LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH"

Transkrypt

1 Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 2 Temat: Badania mikro, makro i defektoskopowe. Łódź 2010

2 BADANIA METALOGRAFICZNE Metalografią nazywamy dział metaloznawstwa, który zajmuje się opisem struktury metali i stopów przy wykorzystaniu metod mikro, makro. BADANIA MAKROSKOPOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie mikroskopowych metod badań ( okiem nieuzbrojonym lub przy kilkukrotnym powiększeniu) materiałów, elementów maszyn i narzędzi w celu określania jakości i/lub wad będących wynikiem procesów odlewniczych, spawalniczych, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz cieplno chemicznej. 2. Wiadomości teoretyczne Badania makroskopowe (PN-EN 1321:2000, ISO17639) Badania makroskopowe przeprowadza się przy pomocy lup o powiększeniu do 30 razy lub okiem nieuzbrojonym. Dzięki tego typu badaniom jesteśmy w stanie ocenić jakość materiału gotowych wyrobów lub półfabrykatów. Podczas tych badań możliwe jest wykrycie: -nieciągłości materiału: pęknięcia, zawalcowań, jam skurczowych, pęcherzy podskórnych -niejednorodności chemicznych -niejednorodności strukturalnych (stali, surówek, żeliwa i innych stopów). Badania makroskopowe wykonuje się na powierzchni próbki wypolerowanej lub wytrawionej, przy pomocy odpowiedniego odczynnika. Należy pamiętać, że sposób pobierania próbki do badania nie powinien wpływać na wyniki badań. Odczynniki do badań makroskopowych: - odczynniki do trawieniu powierzchniowego takie jak odczynnik Heyna, Anczyca, Adlera zawierają sole miedzi, które osadzają się w miejscach bogatych w żelazo natomiast miejsca bogatsze w C, P i S zostają znacznie zaciemnione. - odczynniki do głębokiego trawienia, czyli wodne roztwory kwasów działają korodująco na powierzchnię metalu najbardziej w miejscach nieciągłości w postaci por, zażużleń, pęknięć lub rzadzizn materiałowych a także w miejscach niejednorodnych strukturalnie, czyli w osiach dendrytów, warstwach zahartowanych, spoin lub wtopień. Odczynniki do trawienia próbek w badaniach makroskopowych (PN-CR12361:2002). Materiał Nazwa i skład odczynnika Warunki wykonania próby Stal Jacewicza Szlif zgrubny, 38cm 3 HCl + temp C, + 12cm 3 H 2 S0 4 (l,83) + czas min + 50 cm 3 H 2 0 Stal 100 cm 3 HC1 (1,19) cm 3 H 2 0 Szlif zgrubny, temp. pokojowa, czas do 24 h lub temp C, czas min Zastosowanie i działanie odczynnika Głębokie trawienie. Roztrawia nieciągłości materiału i większe skupiska wtrąceń niemetalicznych. Ujawnia włóknistość jw.

3 Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal Aluminium i jego stopy Aluminium i jego stopy Miedź i jej stopy Miedz i jej stopy Anczyca 2gCuS0 4 *5H, gNH 4 Cl + 100cm 3 H 2 O Heyna 10gCuCl 2 *3NH4Cl*2H 2 O cm 3 H 2 0 Oberhoffera 0,5 g SnCl g CuCl g FeCl cm3 HC1 (1,19) cm8 H 2 O i 500 cm3 alkoholu etylowego Fry'a 120 cm3 HC1 (1,19) g CuCl cm8 H20 Baumanna 2-5 cm3 H2SO4 (1,84) cm3 H20 Adlera 3 g CuCl2*2NH4CI*2H cm3HC1 + 15gFeCl cm3 H20 lub 10% roztwór HNO 3 w alkoholu etylowym Nasycony roztwór wodny chlorku miedziowoamonowego CuCl 2-3NH 4 Cl-2H cm3 HF (40%) cm3 HC1 (1,19) cm3 HNO3 (1,4) cm3 H20 1 g NaOH cm3 H cm3 - (40%) HF cm3 H 2 O następnie trawić w stężonym HCl 10 g nadsiarczanu amonu cm3 H20 10% roztwór wodny NH 3 z kilkoma kroplami wody utlenionej Szlif gładki, temp. 20 C, czas do 5 min jw. Szlif b. gładki, temp. 20 C, czas do 60 s Szlif gładki, temp. 20 C, czas 5-30 min Szlif gładki, temp. 20 C, czas do 5 min Szlif b. gładki, temp. 20 C, czas ok. 60 s Szlif gładki, temp. 20 C, czas 1-2 min Szlif gładki, temp. 20 C, czas kilka minut Szlif gładki Szlif gładki. Należy stosować zaraz po zrobieniu Szlif gładki Ujawnienie segregacji fosforu (struktury pierwotnej i włóknistości). Miejsca o podwyższonej zawartości fosforu są ciemniejsze jw. Ujawnienie segregacji fosforu, a więc wykrywanie struktury pierwotnej i kierunku przebiegu włókien. Miejsca 0 obniżonej zawartości fosforu są ciemniejsze Ujawnienie linii płynięcia w miękkiej stali. Efekt zwiększa się po uprzednim podgrzaniu próbki przez 30 min w temp C Ujawnianie segregacji siarki. Miejsca wzbogacone w S dają na papierze fotograficznym ciemne plamy Trawienie spoin; ujawnia warstwy spoiny i strefę wpływu ciepła Wytrawianie pęknięć wodorowych (płatków śnieżnych) Niejednorodności strukturalne, pęknięcia jw. jw. jw.

