Niekonwencjonalne procesy kształtowania materiałów ceramicznych i kompozytowych
|
|
- Kajetan Wawrzyniak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 188 MECHANIK NR 3/2017 Niekonwencjonalne procesy kształtowania materiałów ceramicznych i kompozytowych Unconventional processes of ceramic and composite materials shaping ADAM RUSZAJ * DOI: Aby uzyskać wysoką jakość elementów maszyn czy narzędzi, coraz częściej stosuje się materiały ceramiczne oraz kompozytowe na osnowie metalicznej lub ceramicznej. Efektywne kształtowanie tych materiałów obróbką skrawaniem czy szlifowaniem klasycznym jest utrudnione z uwagi na ich bardzo dobre właściwości mechaniczne. Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie metod niekonwencjonalnych, takich jak obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna czy elektroerozyjno-elektrochemiczna (ECDM) w przypadku materiałów przynajmniej częściowo przewodzących prąd elektryczny. Materiały ceramiczne nieprzewodzące prądu elektrycznego można kształtować z zastosowaniem odmiany procesu ECDM nazywanej spark assisted chemical engraving (SACE). SŁOWA KLUCZOWE: obróbka niekonwencjonalna, materiały ceramiczne, materiały kompozytowe In order to reach the high quality parts of machines or tools very often ceramic or composite materials on metalic or ceramic base are being applied. Efficient shaping above mentioned materials using cutting or classical grinding is difficult because of their high mechanical properties. Rational solution is application of unconventional machining methods as: electrochemical, electrodischarge or electrochemical electrodischarge (ECDM) in case when machined materials are at least partly conductive of electrical current. In case of shaping ceramic materials unconductive for electrical current the rational solution can be application of Spark Assisted Chemical Engraving (SACE) process the special kind of ECDM process. KEYWORDS: unconventional machining processes, ceramic materials, composite materials Materiały ceramiczne, materiały kompozytowe na osnowie metalicznej lub ceramicznej przy odpowiednio dobranym składzie mają bardzo dobre właściwości mechaniczne (wysoką twardość, wytrzymałość, wytrzymałość zmęczeniową, odporność na zużycie itp.). Takie właściwości utrudniają, a nawet uniemożliwiają obróbkę metodami mechanicznymi (skrawaniem, szlifowaniem). Schemat obróbki materiałów kompozytowych przedstawiono na rys. 1. Materiały na osnowie metalicznej (np.: Al, Al Mg, Al Li, Mg, Ti, Ni, Co, Cr i ich stopy) są umacniane cząstkami ceramicznymi (np.: SiC, PCD, Al 2 O 3, ZrO 2, Si 3 N 4, WC, TiC, TaC, TiB 2, B 4 C), natomiast cermetale to materiały na osnowie ceramicznej (np.: Al 2 O 3, Zr[SiO 4 ], TiC, Si 3 N 4, ZrO 2, B 4 C) zmieszanej z proszkami metali (W, Co, Ni, Fe, Cu) [1]. Wymienione materiały zachowują zwykle bardzo dobre właściwości mechaniczne również w wysokiej temperaturze. Istnieje jeszcze grupa materiałów, które są szeroko stosowane w wytwarzaniu MEMS (systemów mikroelektromechanicznych); to różnego rodzaju szkła, kwarc, krzem i jego związki (tlenek krzemu, azotek krzemu, PZT (cyrkonian tytanian ołowiu)). Z nich * Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj (ruszaj@mech.pk.edu.pl) Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu powstają mikroelementy wchodzące w skład MEMS. Często konieczne jest wykonywanie w tych materiałach mikrootworów, aby utworzyć połączenia elektryczne między warstwami [1 3]. Wymienione materiały ze względu na ich bardzo dobre właściwości mechaniczne: wysoką wytrzymałość i twardość (np. Al 2 O 3 ), wysoką twardość i kruchość (np. szkło) lub małe wymiary (wymiary mikroelementów w MEMS << 1 mm) należy kształtować z zastosowaniem procesów, w których usuwanie naddatku nie zależy istotnie od właściwości mechanicznych materiału obrabianego. Rys. 1. Schemat obróbki elementu wykonanego z materiału kompozytowego. A materiał osnowy (materiał metalowy lub ceramiczny), B cząstki fazy umacniającej (ziarna metalowe lub ceramiczne), ER elektroda robocza Warunek ten spełniają: obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM) oraz obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna (ECDM), w której następuje koincydencja procesów elektrochemicznego (reakcji elektrochemicznych) i elektroerozyjnego (wyładowań elektrycznych). Charakterystyka obróbki materiałów trudno obrabialnych z wykorzystaniem procesów ECM, EDM oraz ECDM W trakcie obróbki ECM materiał z przedmiotu obrabianego (anody) jest usuwany w wyniku jonizacji atomów, a następnie ich dyfuzji w głąb szczeliny międzyelektrodowej, gdzie wchodzą w dalsze reakcje i tworzą zwykle nierozpuszczalne wodorotlenki. Jeżeli w materiale występują ziarna niemetaliczne, to po roztworzeniu otaczającej fazy metalicznej są one wypłukiwane przez przepływający przez szczelinę międzyelektrodową elektrolit i w obrabianym materiale pozostaje pusta przestrzeń. Z tego względu zastosowanie ECM do obróbki materiałów kompozytowych z fazą niemetaliczną jest ograniczone wymiarami ziaren tej fazy. Jeśli ziarno niemetaliczne nie zostanie wypłukane, to w jego otoczeniu zmniejsza się grubość szczeliny międzyelektrodowej, rośnie lokalnie koncentracja wodoru wydzielającego się na katodzie, co może prowadzić do wyładowań elektrycznych uszkadzających elektrodę roboczą oraz przedmiot obrabiany. Dlatego obróbkę elektrochemiczną można stosować efektywnie przede wszystkim do kształtowania jednorodnych materiałów metalicznych lub o osnowie metalicznej z drobnymi (mikro, nano) ziarnami fazy umacniającej [1 3]. A ER B V K
