fali materiału. Umocnienie warstwy wierzchniej Element nagniatający, pod wpływem siły docisku F wywołuje w strefie styku z przedmiotem obrabianym miejscowe odkształcenia sprężyste oraz plastyczne. Ze względu na dużą twardość elementu nagniatającego, odkształcenie zachodzi głównie w warstwie wierzchniej przedmiotu. Wskutek odkształcenia występuje zmiana orientacji krystalograficznej ziaren oraz ich pierwotnego kształtu. Ponadto ziarna ulegają rozdrobnieniu, spłaszczeniu i wydłużeniu w kierunku największych odkształceń, tworząc teksturę zgniotu wykazującą anizotropię własności mechanicznych. Odkształcenie plastyczne zachodzi do pewnej głębokości od powierzchni, która zależy od własności plastycznych materiału i parametrów technologicznych nagniatania. Rys. 13. Schemat odkształceń plastycznych w warstwie wierzchniej wałka podczas nagniatania kulką: a) w przekroju wzdłużnym; b) w przekroju poprzecznym.

17 Przyrost twardości po nagniataniu zależy od zawartości węgla oraz składników stopowych w stali. Dla stali węglowych zwykłych jest on większy niż dla stali stopowych o tej samej zawartości węgla. Ze wzrostem zawartości węgla zmniejszają się proporcjonalnie przyrosty twardości (od 145 do 114 HB) pomimo zwiększania bezwzględnych nacisków nagniatania. Tabela 3. Zmiana twardości powierzchni wałków z różnych stali, nagniatanych kulkowaniem naporowym. Średnia Twardość powierzchni HB Maksymalny zawartość Wzrost jednostkowy Gatunek stali węgla przed po twardości [HB] nacisk nagniatania % nagniataniem nagniataniu [MPa] Żelazo Armco Stal 10 Stal 20 Stal 30 Stal 45 Stal U7 * Stal U10 * Stal U12 * , Warunki obróbki nagniataniem: średnica przedmiotu d = 20 mm, D k = 10 mm, posuw p = 0.06mm/obr, prędkość v = 1 m/s, liczba przejść i = 1; * - wg GOST Podczas powierzchniowej obróbki plastycznej, wskutek zgniotu, ulegają zmianie własności mechaniczne materiału, zwiększają się wskaźniki własności wytrzymałościowych (twardość, granica proporcjonalności, granica plastyczności, granica sprężystości i wytrzymałość na rozciąganie), natomiast ulegają zmniejszeniu wskaźniki własności plastycznych (wydłużenie względne, przewężenie względne i udarność). Ze wzrostem stopnia zgniotu granice proporcjonalności i plastyczności stopniowo zbliżają się do wartości granicy wytrzymałości materiału. Strefa deformacji sprężystych zwiększa się w wyniku zmniejszenia strefy odkształceń plastycznych, tzn. że materiał staje się coraz bardziej kruchy. Proces nagniatania jest ograniczony ze względu na dopuszczalny stopień odkształcenia plastycznego, którego przekroczenie powoduje technologiczne pękanie i łuszczenie się powierzchni obrabianej. Dla stali węglowych i stali perlitycznych stan nasycenia" zgniotem, powodujący wystąpienie początków łuszczenia, następuje już dla stopnia zgniotu wynoszącego 40-45%, a dla stali austenitycznych 60-70%.

18 Temat: Nagniatanie naporowe części maszyn Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego z przedmiotu Techniki Wytwarzania Wykonał: Grupa: Data: Ocena: Na podstawie ćwiczenia laboratoryjnego opracuj schemat algorytmu nagniatania naporowego tocznego, ilustrujący zależności pomiędzy warunkami obróbki i parametrami technologicznymi. Ra 0 Ra 1 d1 d0 d 0 średnica wyjściowa wałka; d 1 średnica wałka po nagniataniu; Ra 0 chropowatość wyjściowa wałka; Ra 1 chropowatość wałka po nagniataniu; P posuw nagniataka. P