4 Z najczęściej spotykanych badań makroskopowych wyróżniamy: -badania makroskopowe materiału po procesie odlewania: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość ustalenia jamy usadowej, czyli wewnętrznych nieciągłości metalu powstałych przy krzepnięciu rzadzizny (zażużlonej lub trans krystalicznej) przejawiającej się wyraźnym występowaniem kryształów słupowych, segregacji strefowej oraz segregacji dendrytycznej. -badania makroskopowe materiału po przeróbce plastycznej: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość analizy poprzecznej lub podłużnej próbki poddanej procesom stalowniczym (pozostałości jamy usadowej, niezgrzane pęcherze gazowe, segregacja strefowa) po szlifowaniu oraz zapoznanie się z rezultatami przeróbki plastycznej. Wady, jakie można wykryć to podłużne rysy walcownicze, pęknięcia, naderwania, linie Ludersa. -Próba Baumana (PN-87/H-04514) pozwala na zapoznanie się z rozmieszczeniem siarki w próbce, dzięki zachodzącej reakcji chemicznej między siarką z powierzchni próbki, 5% wodnym roztworem H2SO4 a emulsją bromosrebrowego papieru fotograficznego. MnS(FeS) + H 2 S0 4 MnSO 4 (FeSO 4 ) + H 2 S H 2 S + 2AgBr - Ag 2 S + 2HBr Powstałe zaciemnienia siarczku srebra powstałe na papierze fotograficznym wielkością i kształtem odpowiadają skupieniom siarki w stali jednak próba ta nie jest próbą ilościową a na podstawie zanieczyszczeń można wnioskować o poprzedniej przeróbce plastycznej materiału, o obecności pozostałości jamy usadowej oraz skupień fosforu. -badania makroskopowe złącz spawanych: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość ujawnienia błędów kształtu geometrycznego i wymiarów spoiny, strefy wpływu ciepła, wad budowy spoiny (rozlewy, nawisy, podtopy, wycieki) oraz nieciągłości metalu, spoiny i złącza. Wady mogą być spowodowane niewłaściwą techniką wykonania spoiny lub niewłaściwym składem chemicznym otuliny lub zanieczyszczeń stopiwa. -badania makroskopowe części po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość określenia rodzaju obróbki cieplnej, wykrycia przegrzania, oceny równomierności grubości warstw zahartowanych, nawęglonych lub odwęglonych powierzchni na przełomach lub szlifach elementów. O ile to możliwe badania wygodniej wykonywać na specjalnie przygotowanych próbkach kontrolnych. -badania makroskopowe przełomu zmęczeniowego: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość określenia obecności lokalnych odkształceń plastycznych a także mikro i makropor. Oglądając powierzchnie złomów zmęczeniowych wyróżnić można rodzaj strefy zmęczeniowej wraz z ogniskiem złomu, strefą linii spoczynkowych, strefą złomu resztkowego, co pozwala na określenie rodzaju naprężeń okresowo zmiennych oraz ich wielkości.

5 Rys. 1. Złom zmęczeniowy 1- ognisko 2- strefa pęknięcia zmęczeniowego z liniami spoczynku 3- strefa pęknięcia doraźnego Wygląd złomu zmęczeniowego zależy od rodzaju i wielkości obciążeń zmęczeniowych, jakie spowodowały zniszczenie. Dzięki tej zależności na podstawie obserwacji mikroskopowych złomu można odtworzyć charakter obciążeń oraz ustalić położenie ogniska pęknięcia. O wartości naprężenia zmiennego decyduje wielkość pola powierzchni strefy pęknięcia zmęczeniowego. Im mniejsza jest ta strefa pęknięcia zmęczeniowego w porównaniu ze strefą pęknięcia doraźnego tym większa jest wartość naprężenia zmęczeniowego. Duże pole powierzchni strefy pęknięcia zmęczeniowego (bardziej wygładzonej), świadczy o małym naprężeniu małej prędkości rozprzestrzeniania pęknięcia. -badania makroskopowe zużytych i zniszczonych materiałów: -dzięki tego rodzaju badaniom istnieje możliwość określenia stopnia zużycia eksploatacyjnego jakościowego i ilościowego części. Zmiany te dotyczą wymiarów geometrii, masy i składu chemicznego, struktury i stanu naprężeń, obejmując swym zasięgiem przede wszystkim warstwy przypowierzchniowe, a niekiedy całe części. Zużyciem nazywamy trwałe, niepożądane zmiany zachodzące w czasie eksploatacji w sposób ciągły w wyniku, czego okres wykonywanej przez dane urządzenie pracy stopniowo wyczerpuje się. Część nadająca się do dalszej eksploatacji to część uszkodzona natomiast część przeznaczona do kasacji to część zniszczona. Trwałością nazywamy odporność materiału na zużycie (postępujące niszczenie powierzchni pod działaniem otoczenia, przy stabilności struktury w warunkach pracy elementu). W odróżnieniu od zjawisk wytrzymałościowych powodujących de kohezję, zużycie powoduje uszkodzenie powierzchni i tylko w szczególnych przypadkach w połączeniu ze zmianami struktury może być przyczyną pęknięcia. Wraz z uszkodzeniem powierzchni rośnie jej chropowatość i zmniejszają się wymiary przekrojów elementu, czyli powiększa opory tarcia, stwarza nadmierne luzy i drgania oraz generuje dodatkowe naprężenia. Na trwałość materiału zasadniczy wpływ wywiera stabilność mikrostruktury a także stan naprężeń, geometria powierzchni, właściwości fizykochemiczne (adhezja, adsorpcja) w warstwie wierzchniej. W zależności od zjawiska powodującego zniszczenie wyróżnia się: -zużycie cierne powodowane tarciem; -zużycie kawitacyjne powodowane kawitacją; -zużycie korozyjne powodowane agresywnym działaniem środowiska.