2 MECHANIK NR 3/ W obróbce elektroerozyjnej (EDM) materiał obrabiany jest usuwany w wyniku wyładowań elektrycznych. W ich otoczeniu wydziela się ciepło, a temperatura osiąga lokalnie wartość K. Dlatego materiał (fazy metaliczne i niemetaliczne) ulega stopieniu, częściowemu odparowaniu i tworzy kratery na powierzchni obrabianej. Z uwagi na to, że metodą EDM (drążeniem czy wycinaniem) można efektywnie obrabiać tylko materiały przewodzące prąd elektryczny, często do materiałów nieprzewodzących dodaje się fazę przewodzącą prąd elektryczny. Udział procentowy takiej fazy wywiera istotny wpływ na przebieg i wyniki obróbki EDM [1 3]. Obróbką ECDM można kształtować zarówno materiały przewodzące prąd elektryczny, jak i nieprzewodzące. W przypadku obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny w obszarze usuwania materiału następuje koincydencja procesu roztwarzania elektrochemicznego i wyładowań elektrycznych. W wyniku reakcji elektrochemicznych z anody usuwana jest atom po atomie faza metaliczna przedmiotu obrabianego, która ostatecznie tworzy wodorotlenki. Na powierzchni katody jako reakcja równoważna następuje wydzielanie się wodoru i w miejscach, gdzie jego koncentracja przekracza 70%, występują wyładowania elektryczne. Na skutek wysokiej temperatury w obszarze wyładowania (ok K) następuje parowanie i topienie materiału obrabianego oraz elektrody roboczej (narzędzia), parowanie elektrolitu, trawienie itp., co potęguje niejednorodność mieszaniny elektrolit produkty obróbki i przy odpowiednio dobranych warunkach wspomaga procesy ECM i EDM [1 3]. Koncepcja wykorzystania procesu hybrydowego elektrochemiczno-elektroerozyjnego (ECDM) do kształtowania materiałów trudno obrabialnych była i jest intensywnie rozwijana [4 6]. Badania materiałów metalowych (np. stali nierdzewnej 1Cr18Ni9Ti) wykazały, że wydajność obróbki ECDM może być wielokrotnie większa (nawet 50 razy) niż w procesie elektrochemicznym, a jakość powierzchni obrabianej znacznie lepsza niż w EDM. Również zużycie elektrody roboczej jest znacznie mniejsze niż w klasycznym procesie EDM. Badania dotyczyły również materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej (np. aluminium 6061 umacnianego ziarnami Al 2 O 3 w ilości 10 20%) [1, 4]. Wyniki obróbki ECDM takich materiałów również są obiecujące, chociaż zrealizowano je dla niewielu przypadków. Proces ECDM zastosowano także z pozytywnym skutkiem do obróbki stopu Nd-Fe-Ba oraz materiału kompozytowego na osnowie ceramicznej ZrB 2 -Cu. Aby podtrzymać proces obróbki w przypadku materiału o małej przewodności lub nieprzewodzącego prądu elektrycznego, należy zastosować dodatkową anodę (np. wykonaną z Pt). Prąd płynie między dodatkową anodą i katodą, na której wydziela się wodór, i zachodzą wyładowania elektryczne pomiędzy katodą oraz elektrolitem. W wyniku tych wyładowań z przedmiotu obrabianego usuwany jest materiał (poprzez topienie, parowanie, kruszenie oraz dodatkowo termiczne trawienie chemiczne). Ten wariant procesu ECDM nazywany jest w literaturze spark assisted chemical engraving (SACE). Został on z dobrym skutkiem zastosowany do obróbki Al 2 O 3, szkła czy ZrO 2 [4, 7]. Wszystkie badania procesu ECDM zarówno dla metali i ich stopów, materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej i ceramicznej, jak i materiałów ceramicznych nieprzewodzących prądu elektrycznego wskazują na jego zalety przejawiające się stosunkowo: wysoką wydajnością, dobrą jakością powierzchni oraz małym zużyciem elektrody oczywiście przy optymalnie dobranych warunkach obróbki. Pomimo to proces ten nie został jeszcze szeroko zastosowany w praktyce przemysłowej, m.in. z powodu słabego upowszechnienia wyników badań. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych zastosowań procesów EDM oraz ECDM (również w wariancie SACE). Obróbka elektroerozyjna materiałów kompozytowych na osnowie ceramicznej Wśród materiałów ceramicznych (np. Si 3 N 4, Al 2 O 3, B 4 C) ZrO 2 ma bardzo dobrą wytrzymałość (~12 GPa), ale umiarkowaną twardość. Można ją zwiększyć przez dodanie fazy przewodzącej. Poprawia to przy okazji przewodność elektryczną i pozwala na obróbkę elektroerozyjną takiego materiału [8]. Aby polepszyć właściwości mechaniczne i umożliwić efektywniejszą obróbkę EDM, do ceramiki na bazie ZrO 2 dodawano fazy: WC, TiCN lub TiC w postaci proszków nano, mikro lub ich mieszaniny. Poprzez zmianę udziału procentowego tych faz (40 60%) oraz wymiarów ziaren w fazie przewodzącej można regulować prędkość cięcia elektroerozyjnego w zakresie 3 10 mm/min. Równocześnie Rz zmienia się w zakresie 9 20 µm. Próby wycinania przeprowadzono na maszynie Charmilles Robofil 240c. Zastosowano drut z brązu o średnicy 250 µm, a proces realizowano w wodzie zdejonizowanej o przewodności 5 µs/cm. Badania potwierdziły, że przez właściwy dobór rodzaju i ziarnistości fazy przewodzącej materiałów ceramicznych na bazie ZrO 2 można istotnie wpływać na prędkość cięcia i chropowatość powierzchni obrobionej, która maleje wraz ze zmniejszaniem prędkości cięcia [8] Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych na osnowie metalicznej Materiały kompozytowe na osnowie metalicznej mogą być obrabiane zarówno metodą EDM, jak i ECDM. Rys. 2. Typowy przebieg impulsu napięcia U I II III w ECDM; etap I wzrost napięcia międzyelektrodowego a z równoczesnym zachodzeniem roztwarzania elektrochemicznego φ 2 φ fazy metalicznej oraz wydzielaniem wodoru aż do osiągnięcia napięcia przebicia φ 2 i zainicjowania wyłat on T dowania iskrowego. W momencie rozpoczęcia wyładowania napięcie spada do wartości φ etap II, w którym zachodzi wyładowanie łukowe trwające do końca impulsu napięcia; w etapie III na skutek efektu pojemnościowego napięcie stopniowo spada do zera [9] Badania procesu ECDM przeprowadzono dla próbek z materiału kompozytowego na bazie stopu aluminium 359 zawierającego 20% SiC (faza umacniająca). Wymiar ziarna fazy umacniającej wynosił 10 µm. Jako elektrolit zastosowano NaNO 3 o stężeniu 1 1,6%. Elektrolit był pompowany przez dyszę do obszaru obróbki. Badano wpływ natężenia prądu wyładowania, czasu impulsu, czasu przerwy oraz stężenia elektrolitu na proces ECDM [9]. Przeprowadzono również wyrywkowe badania procesu EDM. Obróbkę prowadzono przez 3 min. Napięcie przebicia wynosiło: V dla ECDM i 110 V dla EDM. Wydajność obu procesów była porównywalna. Z uwagi na małą koncentrację i przewodność elektrolitu
3 190 MECHANIK NR 3/2017 udział ECM w usuwaniu fazy metalicznej (naddatku) był niewielki. Wartości liczbowych wydajności nie podano. Na rys. 3 przedstawiono wybrane duże i nieregularne produkty obróbki. Ich wymiary i kształt wskazują, że podobnie jak w EDM podstawowym mechanizmem usuwania naddatku w procesie ECDM jest wykruszanie spowodowane naprężeniami cieplnymi. Analiza powierzchni po ECDM i EDM wykazuje, że występuje również proces ponownego krzepnięcia materiału stopionego czy odparowanego. Zatem topienie i parowanie są kolejnymi głównymi mechanizmami usuwania naddatku. Podobieństwo produktów obróbki EDM i ECDM świadczy o tym, że w obu procesach występują wyładowania łukowe. Średnie wymiary najliczniejszych (procentowo) produktów obróbki ECDM zmieniają się w przedziale µm. W procesie EDM wymiary produktów wynoszą µm. Chociaż można również znaleźć produkty o wymiarach poniżej 5 µm. Rys. 3. Produkty erozji w ECDM stopu aluminium 359 umocnionego cząstkami SiC (amplituda napięcia U = 110 V, czas impulsu 40 µs, stężenie elektrolitu NaNO 3 1%, amplituda natężenia prądu 5 A, czas obróbki 3 min, grubość szczeliny międzyelektrodowej s = 5 µm). Średnie wymiary najliczniejszych (procentowo) produktów obróbki ECDM zmieniają się w przedziale µm [9] Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego Szkło, krzem oraz polimery są popularnymi materiałami wykorzystywanymi w wytwarzaniu MEMS. Twardość i kruchość szkła utrudniają jego obróbkę. Dotychczasowe metody mikroobróbki twardych i kruchych materiałów nie dają zadowalających rezultatów. Metodą USM można obrabiać szkło i ceramikę, ale zakres jej zastosowania jest ograniczony przez duże zużycie sonotrody oraz mechaniczne pęknięcia na powierzchni i wewnątrz materiału obrabianego. Litograficzne metody zapewniają bardzo dobrą jakość powierzchni obrabianej i ostrość krawędzi, jednak w tym przypadku ograniczona jest ilość materiałów. Obróbka laserowa LBM umożliwia kształtowanie większości materiałów, ale jej zastosowanie do kształtowania odbijających i przezroczystych materiałów jest utrudnione. W ECDM materiał jest usuwany w wyniku wyładowań elektrycznych, którym towarzyszy wydzielanie się ciepła oraz wzrost temperatury ( K), co powoduje topienie i parowanie materiału, a czasem rozrywanie na skutek wewnętrznych naprężeń cieplnych [10]. Przedmiot obrabiany jest zanurzony w elektrolicie (zwykle wodnym roztworze NaOH lub KOH). Napięcie jest przyłożone do dodatkowej elektrody (anody najczęściej wykonanej z Pt) i narzędzia (katody) znajdującej się blisko przedmiotu obrabianego nieprzewodzącego prądu elektrycznego. Na anodzie zachodzi reakcja: 4OH +O 2 + 4e, a na katodzie: 2H 2 O + 2e 2OH + H 2 Gdy napięcie osiągnie wartość