19 2. Badanie wpływu chropowatości wstępnej na zmiany wymiarów obrabianego przedmiotu i jego chropowatość końcową. Narzędzie: Materiał obrabiany: Obróbka wstępna: Prędkość nagniatania: [m/s] Posuw: [mm/obr.] Liczba przejść: Lp. Posuw [mm/obr] Wałek przed nagniataniem Wałek po nagniataniu d 0 [mm] Ra 0 [ m] Wt 0 [ m] d 1 [mm] Ra 1 [ m] Wt 1 [ m] d = d 0 d Twardość 3. Badania wpływu liczby przejść narzędzia na zmiany wymiarów obrabianego przedmiotu i jego chropowatość końcową. Narzędzie: Materiał obrabiany: Obróbka wstępna: Prędkość nagniatania: [m/s] Chropowatość wyjściowa Ra 0 : [ m] Posuw: [mm/obr.] Lp. Liczba przejść Wałek przed nagniataniem Wałek po nagniataniu d 0 [mm] Ra 0 [ m] Wt 0 [ m] d 1 [mm] Ra 1 [ m] Wt 1 [ m] d = d 0 d Opracowanie wyników: Należy sporządzić wykresy Ra 1 (Ra 0 ), Ra 1 (liczby przejść), d(ra 0 ). Sformułować wnioski dt. wpływu badanych warunków obróbki na chropowatość powierzchni i zmiany wymiarowe.

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn mgr inż. Marta Bogdan-Chudy 1 NADDATKI NA OBRÓBKĘ b a Naddatek na obróbkę jest warstwą materiału usuwaną z

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

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

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia Model Charlesa Coulomb a (1785) Charles Coulomb (1736 1806) pierwszy pełny matematyczny opis, (tzw. elastyczne

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Mieczysław KORZYŃSKI Waldemar KOSZELA Politechnika Rzeszowska KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI

Bardziej szczegółowo

Opracował; Daniel Gugała

Opracował; Daniel Gugała Opracował; Daniel Gugała Obróbka skrawaniem rodzaj obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu (ścinaniu) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Obróbkę skrawaniem dzieli się na dwie grupy:

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

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L)

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L) Budowa rozwiertaka Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. (D1) chwytu (D) Długość ostrzy (L1) Długość chwytu (LS) Maks. głębokość rozwiercania

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą: Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,

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 statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/13 PL 219296 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219296 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398724 (51) Int.Cl. B23G 7/02 (2006.01) B21H 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

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

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

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

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

TERMOFORMOWANIE OTWORÓW

TERMOFORMOWANIE OTWORÓW TERMOFORMOWANIE OTWORÓW WIERTŁA TERMOFORMUJĄCE UNIKALNA GEOMETRIA POLEROWANA POWIERZCHNIA SPECJALNY GATUNEK WĘGLIKA LEPSZE FORMOWANIE I USUWANIE MATERIAŁU LEPSZE ODPROWADZENIE CIEPŁA WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

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

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH W artykule przedstawiono metodę obróbki wykańczającej czopów wałów pomp okrętowych.

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

Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata

Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata Maszyny technologiczne 2019 dr inż. Michał Dolata www.mdolata.zut.edu.pl Znaczenie obrabiarek 2 Znaczenie obrabiarek polega przede wszystkim na tym, że służą one do wytwarzania elementy służące do budowy

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem. 3

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Włodzimierz Przybylski 1) ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Streszczenie: Opisano zintegrowaną technologię tulei cylindrów hydraulicznych polegającej na obróbce

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1. Ze względu na miejsce zazębienia. 2. Ze względu na ruchomość osi

Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1. Ze względu na miejsce zazębienia. 2. Ze względu na ruchomość osi Przekładnie zębate Klasyfikacja przekładni zębatych 1. Ze względu na miejsce zazębienia O zazębieniu zewnętrznym O zazębieniu wewnętrznym 2. Ze względu na ruchomość osi O osiach stałych Planetarne przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Cel ćwiczenia STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA autor: dr inż. Marta Kozuń, dr inż. Ludomir Jankowski 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WIERTŁO Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI SUMIDRILL