6 BADANIA MIKROSKOPOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: -metod badań metalograficznych mikroskopowych przy użyciu mikroskopów optycznych, -budowy mikroskopów metalograficznych optycznych. 2. Wiadomości teoretyczne POBIERANIE PRÓBEK Badania mikroskopowe przeprowadzane są w celach oceny: -rodzaju -wielkości -kształtu -rozmieszczenia składników strukturalnych w badanym materiale. Badania polegają na obserwacji pod mikroskopem gładkich i płaskich powierzchni (zgładów) trawionych w odpowiedni sposób zależny od rodzaju materiału i wykrywanych składników strukturalnych. Badania mikroskopowe przeprowadzane są na małych, odpowiednio wyciętych z większego kawałka materiału próbkach. Wycinanie próbek może odbywać się różnymi sposobami, jednak w taki sposób, aby wycinanie odbywało się bez naruszenia badanej struktury lub usunięcia badanej warstwy powierzchniowej. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zachowania nieodkształconej krawędzi próbki i nieuszkodzonej warstwy sąsiadującej z tą krawędzią, należy przed wycięciem próbki pokryć powierzchnię przedmiotu galwaniczną warstwą metalu innego niż badany. Kształt i wymiary próbki maja duży w pływ na jakość wykonania szlifu. Najlepszym okazuje się szlif o powierzchni 1 do 2 cm 2 o kształcie kwadratowym lub okrągłym o wysokości 8 do 15mm. Ułatwieniem w wykonaniu szlifu może okazać się sfazowanie krawędzi próbki. INKLUDOWANIE PRÓBEK Inkludowanie próbek przeprowadza się w przypadku, gdy próbki lub badane powierzchnie są na tyle małe, że powstają trudności z przeprowadzeniem operacji ich szlifowania i późniejszego polerowania. Dzięki zainkludowaniu próbek w niskotopliwej substancji niemetalicznej lub stopie metalowym zwiększamy powierzchnie szlifu i wysokość próbki. Małe próbki, o ile to możliwe, można także umieszczać w specjalnych uchwytach wykonanych z dwóch płytek metalowych ściąganych śrubami. Próbkę taką mocuje się w taki sposób, aby powierzchnia polerowana była na jednym poziomie z odpowiednimi powierzchniami zacisku. W celu ochrony krawędzi próbki przed uszkodzeniem oraz polepszenia przylegania do zacisku próbek o nieregularnych kształtach wkłada się cienkie blaszki miedziane między próbkę i płytki zacisku Rys.1. Zacisk do inkludowania próbek 1- płytki, 2- śruby, 3- blaszki miedziane, 4- próbka

7 Obecnie o wiele szersze zastosowanie znalazło inkludowanie próbek w tworzywach sztucznych takich jak epidian. Rys.2. Schemat inkludowania w masach plastycznych 1- matryca, 2- stempel, 3- płytka, 4- próbka, 5- masa plastyczna, 6- spirala grzałki elektrycznej, P- nacisk WYKONANIE SZLIFU Wykonanie szlifu przeprowadza się następująco: 1) wyrównanie odpowiedniej powierzchni i szlifowanie zgrubne na papierach o ziarnistości 60 do przenosząc szlifowanie próbki z papieru o większej ziarnistości na papier o ziarnistości mniejszej należy próbkę jak i ręce dobrze przepłukać w wodzie 3) polerowanie. Przy polerowaniu można także stosować można także specjalnych past polerskich, którymi pokrywa się powierzchnie tarcz polerskich. Natychmiast po zakończeniu polerowania, szlif powinien być starannie spłukany w silnym strumieniu wody i bardzo szybko osuszony w strumieniu sprężonego powietrza. Jeśli po osuszeniu, powierzchnia szlifu pozostanie matowa lub z zaciekami, należy przepolerować ją ponownie na zwilżonej tarczy. Rys. Złe wypolerowanie próbki Po wypolerowaniu, powierzchnia szlifu powinna być zupełnie lustrzana, gładka, bez rys i płaska. Rysy na wypolerowanym szlifie nie powinny być widoczne ani okiem nieuzbrojonym, ani pod mikroskopem.