krytyczną, pęcherzyki wodoru tworzą warstwę przylegającą do katody i zachodzą wyładowania (przebicie warstwy). Ponieważ elektroda (katoda) jest blisko przedmiotu obrabianego, w czasie wyładowania materiał z jego powierzchni jest usuwany na skutek topienia i parowania. Prezentowane badania były ukierunkowane na wytwarzanie otworów (drążenie) oraz struktur mniejszych niż 100 µm i o dobrej jakości powierzchni (frezowanie) w szkle (Pyrex Glass). Analizowano wpływ rodzaju elektrolitu, jego stężenia oraz czasu impulsu napięcia i czasu przerwy na wyniki procesu. Przez zmianę rodzaju elektrolitu (KOH 20 40% oraz NaOH 20 30%), amplitudy napięcia (30 40 V) i czasu przerwy pomiędzy impulsami napięcia (0 3 ms) można zmieniać średnicę otworu na wejściu elektrody w granicach µm. Średnica otworu na wyjściu dla powyższych Generator impulsowy Napęd Z Pt Anoda Katoda Przedmiot obrabiany Wanna robocza Napędy X, Y Rys. 4. Typowy widok powierzchni po obróbce ECDM (Al % ziaren SiC o wymiarze 10 µm) widoczne są ponownie zakrzepłe cząstki fazy metalicznej i fazy umacniającej oraz mikropęknięcia [9] Rys. 5. Schemat stanowiska do badań procesu SACE (spark assisted chemical engraving) w kinematyce drążenia i frezowania [10]
4 192 MECHANIK NR 3/2017 Rys. 6. Mikrootwór przelotowy wykonany drążeniem ECDM w płytce ze szkła (Pyrex Glass) o grubości 150 µm. Średnica narzędzia 31 µm, elektrolit KOH o stężeniu 30%, napięcie U = 30 V, czas impulsu = czas przerwy = 1 ms, obroty narzędzia 300 obr/min [10] Rys. 7. Wgłębienie kształtowe w szkle (Pyrex Glass) wykonane w operacji frezowania: posuw 3 µm/s (KOH 30%, napięcie przebicia 23 V, czas impulsu/czas przerwy 1 ms/1 ms). Chropowatość powierzchni: Ra = 0,099 µm [10] Rys. 8. Mikrorowki wykonane metodą SACE: KOH 30%, U = 23 V, czas impulsu/czas przerwy 1 ms/1 ms, średnica narzędzia µm, posuw 3 µm/s, obroty narzędzia 300 obr/min. Materiał obrabiany Pyrex Glass, wymiary: głębokość 30 µm, długość 1000 µm, szerokość 40 µm. Czas obróbki każdego rowka 360 s [10] Rys. 9. Mikropiramida wykonana frezowaniem w Pyrex Glass metodą SACE. Obróbka wykończeniowa: KOH 30%, U = 23 V, czas impulsu/ /czas przerwy 1 ms/1 ms, średnica narzędzia µm, posuw 3 µm/s, obroty narzędzia 300 obr/min; obróbka zgrubna: U = 28 V, KOH 30%, czas impulsu/czas przerwy 1ms/1ms, posuw 3 µm/s. Sumaryczny czas obróbki 3 godz. [10] parametrów zmienia się w granicach µm. Czas wykonania otworów przelotowych w płytce o grubości 150 µm zmieniał się wraz z podanymi zakresami zmienności parametrów w granicach s. Czas wykonania otworu malał istotnie wraz ze wzrostem stężenia elektrolitu. W operacjach frezowania naddatek był usuwany warstwa po warstwie do potrzebnej głębokości. Usuwanie materiału cienkimi warstwami zapobiega losowemu mechanicznemu kontaktowi elektrody (katody) podczas jej dosuwu do przedmiotu obrabianego, a tym samym powstawaniu pęknięć na przedmiocie. Sprzyja również lepszemu przepłukiwaniu szczeliny między katodą i przedmiotem obrabianym, a tym samym materiał jest łatwiej usuwany. Niestety wraz ze zmniejszaniem grubości warstwy wzrasta czas obróbki. Stabilny przebieg procesu zaobserwowano dla warstwy usuwanej o grubości ~30 µm. Zwiększenie tej grubości do 40 µm powodowało przy dosuwie uderzenie katody w przedmiot obrabiany i powstawanie mikropęknięć. Dla bezpieczeństwa w dalszych badaniach usuwano materiał warstwami o grubości 25 µm. Przy większych niż 3 µm/s wartościach posuwu występują mikropęknięcia, a powyżej 5 µm/s narzędzie ulega złamaniu. Proces wycinania elektrochemiczno-elektroerozyjnego (WECDM), nazywany także Wire Spark Assisted Chemical Engraving (WSACE), może być stosowany do cięcia na plasterki materiałów nieprzewodzących o dużej twardości, kruchości czy wytrzymałości. W wyniku reakcji elektrochemicznych na katodzie tworzy się cienka warstwa wodoru. Jeżeli napięcie osiągnie wartość krytyczną, występują ciągłe wyładowania i materiał z przedmiotu obrabianego jest usuwany w wyniku erozji elektrycznej oraz chemicznego trawienia. W przypadku procesu wycinania drutowego na skutek wyładowań oraz drgań drutu przy zwykle małej grubości szczeliny jakość cięcia nie jest zadowalająca. Aby utrzymać odpowiednią grubość szczeliny, zastosowano mieszaninę elektrolitu z ziarnami ściernymi SiC. Dodanie ścierniwa do elektrolitu powoduje, że ziarna znajdują się również w obszarze obróbki i uniemożliwiają gromadzenie się w jednym miejscu pęcherzyków wodoru. Dzięki temu warstwa wodoru jest w miarę równomierna. To sprawia, że rośnie wartość napięcia krytycznego, a tym samym zmniejsza się energia wyładowań, co sprzyja zmniejszeniu rozbicia szczeliny cięcia (rys. 10). Dodanie ścierniwa zmniejsza chropowatość powierzchni. Ziarna ścierne uczestniczą w procesie usuwania naddatku, pomagają zmniejszyć mikropęknięcia i obszar przetopiony, który powstaje w wyniku wyładowań. Zastosowanie mniejszych ziaren sprzyja zmniejszeniu Ra.