WIERTŁO Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI SUMIDRILL Zalety Sztywne Oszczędne Uniwersalne Wiercenie Wytaczanie Toczenie zewnętrzne Zakres średnicy 13,0 55,0 mm Głębokość wiercenia ~ 2D, ~ 3D, ~ 4D, ~ 5D (brak w promocji) Cechy ogólne Doskonała kontrola wióra

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA TREPANACYJNE POWLEKANE

WIERTŁA TREPANACYJNE POWLEKANE TREPANACYJNE POWLEKANE Nowoczesne, wysokowydajne wiertła trepanacyjne przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Wykonane ze specjalnej stali szybkotnącej, dodatkowo powlekane warstwą azotku

Bardziej szczegółowo

QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed.

QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed. QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed. Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy. Możliwość stosowania dużych prędkości posuwu Vf przy małych głębokościach skrawania

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PL 221649 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221649 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400061 (22) Data zgłoszenia: 20.07.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem.

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

Śruby i nakrętki trapezowe

Śruby i nakrętki trapezowe Strona Informacje o produkcie.2 śruby i nakrętki trapezowe Śruby ze stali czarnej.4 Śruby ze stali nierdzewnej.6 Nakrętki trapezowe stalowe.7 Nakrętki trapezowe brązowe.8 Nakrętki trapezowe 6-kątne.9 stalowe

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU.....1 Spis treści... 2 Zastosowanie i zalety ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru...

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 224268 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224268 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404294 (22) Data zgłoszenia: 12.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe 3. Frezy nasadzane Informacje podstawowe 3 Frezy nasadzane Frezy nasadzane z nakładami ze stali szybkotnącej (HSS) przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego miękkiego oraz frezy nasadzane z

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

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10 PL 216101 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216101 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386573 (51) Int.Cl. B24B 39/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 1. Narzędzia do obróbki ubytkowej... 11 Stanisław Krawczyk 1.1. Narzędzia do obróbki skrawaniem... 11 1.1.1. Klasyfikacja narzędzi do obróbki wiórowej... 11 1.1.2. Narzędzia nieobrotowe

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków 1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 WYCISKANIE Proces wyciskania polega na tym, że metal zamknięty w pojemniku jest wyciskany przez

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA 13 Rozdział 1 PODSTAWY TOKARSTWA 15 1.1. Tolerancje i pasowania 15 1.2. Struktura geometryczna

Bardziej szczegółowo

P R O F E S J O N A L N E FREZY PILNIKOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 1500 HV

P R O F E S J O N A L N E FREZY PILNIKOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 1500 HV P R O F E S J O N A L N E FREZY PILNIKOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 1500 HV Specjalna geometria ostrzy uzębienia, a dodatkowo odpowiednio ukształtowane i głębokie wręby, umożliwiają szybkie odprowadzenie łatwo

Bardziej szczegółowo

POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE

POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE WYSOKOWYDAJNE G W I N T O W N I K I MASZYNOWE TiN 2300 HV POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE WIĘKSZE PRĘDKOŚCI GWINTOWANIA ZNACZNIE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/15 PL 221264 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221264 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405298 (51) Int.Cl. B23F 1/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL PL 221609 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221609 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398592 (22) Data zgłoszenia: 23.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) : BMiZ Studium: stacjonarne I stopnia : : MiBM Rok akad.:201/17 godzin - 15 L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 18 WBMiZ, tel. 52 08 e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

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

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH.

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH. 66 TYP 41 ŚCIERNICE płaskie do przecinania TYP 42 ŚCIERNICE z obniżonym środkiem do przecinania Ściernice typów 41 i 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych

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: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Tarcze ścierne ze spoiwem metalicznym oraz żywicznym Tarcza ze spoiwem metalicznym Tarcza ze spoiwem żywicznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO.

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. TEMAT: PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. Przebieg projektowania procesu technologicznego: 1. Analiza danych wejściowych 2. Dobór metod i sposobów obróbki 3. Ustalenie postaci i

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

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 216311 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216311 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392273 (51) Int.Cl. B23P 15/14 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

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

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm] 4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

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