8 Rys. Dobre wypolerowanie próbki Szlif niedobrze wykonany można poprawić tylko przez ponowne szlifowanie i polerowanie. Szlifu nie wolno dotykać palcami, gdyż nie powinien być zatłuszczony. W celu oceny mikrostruktury wytrawiany wcześniej przygotowany zgład w specjalnych odczynnikach (PN-61/H i PN-75/H-04512): Odczynniki do trawienia metali Rodzaj stopu Skład odczynnika Sposób trawienia Zastosowanie Stopy Fe-C Stopy Fe-C Stale węglowe i niskostopowe Stale węglowe i stopowe do ulepszenia Stale stopowe chromowe i szybkotnące Stopy miedzi Stopy miedzi Nital - MilFe 1-5cm 3 HN cm alkoholu etylowego Kilka sekund do kilku minut w zależności od rodzaju i stopu Pikral - Mi3Fe 2 5 cm 3 kwasu Kilka sekund do kilku pikrynowego +100 cm 3 alkoholu minut w zależności od etylowego rodzaju stopu Zasadowy pikrynian sodu Mi9Fe 25 g NaOH + 2 g kwasu pikrynowego + 75 g H20 Mi7Fe 5 cm 3 kwasu pikrynowego + 0,5% alkilosulfonianu sodu (teepol) +100 cm 3 H20 Mi13Fe 10 g żelazicyjanku potasu g wodorotlenku potasu ml H20 Mi20Cu 10g nadsiarczanu amonu (NH4)2S2O cm 3 NH4OH cm 3 H 2 0 Mi19Cu 20 g bezwodnika kwasu chromowego cm3 HN08 (1, 4) cm3 H20 Temp. 60~100 C, kilka do kilkunastu minut Temp. ok. 55 C, czas traw. 1-3 min W temp. pokojowej Temp. 20 C, płukanie alkoholem Temp. 20 C, płukanie alkoholem Ujawnia granice ziaren i składniki strukturalne stopów jw. Zabarwia na brunatny kolor cementyt i azotki żelaza - ferryt pozostawia jasny Ujawnia granice ziaren austenitu w stalach zahartowanych i odpuszczonych Do stali stopowych narzędziowych. Trawi węgliki stopowe. Do stali Trawi wysokotemperaturowy ferryt Ujawnia granice ziaren Ujawnia granice ziaren

9 Stopy miedzi Stopy aluminium Stopy aluminium Do cynku Do cyny i stopów Do ołowiu i stopów Mi23Cu 100 g nadsiarczanu amonowego +1 dm3 wody Mi1Al 0,5 cm3 HF (1,13) ,5 cm3 H20 Mi7Al 1 g NaOH cm3 H20 Ni35Zn 5 cm3 HN0 3 (1,4) cm3 alkoholu etylowego Mi38Sn 15 cm3 HNO3 (1,4) cm3 alkoholu etylowego Trawienie na zimno lub w 60 C, płukanie wodą lub alkoholem Temp. 20 C, płukanie wodą lub alkoholem Temp. 50 C, czas s, płukanie 5% HNO3 i wodą lub alkoholem Temp. 20 C, płukanie alkoholem Temp. 20 C, płukanie alkoholem Mi42Pb Temp. 20 C, płukanie 5 cm3 kwasu octowego lodowatego alkoholem + 95 cm3 alkoholu etylowego Ujawnia granice ziaren Ujawnia granice ziaren i fazy międzymetaliczne Ujawnia fazy międzymetaliczne w stopach z Cu, Ni Ujawnia granice ziaren Ujawnia granice ziaren. Wytrawia fazy bogate w Pb Ujawnia granice ziaren i struktury pierwotnej w stopach z Sb BADANIA DEFEKTOSKOPOWE PN-EN : Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych oraz z ich zastosowaniem w praktyce przemysłowej. 2. Wiadomości teoretyczne Badania defektoskopowe wykorzystywane są do wykrywania wad wewnętrznych, takich jak: pęknięcia, pory, pęcherze, rzadzizny i inne nieciągłości, oraz większych wtrąceń niemetalicznych, bez zniszczenia badanego elementu. Ich zaletą jest możliwość stu procentowej, a nie jak z przypadku metod niszczących tylko wyrywkowej kontroli. Podstawowe badania defektoskopowe to: -wizualne (PN-EN 970:1999/Ap1:2003): -dzięki tym badaniom możemy ocenić strukturę materiału okiem nieuzbrojonym lub za pomocą lupy o kilkukrotnym powiększeniu w celu orientacyjnego określenia wad procesu technologicznego a więc wad odlewniczych, spawalniczych, przeróbki plastycznej itd. -ultradźwiękowe (PN-EN 583-1:2001/A1:2006, PN-EN :2002): -służą do wykrywania wad materiałów znajdujących się wewnątrz grubych przedmiotów. Metoda ta wykorzystuje rozchodzenie się drgań mechanicznych przy częstotliwości drgań na sekundę w ośrodkach metalicznych tj. ciekłych, gazowych natomiast próżnia stanowi dla tych fal nieprzebytą barierę. W badaniach tych można zauważyć wpływ właściwości sprężystych i jednorodności struktury materiału na rozchodzenie się fal ultradźwiękowych. -metody ultradźwiękowe znalazły zastosowanie głównie do badań przedmiotów o dużych wymiarach, które nie mogą być prześwietlane promieniami Rentgenowskimi ze względu na swe gabaryty. Metoda nadaje się bardzo dobrze do badań grubości cienkościennych przedmiotów ( np. określenie grubości ścianki butli stalowej wypełnionej sprężonym gazem).