5 194 MECHANIK NR 3/2017 Rys. 10. Szerokość szczeliny cięcia w procesie SACE szkła (Pyrex Glass); grubość szczeliny międzyelektrodowej S 150 µm, Ra = 0,84 µm, rozbicie 0,024 mm, elektrolit KOH z ziarnami ściernymi SiC (średni wymiar ziarna 57 µm) o koncentracji 300 g/l [11] Przy obróbce metodą SACE otworów o większej głębokości w Al 2 O 3 występuje wyraźne pogorszenie jakości otworu (mikropęknięcia na skutek szoku temperaturowego). Aby zredukować ten efekt, zastosowano ściernicę na osnowie metalowej (zamiast cylindrycznej metalowej katody) (rys. 11). Oś obrotu narzędzia czy różnego rodzaju szkła (np. Pyrex Glass). Efektywne kształtowanie tych materiałów obróbką skrawaniem czy szlifowaniem klasycznym oraz obróbką ultradźwiękową jest ze względu na ich właściwości mechaniczne lub małe wymiary elementów MEMS bardzo trudne lub niemożliwe. Również zastosowanie obróbki laserowej jest ograniczone ze względu na pękanie materiału. Racjonalnym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie metod niekonwencjonalnych obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej czy elektroerozyjno-elektrochemicznej (ECDM) w przypadku materiałów przynajmniej częściowo przewodzących prąd elektryczny. Materiały ceramiczne nieprzewodzące prądu elektrycznego można kształtować z wykorzystaniem odmiany procesu ECDM nazywanej spark assisted chemical engraving (SACE). W artykule przedstawiono podstawowe możliwości i problemy związane z kształtowaniem wymienionych specjalnych materiałów na przykładzie: wycinania EDM materiału stanowiącego mieszaninę ZrO 2 z fazami przewodzącymi: WC, TiCN lub TiC w postaci proszków nano, mikro lub ich mieszanin, obróbki ECDM materiału kompozytowego na bazie stopu aluminium 359 zawierającego 20% SiC (faza umacniająca), drążenia i frezowania metodą SACE mikroelementów wykonanych z Pyrex Glass, cięcia drutowego Pyrex Glass w mieszninie elektrolitu z ziarnami sciernymi, drążenia metodą SACE wgłębień w Al 2 O 3 ściernicą na osnowie metalicznej. Ziarna diamentu Poziom elektrolitu Rys. 11. Schemat obróbki elementu z Al 2 O 3 metodą SACE elektrodą z ziarnam ściernymi [12] Zastosowanie narzędzia ściernego umożliwia wykonywanie głębszych otworów z większą wydajnością i lepszą jakością powierzchni. Maksymalna głębokość wynosi do 1,5 mm, obroty osiągają od 275 do 631 obr/min, a amplituda impulsu napięcia wynosi V. Zastosowano: specjalny generator impulsów napięcia (U do 300 V), impulsy natężenia prądu do 15 A, czas impulsu t i = 0, µs, posuw 0,002 1,980 mm/min, obroty 0,1 99 obr/min. W zależności od amplitudy natężenia prądu, czasu impulsu i amplitudy napięcia wydajność zmieniała się w przedziale 5 30 mm 3 /min. Podsumowanie Pęcherzyki wodoru Wyładowania Wkładka z Al 2 O 3 Elektrolit Aby osiągnąć wysoką trwałość elementów maszyn czy narzędzi do obróbki plastycznej, w ich produkcji coraz częściej stosuje się materiały ceramiczne oraz kompozytowe na osnowie metalicznej lub ceramicznej. Dynamicznie rozwijające się zastosowania MEMS wymagają obróbki mikroelementów (d < 1 mm) ze specjalnych materiałów, takich jak: krzem i jego związki, kwarc LITERATURA 1. Hocheng H. (red.) Machining technology for composite materials. Principles and practice. Oxford Cambridge Philadelphia New Delhi: Woodhead Publishing Limited, Kulkarni A., Sharan R., Lal G.K. An experimental study of discharge mechanizm in elektrochemical discharge machining. International Journal of Machine-Tool & Manufacture. 42 (2002): s Wuthrich R., Fascio V. Machining of non-conducting materials using electrochemical discharge phenomenon an overview. International Journal of Machine-Tool & Manufacture. 45 (2005): s Pramanik A. Developments in the non-traditional machining of particle reinforced metal matrix composites. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 86 (2014): s Qingfeng Y., Baorui W., Yongbin Z., Fang J., Guangmin L. Research of lower tool electrode wear in simultaneous EDM and ECM. Journal of Materials Processing Technology. 214 (2014): s Mediliyegedara T.K.K.R., De Silva A.K.M., Harrison D.K., McGeough J.A. New developments in the process control of the hybrid electrochemical discharge machining (ECDM) process. Journal of Materials Processing Technology. 