10 Przebieg drgań mechanicznych przez bez wad Przebieg drgań mechanicznych przez z wadą (pęknięciem) umiejscowiona wewnątrz przedmiotu -rozróżniamy 3 rodzaje badań ultradźwiękowych: -metoda echa polega na odbiciu fali padającej na wadę materiałową (pęknięcie, pęcherze powietrza, wtrącenie metaliczne itp. Odbicie następuje od granicy utworzonej przez ośrodek oraz wadę. Wada materiałowa jest obszarem o pewnej oporności falowej różniącej się na ogół znacznie od akustycznej oporności ośrodka. Odbicie fal w badanym ośrodku daje informację o występowaniu nieciągłości (wady). Dużą zaletą tej metody jest możliwość zlokalizowania wady w materiale. W przypadku, gdy znamy czas, jaki upływa od chwili wysłania fali do chwili powrotu fali odbitej od wady oraz prędkość rozchodzenia się fal można określić drogę przebyta przez falę. -metoda cienia polega na wprowadzeniu fal ultradźwiękowych z jednej strony badanego przedmiotu i odebraniu ich z drugiej strony po ich przejściu przez przedmiot przy równoczesnej obserwacji natężenia przechodzących ultradźwięków. Rys. 2. Schemat metody defektoskopii ultradźwiękowej Każda nieciągłość na drodze fali ultradźwiękowej odbija ją tworząc za sobą, jak gdyby cień, co powoduje osłabienie fal przechodzących przez obszar z wadą. -metoda rezonansu polega na zjawisku odbicia fal ultradźwiękowych od nieciągłości (wady) jednak w tej metodzie obserwujemy nałożenie się fal padających i odbijających. Naprężenia wywołane falami ultradźwiękowymi biegnącymi z różnych kierunków i spotykającymi się w danym miejscu ośrodka, dodają się do siebie. Gdy ciąg sinusoid padających tak, że maksima tych naprężeń wypadają jednocześnie, mamy do czynienia z rezonansem amplitudy i możliwe jest zaobserwowanie największej amplitudy naprężenia w badanym materiale. Wielokrotne odbicia fal między równoległymi płaszczyznami dają możliwość otrzymania wielokrotnego zwiększenia amplitudy w stosunku do amplitudy fal padających. Rozróżniamy dwie odmiany tej metody rezonansu fali ciągłej oraz rezonansu impulsu. -radiograficzne (PN-EN 444:1998): -metoda ta polega na prześwietleniu badanego przedmiotu promieniami Roentgena (X) lub promieniami Y i obserwacji skutków tego prześwietlenia na specjalnej błonie fotograficznej lub ekranie. Uzyskany obraz wykazuje wady materiałowe przedmiotu jedynie w przypadku różnicy natężenia promieniowania po przejściu przez przedmiot w miejscu wadliwym i w miejscu bez wad.

11 Rys. 2. Zasada rentgenowskich badań absorpcyjnych Wiązka równoległych promieni przenika przez badany przedmiot, na którym zostaje częściowo rozproszona, zaabsorbowana i całkowicie przepuszczona. Po przejściu wiązki przez warstwę o grubości D zmienia się jej natężenie zgodnie z zależnością: J=J o *e -μ*d Jo-natężenie promieni Roentgena e- podstawa log. naturalnych p- współczynnik osłabienia (zależy od gęstości mat.) Rys. 4. Schemat przejścia rentgenowskich przez płytę metalową o grubości D i pęcherz gazowy o grubości d: Io- natężenie promieniowania rentgenowskiego padającego ze źródła, IA- natężenie promieniowania po przejściu przez płytę w miejscu pęcherza gazowego, Iow miejscu metalu bez wad. Po wykonaniu odpowiednich badań radiograficznych, na ich podstawie wykonuje się dokumentację, w której umieszczamy oznaczenia oraz wielkość i nasilanie wykrytych wad. Rys. 4. Wymiary przykładowych wad ustalane w klasyfikacji wadliwości złącza wg PN. Parametr względnej wielkości wady określa się wzorem: W=h/g*100(%) gdzie: h, g wymiary jak rys. 5.

12 Najszersze zastosowanie badania radiograficzne znalazły w wykrywaniu przerw lub wtrąceń obcych w materiale a szczególnie przy badaniu odlewów oraz spoin. Wzorce kontrolne Celem sprawdzenia wykrywalności wad stosuje się w radiografii wzorce kontrolne złożone z pręcików różnej grubości od 0,1 do 4mm. Wzorce są wykonane z aluminium, żelaza, miedzi i stosuje się je w zależności od badanego materiału. Wzorce układa się na przedmiocie prześwietlanym. Wykrywalność tej metody sprawdza się obecnością śladów pręcików na radiogramie, które powinny być widoczne dla pręcików równych 1,5 do 2% grubości badanego przedmiotu. -magnetyczne (PN-EN ISO 17638:2010): -metoda ta polega na namagnesowaniu w części bądź w całości badanego przedmiotu a następnie wykrywaniu lub mierzeniu pola magnetycznego rozproszenia wykorzystując lokalne zmiany przenikalności w miejscach wad. Rys. 5. Rozproszenie strumienia magnetycznego w sąsiedztwie pęknięcia powierzchniowego Obserwacja przebiegu linii sił pola magnetycznego w namagnesowanym przedmiocie, którego materiał zawiera niejednorodności lub nieciągłości magnetyczne w wyniku istnienia pęknięć lub wtrąceń materiałów słabo lub w ogóle niemagnetycznych wykazuje, że: 1) największa część linii omija trudne do przezwyciężenia wady i dociera inna drogą 2) reszta linii sił, zazwyczaj niewielka, zostaje już w pewnej odległości od wady, odchylona od początkowego kierunku, zjawisko to określa się jako magnetyczny strumień rozproszenia 3) strumień także ma na danym pęknięciu znacznie większą szerokość niż samo pęknięcie, co ma decydujące znaczenie dla wytrzymałości. Rys. 7. Zależność wyrazistości wady badanej metodą magnetyczną od ukierunkowania wady względem pola magnetycznego. -prądów wirowych (PN-EN ISO 12718:2008): -metoda ta polega na wykrywaniu różnic fizycznych własności materiałów badanych za pomocą zmiennego pola magnetycznego. W praktyce badany element o określonych wymiarach, wykonany z materiału o danej przewodności właściwej (elektrycznej) i przenikalności magnetycznej wprowadza się zmienne pole magnetyczne cewki zasilanej prądem zmiennym. Pod wpływem tego pola w elemencie indukują się prądy wirowe, które wytwarzają własne pole, skierowane zgodnie z reguła Lenza, przeciwnie do pola cewki. W rezultacie powstaje pole wypadkowe. W zależności od rodzaju cewek rozróżniamy dwie metody:

13 -Metoda cewki stykowej Rys. 8. Schematyczne przedstawienie metody cewki stykowej Ho-pole pierwotne wytwarzanie przez cewkę Hs- pole wtórne wytwarzane przez prądy wirowe - Metoda cewki przelotowej Rys. 9. schematyczne przedstawienie cewki przelotowej Ho- pole pierwotne wytwarzane przez cewkę Hs- pole wtórne wytwarzane przez prądy wirowe W badanym elemencie umieszczonym w cewce, indukują się prądy wirowe, których rozkład zostaje zakłócony w przypadku pojawienia się wady o charakterze nieciągłości materiału. Obecność takiej wady zmniejsza czynny przekrój dla przepływu prądów wirowych, dając w przybliżeniu efekt taki jak, zmniejszenie się przewodności właściwej w całym przekroju elementu. Charakterystyczne dla rozkładu prądów wirowych jest to, że ich natężenia, największe na powierzchni elementu, zmniejsza się w miarę posuwania się w głąb i spada do zera w jego środku. Zastosowanie badań magnetycznych Metody magnetyczne służą do wykrywania pęknięć lub skupienia wytrąceń na powierzchni, względnie płytko pod powierzchnią przedmiotu badanego (np. pręty, rury). Do badań magnetycznych nadają się tylko części wykonane z materiałów ferromagnetycznych. -penetracyjne (PN-EN ISO 23277:2010): Wykrywanie wad metodami penetracyjnymi polega na wnikaniu cieczy w otwarte wady powierzchniowe na zasadzie naczyń włoskowatych. Stąd metodę tę nazywa się wnikaniem lub nasiąkaniem. Ciecze stosowane w tej metodzie składają się z cieczy penetracyjnej, której zadaniem jest wnikanie w szczeliny powierzchniowe oraz tzw. szczeliny wywoływane, który ma wyciągnąć penetrator ze szczelin. Metody penetracji powierzchniowej można podzielić na dwie grupy: - metody kontrastowe (barwne) W metodzie barwnej penetrant ma zwykle barwę czerwoną, wywoływacz białą, co daje na ogół najlepszy kontrast. - metody fluorescencyjne W metodzie fluorescencyjnej ciecz penetrująca zawiera zawiesinę substancji fluoryzującej, która oświetlona światłem ultrafioletowym świeci. Zasadą postępowania przy tej metodzie pokazano poniżej.

14 Rys. 10. Zasady metody penetracyjnej Zastosowanie badań penetracyjnych Metoda ta służy przede wszystkim do wykrywania pęknięć i wad powierzchniowych, jest to metoda o dużej dokładności, możemy dzięki niej wykryć pęknięcia o wielkości rzędu 0,005 mm. Metodę tą możemy również stosować do wykrywania wad powłok (np.: galwanicznych, lakierniczych nanoszonych na powierzchnię). 3. Zadania do wykonania: Badania makroskopowe: -wykonać szlify makroskopowe na papierach ściernych -zbadać rozmieszczenie zanieczyszczeń fosforem -dokonać obserwacji eksponatów próbek wytrawionych odczynnikiem Oberhoffera -zapoznać się z oceną jakości spoiny -określić na wskazanych próbkach rodzaj złomu, wskazać ognisko, strefę pęknięcia doraźnego -na podstawie wyglądu złomu zmęczeniowego odtworzyć charakter obciążeń oraz ustalić położenie ogniska pęknięcia -dla wskazanych elementów maszyn określić rodzaj zużycia oraz przyczynę zniszczenia -podać technologię wykonania na podstawie obserwacji szlifu materiału np. trzpienia z łbem. -wyciągnięcie wniosków na podstawie dokonanych badań. Badania mikroskopowe: -wykonanie zadań wskazanych przez prowadzącego -przygotowanie próbek do badań mikroskopowych -obserwacja szlifów przed i po wytrawieniu -wykonanie rysunków mikrostruktur przed i po trawieniu -obserwacja wybranych struktur na mikroskopie -wyciągnięcie wniosków na podstawie dokonanych badań. Badania defektoskopowe: Badania radiologiczne: -opierając się na wskazówkach prowadzącego dokonać obserwacji na ekranie podświetlonym przykładowych błon rentgenograficznych - wykonać szlic obrazów -zaznaczyć i scharakteryzować występujące na nich wady - wyciągnięcie wniosków na podstawie dokonanych badań.