167 (2005): s Laio Y.S., Wu L.C., Peng W.Y. A study to improve drilling quality electrochemical discharge machining (ECDM) process. Procedia CIRP. 6 (2013): s Lauwers B., Brans K., Liu W., Veleugels J., Salehi S., Vanmeensel K. Influence of type and grain size of the electro-conductive phase on the wire EDM performance of ZrO 2 ceramic composites. CIRP Annals Manufacturing Technology. 57 (2008): s Liu J.W., Yue T.M., Guo Z.N. An analysis of the discharge mechanism in electrochemical discharge machining of particulate reinforced metal matrix composites. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 50 (2010): s Xuan Doan Cao, Bo Hyung Kim, Houng Nam Chu. Microstructuring of glass with features less than 100 µm by electrochemical discharge machining. Precision Engineering. 33 (2009): s Yang C.T., Siong S.L., Yan B.H., Huang F.Y. Improving machining performance of wire electrochemical discharge machining by adding SiC abrasive to electrolyte. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 46 (2005): s Sanjay K., Chak P.,Venkateswara Rao. Trepanning of Al 2 O 3 by electro-chemical discharge machining (ECDM) process using abrasive electrode with pulsed DC supply. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 47 (2007): s
KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ
KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ Ruszaj Adam Skoczypiec Sebastian Słowa kluczowe: mikrotechnologia, mikroobróbka elektrochemiczna, mikroobróbka elektroerozyjna, W
Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych
212 MECHANIK NR 3/2011 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych MARIA ZYBURA GRZEGORZ SKRABALAK* * Dr Maria Zybura, mgr inż. Grzegorz Skrabalak Instytut Zaawansowanych Technologii
SYSTEM HYBRYDOWEGO ELEKTROEROZYJNO- ELEKTROCHEMICZNEGO WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW (Informacja o wynikach projektu rozwojowego NR
Ruszaj A. System hybrodowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów (System of hybrid electrodischarge - electrochemical microdetails manufacturing); Świat Obrabiarek i Narzędzi
Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych
146 MECHANIK NR 4/2015 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych Electrochemical-discharge machining of composite materials GRZEGORZ SKRABALAK 1 ANDRZEJ STWORA 2 W artykule zaprezentowano
Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania
MECHANIK NR 4/2015 1 Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania Development trends of selected unconventional manufacturing processes ADAM RUSZAJ 1 SEBASTIAN SKOCZYPIEC 2 W
Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną
74 MECHANIK NR 12/2015 Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną The effect of thermal conductivity at high performance Electrical Discharge Machining ŁUKASZ SOSINOWSKI* DOI:
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki
Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej
MECHANIK NR 12/2015 9 Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej Electrical Discharge Machining small diameter holes in materials with high thermal
WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ
WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ Adam RUSZAJ, Sebastian SKOCZYPIEC, Maria CHUCHRO, Jan CZEKAJ, Józef DZIEDZIC, Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych, Instytut Zaawansowanych
NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH
Sebastian Skoczypiec, Marcin Grabowski, Adam Ruszaj Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH Streszczenie:
Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych metod hybrydowych
Targi INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA Salon MACH-TOOL 2005 Konferencja Innowacyjne technologie w budowie maszyn Poznań, 21-22 czerwca 2005 r. Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,
NIEKONWENCJONALNE METODY OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
NIEKONWENCJONALNE METODY OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Piotr LIPIEC, Sebastian SKOCZYPIEC Streszczenie: Jednym z bardzo istotnych produktów rynku mikrotechnologii są elektromechaniczne
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
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1
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!
STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE
STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego
Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym
MECHANIK NR -9/05 77 Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym Cutting force prediction in ultrasonic assisted grinding of ceramic materials
ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ POWIERZCHNI SWOBODNYCH 1. WPROWADZENIE 2. WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNE
wygładzanie elektrochemiczne, obróbka elektrochemiczna, metody hybrydowe Adam RUSZAJ 1 Sebastian SKOCZYPIEC 1 Maria CHUCHRO 1 ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ
Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia
MECHANIK NR 1/2015 18 Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia Electrochemically assisted microturning process Marcin Grabowski* W artykule przedstawiono koncepcje elektrochemicznie wspomaganego
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
Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III
Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie
HYBRYDOWY GENERATOR DO MIKROOBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ I ELEKTROCHEMICZNEJ 1. WPROWADZENIE
InŜynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 mikroobróbka hybrydowa, mikrokształtowanie, mikronarzędzia Sebastian SKOCZYPIEC 1 Piotr LIPIEC 1 Wojciech MYSIŃSKI 2 Adam RUSZAJ 1 HYBRYDOWY GENERATOR DO MIKROOBRÓBKI
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik
Politechnika Politechnika Koszalińska
Politechnika Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych NOWE MATERIAŁY NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM IIM ZUT Szczecin, 28 31 maja 2012, Międzyzdroje
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ
6-2011 T R I B O L O G I A 151 Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK * WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ THE INFLUENCE OF THE CHOSEN PARAMETERS OF ELECTRIC DISCHARGE
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
OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH METODAMI NIEKONWENCJONALNYMI
OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH METODAMI NIEKONWENCJONALNYMI Piotr LIPIEC, Magdalena MACHNO Streszczenie. Unikalne własności materiałów ceramicznych i kompozytowych powodują, że są one
ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ
ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ Wojciech Magdziarczyk Politechnika Krakowska Streszczenie Rozwój mikroelementów wymusza zapotrzebowanie na kształtowanie
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
WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNO- ŚCIERNE WYBRANYCH STALI I STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH
WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNO- ŚCIERNE WYBRANYCH STALI I STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH 12 pkt Maria Chuchro *), Adam Ruszaj **), Sebastian Skoczypiec **) Józef Dziedzic *), Jan Czekaj *), STRESZCZENIE: Przedstawiono
OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA KOMPOZYTÓW Ni3Al-TiC
MECHANIK NR 4/2015 17 OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA KOMPOZYTÓW Ni3Al-TiC ELECTRODISCHARGE MACHINING OF Ni3Al - TiC COMPOSITES DIONIZY BIAŁO 1 JAN PEROŃCZYK 2 ROY DANIELS 3 JUREK DUSZCZYK 4 Obróbce elektroerozyjnej
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
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
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
Samopropagująca synteza spaleniowa
Samopropagująca synteza spaleniowa Inne zastosowania nauki o spalaniu Dyfuzja gazów w płomieniu Zachowanie płynnych paliw i aerozoli; Rozprzestrzenianie się płomieni wzdłuż powierzchni Synteza spaleniowa
Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami
Kompozyty Ceramiczne Materiały Kompozytowe intencjonalnie wytworzone materiały składające się, z co najmniej dwóch faz, które posiadają co najmniej jedną cechę lepszą niż tworzące je fazy. Pozostałe właściwości
Narzędzia ścierne spojone
Czym jest ściernica? Ściernica jest precyzyjnym narzędziem, które posiada tysiące krawędzi tnących. Składa się z ziaren ściernych związanych spoiwem i oddzielonych od siebie porami. Ziarna są krawędziami
Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów
Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie
BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9
BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9 Magdalena MACHNO, Wojciech BIZOŃ, Sebastian SKOCZYPIEC Streszczenie: Postępująca miniaturyzacja sprawia, że cały czas wzrasta popyt na technologie
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
Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia
MECHANIK NR 4/2015 27 Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia Influence of electrochemical assistance on the cutting forces in microturning process MARCIN GRABOWSKI 1 SEBASTIAN
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
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
maksymalna wydajność
maksymalna wydajność Do produkcji tarcz do cięcia, szlifowania metalu i kamienia używa się z mieszanki kilkunastu składników. Główne to ziarno, czyli elektrokorund lub węglik krzemu (SiC). Kolejne to żywice
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
MATERIAŁY SUPERTWARDE
MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania
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
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie
NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU
NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ
MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE
MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe. Przeanalizowano właściwości fizyczne
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Obróbka erozyjna KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
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
Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji
passion passion for precision for precision Frezy kuliste Sphero-R / Sphero-F obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji Obróbka kształtów 3D frezami Sphero- Frezy kuliste serii Sphero- zostały zaprojektowane
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
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
L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 20 Z O S )
Wydział: Studium: stacj. II stopnia Semestr: 1 : MCH Rok akad.: 2017/18 Liczba godzin: 15 ZA A WANSOWANE TECHNIK I WYTWARZA N IA W M ECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 20 Z O S ) Prowadzący:
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL
PL 221932 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221932 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398270 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2012 (51) Int.Cl.