15 Przedmioty obserwacji: Rys. Łopatka wentylatora Rys. Spoina Badania ultradźwiękowe: -wykonać szkice próbki prostopadłościennej z zaznaczonymi wadami oraz szkice obrazów na oscyloskopie w poszczególnych obszarach badań -z obrazu oscyloskopowego wyznaczyć położenie wad - wyniki porównać z rzeczywistym umiejscowieniem wad w przedmiocie Przedmiot badany Przebieg oscyloskopowy dla materiału bez wad Przebieg oscyloskopowy dla materiału z wadą 4. Wyposażenie stanowiska: Badania makroskopowe: -szlifierka -komplet papierów ściernych -zestaw odczynników do trawienia makro -próbki materiału odlanego, elementy po przeróbce plastycznej, elementy ze stali zgrzewanej, próbki spoin, koła zębate hartowane powierzchniowo i nawęglane, fragmenty elementów które uległy zniszczeniu powierzchniowemu.

16 Badania mikroskopowe: -mały mikroskop metalograficzny szkolny produkcji PZO z załączonymi dwoma obiektywami powiększającym 10 i 40 razy oraz trzema okularami powiększającym 10 i 15 razy -komplet papierów ściernych do wykonywania szlifów - szlifierka mechaniczna -polerka mechaniczna -szereg odczynników do trawienia Badania defektoskopowe: -błony rentgenograficzne -ekran do podświetlania błon rentgenograficznych -urządzenie ultradźwiękowe z echosondą nadawczo-odbiorczą 5. Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Cel ćwiczenia. 2. Wstęp teoretyczny 3. Rysunki struktur wraz z opisem wg schematu: - Materiał - Struktura - Trawienie - Powiększenie 5. Opisy działania urządzeń i sposoby odczytu wyników 4. Wnioski i uwagi Przykład sposobu przygotowywania opisów oglądanych struktur: Rys. 1. Żeliwo sferoidalne Struktura: podłoże perlit + grafit sferoidalny Trawiono: Mi1Fe Powiększenie: 200x Literatura 1. Wykład Nauka o Materiałach. 2. K. Przybyłowicz Metaloznawstwo, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa L. Dobrzański Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997 UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia student zobowiązany jest zapoznać się z przepisami BHP

LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW

LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW ĆWICZENIE NR 5 BADANIA DEFEKTOSKOPOWE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych - radiologicznych, ultradźwiękowych,

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE I OCENA ZGŁADÓW METALOGRAFICZNYCH DO BADANIA MIKROSKOPOWEGO

PRZYGOTOWANIE I OCENA ZGŁADÓW METALOGRAFICZNYCH DO BADANIA MIKROSKOPOWEGO POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA ELEKTROCHEMII, KOROZJI I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie laboratoryjne z Mikroskopii Metalograficznej: PRZYGOTOWANIE I OCENA ZGŁADÓW METALOGRAFICZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

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

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A.

ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 5/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

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 Badania makroskopowe elementów

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIZUALNE I MAKROSKOPOWE

BADANIA WIZUALNE I MAKROSKOPOWE BADANIA WIZUALNE I MAKROSKOPOWE Cel ćwiczenia. Zaznajomienie z metodyką badań okiem nieuzbrojonym lub przy użyciu lupy, w celu określenia wad powstałych w procesie technologicznym wytwarzania, montażu,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

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 Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 2 Przygotowanie próbek do analizy metalograficznej dr inż. Michał Szocioski Spis zagadnieo Zgłady metalograficzne makroskopowe Przygotowanie zgładów metalograficznych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir

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

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

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

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

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

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 3. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 3. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 3 Opracował: dr inż.

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 Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe

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

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

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

ĆWICZENIE Nr 1/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowali: dr Hanna de Sas Stupnicka, dr inż. Sławomir Szewczyk

ĆWICZENIE Nr 1/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowali: dr Hanna de Sas Stupnicka, dr inż. Sławomir Szewczyk Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 1/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 1 Badania Własności Mechanicznych L.p. Nazwisko i imię Nr indeksu Wydział Semestr Grupa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH Sylwester KŁYSZ *, **, Anna BIEŃ **, Janusz LISIECKI *, Paweł SZABRACKI ** * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował: dr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa, Gliwice WPROWADZENIE Złącza zgrzewane z tworzyw sztucznych stosuje się w budowie takich konstrukcji,

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

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

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ Ewa Teper PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ WIELKOŚĆ I RODZAJE PRÓBEK Maksymalne wymiary próbki, którą można umieścić na stoliku mikroskopu skaningowego są następujące: Próbka powinna się

Bardziej szczegółowo

Sołidification of Metais and Ałloys, No.27, l 996 Kr1.epnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 19% PAN- Oddzial Katowice PL ISSN

Sołidification of Metais and Ałloys, No.27, l 996 Kr1.epnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 19% PAN- Oddzial Katowice PL ISSN 27/5 Sołidification of Metais and Ałloys, No.27, l 996 Kr1.epnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 19% PAN- Oddzial Katowice PL ISSN 0208-9386 WPL YW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA JAKOŚĆ WYROBÓW ZE STOPU AMIO

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Temat ćwiczenia: Badania nieniszczące Miejsce ćwiczeń: sala 15 Czas: 2*45 min Prowadzący ćwiczenie: dr inż. Julita Dworecka-Wójcik, e-mail: julita.dworecka@wat.edu.pl Zasady zaliczenia

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

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu Katedra Nauk o Materiałach Wprowadzenie do Nauki o Materiałach Przygotowanie próbek do badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym.

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11 Sylabus kursów MT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 3/N. zastosowania. 7. Stopy tytanu stosowane w motoryzacji, lotnictwie i medycynie.

ĆWICZENIE Nr 3/N. zastosowania. 7. Stopy tytanu stosowane w motoryzacji, lotnictwie i medycynie. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 3/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium

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

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

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 MTERIŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach I i II, Materiały Konstrukcyjne, Współczesne Materiały

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11 CHEMICZNE BARWIENIE METALI I STOPÓW

ĆWICZENIE 11 CHEMICZNE BARWIENIE METALI I STOPÓW ĆWICZENIE 11 CHEMICZNE BARWIENIE METALI I STOPÓW WPROWADZENIE Jednym ze sposobów obróbki powierzchni metali i ich stopów jest barwienie. Proces ten prowadzi się w celach dekoracyjnych, nadania patyny lub

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

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ. Dr inż. Ryszard ŚWIĄTKOWSKI Mgr inż. Jacek HARAS Dokonując porównania

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

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo Techniki wytwarzania - odlewnictwo Główne elementy układu wlewowego Układy wlewowe Struga metalu Przekrój minimalny Produkcja odlewów na świecie Odbieranie ciepła od odlewów przez formę Krystalizacja Schematyczne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Temat 2: CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Wykład 3h 1) Przyczyny zużycia powierzchni wyrobów (tarcie, zmęczenie, korozja). 2) Ścieranie (charakterystyka

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

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:

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

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 6 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia

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

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe 1. Zasada działania metody generacji i detekcji impulsów magnetostrykcyjnych W ćwiczeniu wykorzystuje się właściwości magnetosprężyste ferromagnetyków a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA O ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW TECH OLOGICZ A PRÓBA ZGI A IA Zasada wykonania próby. Próba polega

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

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

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM mgr inż. Janusz ŁUKASZEWICZ Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych podczas

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

W celu sprostania Państwa wymaganiom wprowadziliśmy standardy wykonania powłoki antykorozyjnej metodą cynkowania ogniowego.

W celu sprostania Państwa wymaganiom wprowadziliśmy standardy wykonania powłoki antykorozyjnej metodą cynkowania ogniowego. W celu sprostania Państwa wymaganiom wprowadziliśmy standardy wykonania powłoki antykorozyjnej metodą cynkowania ogniowego. Standardy dzielą się na: A Wariant odbioru materiału ocynkowanego bez obróbki.

Bardziej szczegółowo

Metaloznawstwo II Metal Science II

Metaloznawstwo II Metal Science II Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie

Bardziej szczegółowo

Budowa stopów. (układy równowagi fazowej)

Budowa stopów. (układy równowagi fazowej) Budowa stopów (układy równowagi fazowej) Równowaga termodynamiczna Stopy metali są trwałe w stanie równowagi termodynamicznej. Równowaga jest osiągnięta, gdy energia swobodna układu uzyska minimum lub

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

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

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

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

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr inż.

Bardziej szczegółowo

43 edycja SIM Paulina Koszla

43 edycja SIM Paulina Koszla 43 edycja SIM 2015 Paulina Koszla Plan prezentacji O konferencji Zaprezentowane artykuły Inne artykuły Do udziału w konferencji zaprasza się młodych doktorów, asystentów i doktorantów z kierunków: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego 1. Cel Wyznaczenie temperatur charakterystycznych różnych materiałów przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH LABORATORIUM TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Katedra Samolotów i Silników Lotniczych wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa prowadzi wspólnie Laboratorium Trwałości

Bardziej szczegółowo

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE?

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC TSiL Sp. z o.o. Wtrącenie miedzi (Cu) w spoinie posiadające numer odniesienia 3042 w normie PN-EN ISO 6520-1

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 5 rysunek elementu optycznego Polskie Normy PN-ISO 10110-1:1999 Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT Metody i techniki badań II Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT Dr inż. Agnieszka Kochmańska pok. 20 Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa agnieszka.kochmanska@zut.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 1 Wykład 1 Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia Płaski stan naprężenia Dr inż. Piotr Marek Wytrzymałość Konstrukcji (Wytrzymałość materiałów, Mechanika konstrukcji)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-100, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/322/12 pt.: Ocena przydatności zestawu preparatów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONANIA POWŁOKI CYNKOWEJ

STANDARDY WYKONANIA POWŁOKI CYNKOWEJ STANDARDY WYKONANIA POWŁOKI CYNKOWEJ W celu sprostania Państwa wymaganiom wprowadziliśmy standardy wykonania powłoki antykorozyjnej metodą cynkowania ogniowego. Standardy dzielą się na: A Wariant odbioru

Bardziej szczegółowo