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
PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI
POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań
FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi
Przygotowanie do użycia MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA. 80m/s maks. obr/m 100mm mm mm mm mm 8600
Przygotowanie do użycia należy stosować jedynie z odpowiednio dobraną pod względem wielkości podkładką. Nie należy używać innych krążków fibrowych jako podkładek. Średnica krążka musi być przynajmniej
Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności
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, -
FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM
FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY
WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI 1. WPROWADZENIE
mikro-obróbka, EDMM, ECMM EC/EDMM Sebastian SKOCZPIEC 1 Jerzy KOZAK 2 Adam RUSZAJ 1 WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI Szczególne miejsce wśród metod wytwarzania
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
Trwalsza. Mocniejsza. Żółta. Nowe ściernice listkowe talerzowe Klingspor
Trwalsza. Mocniejsza. Żółta. Nowe ściernice listkowe talerzowe Klingspor Od eksperta w dziedzinie ściernic listkowych talerzowych Przedstawionym tu zmienionym asortymentem rozpoczynamy tworzenie najbogatszego
PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych
T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA
: Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:
PROCESY ELEKTROEROZYJNE, ŚCIERNE, ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNĄ OBRABIARKĘ 1. WPROWADZENIE
Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 obróbka elektroerozyjna, obróbka ścierno-elektroerozyjna, szlifierka Wacław MIELNICKI 1 Paweł FRANKOWSKI 1 PROCESY ELEKTROEROZYJNE, ŚCIERNE, ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNE
Polioptymalizacja procesu obróbki elektroerozyjnej z proszkami przewodzącymi w dielektryku
MECHANIK NR 1/015 40 Polioptymalizacja procesu obróbki elektroerozyjnej z proszkami przewodzącymi w dielektryku Poly-optimization of the Electrical Discharge Machining process using electrical conductive
Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań: polerowania, odgratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia
Narzędzia ścierne z włókniny PNER Profesjonalne do odgratowywania i obróbki wykańczającej Nowość! ZAUFAJ NIEBIESKIM Obszerny program narzędzi do obróbki powierzchni ze stali Cztery specjalne wykonania
Struktura metalograficzna po obróbce EDM stali HTCS 150
MECHANIK NR 4/2015 75 Struktura metalograficzna po obróbce EDM stali HTCS 150 Surface layers of HTCS 150 steel after EDM RAFAŁ ŚWIERCZ 1 DOROTA ONISZCZUK ŚWIERCZ 2 LUCJAN DĄBROWSKI 3 W artykule przedstawiono
WPŁYW MODYFIKACJI ŚCIERNICY NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI WALCOWYCH WEWNĘTRZNYCH
WPŁYW MODYFIKACJI ŚCIERNICY NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI WALCOWYCH WEWNĘTRZNYCH Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE W procesach szlifowania otworów w zależności od zastosowanej metody szlifowania jednoprzejściowego
Komputerowe projektowanie elektrody roboczej w obróbce elektrochemicznej krzywoliniowych powierzchni obrotowych
98 MECHANIK NR 2/2015 Komputerowe projektowanie elektrody roboczej w obróbce elektrochemicznej krzywoliniowych powierzchni obrotowych Computer-based working electrode design in electrochemical machining
Obróbka elektrochemiczna stan badań i kierunki rozwoju
ARTYKUŁ PRZEKROJOWY 1102 MECHANIK NR 12/2017 Obróbka elektrochemiczna stan badań i kierunki rozwoju Electrochemical machining state of the art and direction of development ADAM RUSZAJ * DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.12.188
Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym
782 MECHANIK NR 10/2015 Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym Short description of some electrochemical drilling processes SEBASTIAN SKOCZYPIEC MAGDALENA
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie
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
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz
Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG
Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki
σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie
Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI W OPERACJACH WYKAŃCZAJĄCYCH POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWYCH.
Sebastian Skoczypiec Pracownia Obróbki Elektrochemicznej Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI W OPERACJACH WYKAŃCZAJĄCYCH
BADANIA WSTĘPNE OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ W GAZIE Z ZASTOSOWANIEM DODATKOWEGO CHŁODZENIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO
Volume22 Number1 March2019 pp.25 32 DOI: 10.25961/ent.manag.22.01.04 BADANIA WSTĘPNE OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ W GAZIE Z ZASTOSOWANIEM DODATKOWEGO CHŁODZENIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO Agnieszka Żyra, Sebastian
QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI
QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE większa pewność procesu większa ilość krawędzi płytki wzmocnienie zewnętrznych krawędzi ostrza pewne pozycjonowanie płytki w gnieździe
Wycinanie elektroerozyjne wpływ zjawisk fizycznych na geometrię obrabianych przedmiotów
MECHANIK NR 12/2015 51 Wycinanie elektroerozyjne wpływ zjawisk fizycznych na geometrię obrabianych przedmiotów Wire Electrical Discharge Machining - influence of physical phenomena on the geometry of manufacturing
TERMOFORMOWANIE OTWORÓW
TERMOFORMOWANIE OTWORÓW WIERTŁA TERMOFORMUJĄCE UNIKALNA GEOMETRIA POLEROWANA POWIERZCHNIA SPECJALNY GATUNEK WĘGLIKA LEPSZE FORMOWANIE I USUWANIE MATERIAŁU LEPSZE ODPROWADZENIE CIEPŁA WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym
Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceraminiki specjalnej (tlenkowej,
Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO?
Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO? Materiały na elektrodę do drążenia: - miedź, - grafit, - miedziowolfram, - grafit impregnowany miedzią Czynniki wpływające na dobór
Podstawy Technik Wytwarzania, cz. II
Podstawy Technik Wytwarzania, cz. II dr inż. Marcin Słoma Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii OBRÓBKA EROZYJNA GŁADKOŚCIOWA 2 SPOSOBY OBRÓBKI EROZYJNEJ GŁADKOŚCIOWEJ Głównymi sposobami obróbki erozyjnej
OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132
52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna
Kompozyty. Czym jest kompozyt
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa
Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność
Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność Dlaczego technologia CuproBraze jest doskonałym wyborem? LUTOWANIE TWARDE 450 C LUTOWANIE MIĘKKIE 1000 C 800 C 600 C 400 C 200 C Topienie miedzi Topienie aluminium
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
Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1
Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 L. A. Dobrzański*, K. Labisz*, J. Konieczny**, J. Duszczyk*** * Zakład Technologii Procesów Materiałowych
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym
Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska