EKONOMICZNE ASPEKTY AZOTOWANIA JONOWEGO STALI AUSTENITYCZNEJ METODĄ ACTIVE SCREEN
|
|
- Mateusz Bednarczyk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 EKONOMICZNE ASPEKTY AZOTOWANIA JONOWEGO STALI AUSTENITYCZNEJ METODĄ ACTIVE SCREEN Marzena OGÓREK, Tadeusz FRĄCZEK, Zbigniew SKUZA Streszczenie: O atrakcyjności innowacyjnej technologii w stosunku do innych decyduje powtarzalna, lepsza efektywność przy której możliwie jest osiągnięcie zbliżonych do zadanych wartości cech wyrobu. Dla stali austenitycznych azotowanie jonowe metodą active screen z pewnym reżimem technologicznym (ograniczenie czynnika ludzkiego) spełnia te warunki i jest aktualnie jedną z najbardziej efektywnych i ekonomicznych metod azotowania. Słowa kluczowe: efektywność, ekonomia, azotowanie jonowe, ekran aktywny 1. Wstęp Zachodzące przez ostatnie dwudziestolecie w Polsce przemiany wynikające z dokonywanej transformacji systemowej i procesu integracji ze wspólnotami europejskimi w rożnym stopniu i z różną dynamiką objęły wszystkie dziedziny gospodarki narodowej. Dostosowanie się do zasad gospodarki rynkowej i do wymogów stawianych przez Unię Europejską w przypadku wielu przedsiębiorstw przebiegało równolegle i wymusiło daleko idące zmiany m.in. organizacyjne, własnościowe, ekonomiczne i technologiczne. Aktualnie polskie przedsiębiorstwa funkcjonują w pełni w gospodarce rynkowej. W czasach globalizacji umiejętność sprostania wymogom klienta i utrzymania się na rynku zależy głównie od skutecznego i efektywnego przebiegu procesów danej organizacji. Procesy te winny zatem być ciągle doskonalone, tak by poprawie ulegała relacja efektów do poniesionych nakładów. W przedsiębiorstwach przemysłowych obok doskonalenia procesów zarządzania systemem produkcyjnym, jedną z podstawowych metod zwiększania efektywności i konkurencyjności jest innowacyjność w sferze technologicznej. Nowa, lepsza (szybciej, taniej) metoda wytwarzania danego wyrobu może przyczynić się do wzrostu efektywności całego systemu nie tylko po przez zmianę środków technicznych. Sama zmiana może bowiem ograniczać możliwość powstawania ewentualnych błędów będących efektem subiektywnego analizowania procesów technologicznych przez człowieka. Wprawdzie człowiek w organizacji jest jedynym zasobem o charakterze podmiotowym zdolnym świadomie kształtować pozostałe zasoby organizacji to każde zmniejszenie ilości parametrów w procesie decyzyjnym może przyczynić się do zwiększenia ich trafności. Wytwarzanie warstw powierzchniowych metodami inżynierii powierzchni wymaga podejmowania ciągu procesów decyzyjnych, zaczynając od wyboru metody dla konkretnego obrabianego elementu, kończąc na wyborze parametrów technologicznych, a więc warunków w jakich ten proces będzie realizowany. Każdy proces produkcyjny, a więc i procesy technologiczne obarczone są pewnym ryzykiem, co może skutkować uzyskaniem niezadawalających i niewystarczających efektów eksploatacyjnych. Spowodowane to może być niewłaściwym doborem procesu wytwarzania danego elementu 782
2 lub warunkami w jakich jest on prowadzony. Innym czynnikiem zwiększającym zakres możliwych błędów jest fakt, iż inżynieria materiałowa, a więc i inżynieria powierzchni, a także powiązana z nimi inżynieria produkcji są dziedzinami nauki charakteryzującymi się dużą ilością innowacji. Innowacje te będące w obecnym czasie motorem postępu i czynnikiem decydującym o atrakcyjności danego wyrobu, jednocześnie rozszerzają dotychczasowe możliwości technologiczne uzyskania konkretnych efektów. Dlatego też, nieodzownym wydaje się określenie szczegółowych wytycznych postępowania pracownika (czynnik ludzki) podczas realizacji konkretnych działań. Obecnie do najszybciej rozwijających się metod inżynierii powierzchni należą: azotowanie, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna w próżni, plazmie niskotemperaturowej oraz metody plazmowe i laserowe [1, 2]. W metodach tych szczególną uwagę przywiązuje się do modyfikacji warstw powierzchniowych poprzez rozwój procesów [3]: azotowania i jego pochodnych z zastosowaniem wyładowania jarzeniowego; nawęglania i jego pochodnych przy obniżonym ciśnieniu z impulsowym dozowaniem mediów gazowych; azotowania gazowego i jego odmian, stosowanego do wytwarzania warstw odpornych na zużycie w warunkach tarcia oraz na korozję, gatunków stali trudnoazotujących się. Nadmienić należy, że wymienione metody inżynierii powierzchni są ciągle przedmiotem badań naukowych, co skutkuje wprowadzeniem w ich metodykę i technologię wielu nowych rozwiązań. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań okazać się może niskotemperaturowe i krótkookresowe azotowanie jonowe metodą active screen. Innowacyjność tej metody polega m.in. na znacznym skróceniu czasu i obniżeniu temperatury procesu azotowania jonowego, będącego wynikiem zastosowania ekranu aktywnego. W aspekcie utylitarnym istotną rolę odgrywa możliwość uzyskania przy danych nakładach zamierzonych efektów tj. wymaganych przez konstruktorów właściwości użytkowych obrabianych elementów. Powinno to być osiągane poprzez ścisłe przestrzeganie wypracowanych warunków niezbędnych do realizacji wybranego procesu technologicznego. W innym przypadku otrzymanie konkretnych rezultatów często opiera się na wiedzy i umiejętnościach pracowników. Stan taki stwarza sytuację w której prawidłowość przebiegu np. procesu azotowania jonowego zależy od doświadczenia człowieka. 2. Materiał do badań, stanowisko badawcze Azotowaniu jonowemu poddano stal austenityczną z grupy stali chromowo niklowych wg PN-EN :1998. Proces azotowania jonowego przeprowadzono zgodnie z opracowanym modelem matematycznego planowania doświadczeń, według tzw. kwadratu łacińskiego [4]. Proces ten przeprowadzono w urządzeniu półprzemysłowym do azotowania typu JON-600 [5] przyjmując następujące parametry azotowania w plazmie wodorowo-azotowej: ciśnienie atmosfery roboczej p=150 Pa, temperatura T= C, czas t=2 4 h. Zakres zastosowanego czasu i temperatury azotowania przyjęto na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych dotyczących krótkookresowego i niskotemperaturowego azotowania jonowego stali austenitycznych. Najważniejszym wyznacznikiem podczas wyboru parametrów azotowania, było uzyskanie warstw 783
3 azotowanych o satysfakcjonujących właściwościach tribologicznych przy zachowaniu dobrej odporności korozyjnej azotowanej stali austenitycznej. Zastosowano dwa warianty rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej: próbki umieszczono bezpośrednio na katodzie, próbki umieszczone na katodzie dodatkowo przykryto ekranem aktywnym wykonanym z perforowanej blachy ze stali austenitycznej. Uzyskane efekty azotowania jonowego stali austenitycznej porównano z wynikami [6] azotowania jonowego stali austenitycznej otrzymanymi po azotowaniu w tych samych warunkach. 3. Wyniki badań Test odporności na zużycie ścierne w warunkach tarcia suchego w układzie rolka - klocek przeprowadzono na testerze T-05, współpracującym z elektronicznym układem rejestracji danych Spider 8 firmy Hottinger Baldwin Messtechnik oraz oprogramowaniem Catman Express. Badanie odporności na zużycie ścierne przeprowadzono przy obciążeniu 13,73 N w czasie 2 godzin (4 cykle po 30 min). Miarą odporności na zużycie ścierne był ubytek masy próbek po każdym z cyklów testu tribologicznego. Stwierdzono, że zastosowanie w procesie azotowania jonowego ekranu aktywnego powoduje wzrost odporności na zużycie ścierne badanych gatunków stali austenitycznych (tab. 1 4). Tab. 1. Procentowy wzrost odporności na zużycie ścierne, po 30 min testu tribologicznego, badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego 2 8% 44% 99% 43% 7% 44% 99% 30% 3 20% 80% 99% 67% 15% 86% 100% 48% 4 28% 93% 99% 33% 28% 94% 99% 44% Tab. 2. Procentowy wzrost odporności na zużycie ścierne, po 60 min testu tribologicznego, badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego 2 1% 38% 46% 97% 18% 38% 38% 98% 3 26% 42% 95% 26% 28% 41% 94% 70% 4 24% 96% 98% 47% 28% 96% 100% 79% 784
4 Tab. 3. Procentowy wzrost odporności na zużycie ścierne, po 90 min testu tribologicznego, badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego 2 0% 11% 19% 98% 32% 88% 100% 66% 3 10% 18% 66% 97% 23% 28% 72% 80% 4 17% 85% 99% 54% 32% 88% 100% 66% Tab. 4. Procentowy wzrost odporności na zużycie ścierne, po 120 min testu tribologicznego, badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego 2 2% 10% 2% 98% 19% 19% 14% 98% 3 1% 7% 41% 97% 21% 20% 60% 97% 4 2% 44% 97% 40% 19% 59% 98% 96% Pomiary twardości powierzchniowej wykonano metodą Knoppa na mikrotwardościomierzu FM7, stosując obciążenie 25G oraz 50G. Stwierdzono, że zastosowanie w procesie azotowania jonowego ekranu aktywnego powoduje wzrost twardości powierzchniowej badanych gatunków stali austenitycznych (tab. 5 6). Tab. 5. Procentowy wzrost twardości powierzchniowej badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego, przy obciążeniu 50G. 2 11% 6% 46% 52% 24% 33% 75% 106% 3 6% 18% 89% 112% 26% 63% 66% 103% 4 2% 5% 62% 0% 21% 88% 79% 51% 785
5 Tab. 6. Procentowy wzrost twardości powierzchniowej badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego, przy obciążeniu 25G. 2 43% 60% 151% 250% 26% 60% 103% 69% 3 39% 68% 269% 248% 69% 94% 116% 70% 4 42% 82% 206% 64% 66% 114% 121% 33% Na podstawie analizy składu chemicznego pierwiastków w warstwie wierzchniej oceniono głębokość dyfuzji azotu. Badania te przeprowadzone zostały na optycznym spektrometrze emisyjnym z wyładowaniem jonowym HORIBA Jobin Yvon GD-Profiler HR, z wyładowczą lampą Grimm`a o średnicy katody 4 mm. Stwierdzono znaczny wzrost głębokości dyfuzji azotu w wyniku zastosowania azotowania jonowego metodą active screen w odniesieniu do azotowania na katodzie (tab.7). Tab. 7.Procentowy wzrost głębokości dyfuzji azotu badanych stali austenitycznych azotowanych jonowo metodą active screen w odniesieniu do azotowania katodowego. 2 67% 225% 460% 382% 91% 178% 156% 187% 3 125% 267% 500% 281% 82% 138% 94% 122% 4 220% 250% 142% 192% 158% 104% 87% 153% 4. Aspekt ekonomiczny W ramach określenia aspektu ekonomicznego podstawowym działaniem jest wyznaczenie efektywności przedsięwzięcia (procesu). Efektywność wyrażona za pomocą kategorii ekonomicznych staje się efektywnością ekonomiczną [7]. Efektywność ekonomiczna jest to różnica lub iloraz efektu użytkowego (wyniku) i nakładów poniesionych na jego uzyskanie [8]. Metody obliczania efektów, ustalania i bilansowania nakładów, rozkład nakładów i efektów w czasie oraz mierniki bądź formuły oceny działalności kształtują ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. Słuszność tej oceny w procesie podejmowania decyzji zależy od [7]: wymierności i porównywalności czynników określających efektywność, możliwości wariantowania parametrów technicznych przedsięwzięć. Efektywność przedsięwzięć powinna uwzględniać nie tylko efekty wymierne wartościowo, ale także powinna określać wpływ efektów niemierzalnych, związanych bezpośrednio z przedsięwzięciem, np. poprawa parametrów technicznych i użytkowych produkowanych wyrobów. W wielu wypadkach efekty te mogą decydować o wyborze przedsięwzięcia (procesu). Całościowa ocena uwzględniać powinna efekty niewymierne takie jak: BHP, ergonomia, ochrona środowiska itp. [7]. 786
6 Każde zadanie produkcyjne w warunkach współczesnej techniki można wykonać różnymi sposobami. W obróbce cieplnej wybiera się różne technologie, które realizuje się na urządzeniach produkcyjnych różniących się między sobą. Dokonanie właściwego wyboru wymaga rozważań technologicznych, organizacyjnych i przede wszystkim ekonomicznych [9]. Kryterium wyboru najkorzystniejszego wariantu stanowi najwyższa wartość wyrażenia (1): E efektywność ekonomiczna, P określona produkcja w czasie (efekt), I - nakłady inwestycyjne, K nakłady eksploatacyjne, P E (1) I K którą nazywa się efektywnością ekonomiczną. Należy zawsze wybrać wariant technicznoorganizacyjny, który ma najwyższą efektywność [9]. Dla praktycznego wykorzystania wzoru (1) do oceny poszczególnych wariantów procesu przekształcić go należy do postaci (2): e I T Kr Pr (2) T okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, I nakłady inwestycyjne, Pr roczna produkcja, Kr roczne koszty eksploatacji (koszty napraw i konserwacji, koszty energii). Najniższa wartość wskaźnika e świadczy o najwyższej efektywności [8]. W omawianym w artykule przypadku zastosowanie innowacyjnego azotowania jonowego z wykorzystaniem metody active screen w odniesieniu do azotowania katodowego wymaga wytworzenia ekranu aktywnego. Koszt wytworzenia takiego ekranu w odniesieniu do pozostałych kosztów (np. koszt całego urządzenia) jest minimalny i w dalszych rozważaniach może być pominięty. Podstawą obliczenia efektywności ekonomicznej będzie więc określenie w konkretnych przypadkach kosztów maszynogodziny odnoszących się do eksploatacji danego urządzenia produkcyjnego. Koszty maszynogodziny ujmują wszystkie rodzaje kosztów dotyczące danego urządzenia stanowiącego zasób systemu wytwarzania. Według autorów pracy [12] koszt maszynogodziny jest wielkością rozliczeniową, wyrażającą koszty maszynowe odniesione do godziny pracy maszyny. Koszt maszynogodziny jednego urządzenia wyznacza się zależności (3) [12]: 787
7 K MH KA KZ KR KE KI (3) TN K MH koszty maszynogodziny [zł/h], K A koszy odpisów amortyzacyjnych [zł/rok], K Z koszty odsetek kalkulacyjnych [zł/rok], K R koszty lokalowe [zł/rok], K E koszty energii [zł/rok], K I koszty utrzymania maszyny w ruchu [zł/rok], T N roczny fundusz czasu pracy maszyny (czas użytkowania) [h/rok]. Autorzy pracy [12] posługują się także pojęciem kosztów roboczogodziny która jest równa (4): K RH = K MH + K P (4) K RH koszt roboczogodziny [zł/h], K MH - koszty maszynogodziny [zł/h], K P koszt godzinowej płacy personelu obsługującego. W pracy [13] przedstawiono koszt maszynogodziny jako następującą zależność (5): K Mh KA KZ KR KE KI KN KPB KPP (5) TN K Mh koszty maszynogodziny [zł/h], K A koszy odpisów amortyzacyjnych [zł/rok], K Z koszty odsetek [zł/rok], K R koszty lokalowe [zł/rok], K E koszty energii [zł/rok], K I koszty utrzymania maszyny w ruchu [zł/rok], K N koszty narzędziowe [zł/rok], K PB koszty personelu bezpośredniego [zł/rok], K N koszty personelu pośredniego [zł/rok], T N roczny fundusz czasu pracy maszyny (czas użytkowania) [h/rok]. Prezentowane w pracy dane dotyczą procesów azotowania jonowego realizowanych w laboratorium Politechniki Częstochowskiej w półprzemysłowym piecu do obróbek jarzeniowych. Z tego względu wszystkie dalsze rozważania ekonomiczne dotyczyć będą analogicznych uwarunkowań. Zatem należy przyjąć, iż koszt wykonania danego wariantu procesu azotowania jonowego, biorąc pod uwagę wzory (3) i (4) można obliczyć z wzoru (6): 788
8 K CP KMH KP (6) K CP koszt całkowity procesu [zł/h], K MH koszty maszynogodziny [zł/h], K P koszt godzinowej płacy personelu obsługującego [zł/h]. Zaobserwowane zależności (tab. 1 7) pozwalają stwierdzić, iż w każdym przypadku zastosowanie ekranu aktywnego powoduje poprawę wszystkich uzyskiwanych właściwości, więc z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie metody active screen jest korzystniejsze niż proces katodowy. W dalszych rozważaniach nad efektywnością procesu azotowania jonowego odniesiono się wyłącznie do głębokości warstwy dyfuzyjnej, ponieważ to ona ma wpływ na właściwości warstwy wierzchniej takie jak: twardość i odporność na zużycie tribologiczne. Dane zawarte w tabeli 8 i 9 wskazują, iż dla azotowania katodowego największą grubość warstwy dyfuzyjnej tj. 2,5 µm uzyskano podczas 4-godzinnego azotowania w temperaturze 400ºC. Zbliżoną, a nawet większą grubość warstwy dyfuzyjnej (2,8 µm) przy zastosowaniu ekranu aktywnego można osiągnąć w temperaturze 350ºC i 4h lub 375ºC i 2h. Poniesione więc w obu przypadkach nakłady finansowe różnić się będą kosztami związanymi z czasem i temperaturą procesu azotowania jonowego. Tab. 8. Głębokości dyfuzji azotu dla stali Głębokość dyfuzji azotu, µm Ekran aktywny Katoda 2 0,5 1,3 2,8 5,3 0,3 0,4 0,5 1,1 3 0,9 2,2 4,2 6,1 0,4 0,6 0,7 1,6 4 1,6 2,8 4,6 7,3 0,5 0,8 1,9 2,5 Tab. 9. Energia nagrzewania i ekspozycji podczas azotowania jonowego stali Energia nagrzewania, kwh Energia ekspozycji, kwh 2 7,62 8,34 10,04 13,48 6,94 8,14 9,02 10,29 3 7,90 8,19 10,15 10,34 11,11 12,51 13,71 15,19 4 8,39 13,09 12,89 16,27 14,61 16,13 17,95 19,92 Całkowity proces w obydwu wariantach azotowania jonowego składa się z okresu nagrzewania potrzebnego do osiągnięcia zadanej temperatury i okresu ekspozycji próbki w zadanej temperaturze. Charakterystyczną cechą i zaletą procesu azotowania jonowego jest to, iż nagrzewane są wyłącznie elementy azotowane i dzięki temu pomijane jest zbędne nagrzewanie całej komory roboczej pieca. Analizując dane z przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że pomiędzy energią całkowitą nagrzewania, a czasem nagrzewania zauważyć można występowanie tendencji liniowej (rys. 1 4). Obliczony dla poszczególnych temperatur 789
9 współczynnik determinacji R 2 wskazuje, iż istnieje zauważona tendencja która powinna zostać potwierdzona w kolejnych eksperymentach celem optymalizacji procesu nagrzewania pieca. Do dalszych obliczeń dla wszystkich energii (tab. 8 9) przyjęto wartości uśrednione (z wszystkich procesów realizowanych w danych warunkach). Przy czym pod pojęciem energii całkowitej należy rozumieć iloczyn czasu (nagrzewania/ekspozycji próbki) i mocy całkowitej (suma mocy efektywnej i mocy krążącej). Rys. 1. Zależność między energią całkowitą nagrzewania, a czasem nagrzewania dla temperatury 325ºC Rys. 2. Zależność między energią całkowitą nagrzewania, a czasem nagrzewania dla temperatury 350ºC 790
10 Rys. 3. Zależność między energią całkowitą nagrzewania, a czasem nagrzewania dla temperatury 375ºC Rys. 4. Zależność między energią całkowitą nagrzewania, a czasem nagrzewania dla temperatury 400ºC Koszty związane z procesem nagrzewania i okresem ekspozycji próbki dla obydwu wariantów procesu azotowania są takie same. W przypadku energii elektrycznej poniesione nakłady przedstawiono w tabeli 10. Łatwo można zauważyć, iż podczas azotowania katodowego koszt energii elektrycznej potrzebny do uzyskania 2,5 µm głębokość warstwy dyfuzyjnej wynosi 17,98 zł. Analogicznie dla azotowania jonowego metodą active screen przy głębokość warstwy dyfuzyjnej 2,8 µm koszty wynoszą odpowiednio 14,04 zł (350ºC, 4h) i 10,82 zł (375ºC i 2h). Zestawienie tych kosztów jednoznacznie wskazuje, iż najbardziej optymalnym wariantem jest proces azotowania jonowego prowadzony w możliwie najkrótszym czasie (w zakresie warunków określonych parametrami przeprowadzonych eksperymentów). Zwiększenie głębokość warstwy dyfuzyjnej powinno być zatem związane najpierw ze wzrostem temperatury azotowania, a dopiero później z zwiększeniem czasu ekspozycji próbki. Zależności empiryczne zamieszczone w pracy [11] pozwalają również stwierdzić, iż skrócenie ekspozycji próbki (z 4 do 2h) przy 791
11 jednoczesnym zwiększeniu temperatury azotowania (o 25ºC) nie wpływa znacząco na właściwości tribologiczne. Tab. 10. Koszty energii elektrycznej zużytej podczas nagrzewania pieca i ekspozycji próbki w zadanej temperaturze, 1kWh = 0,44 zł/netto + 23% VAT Zadana temperatura Koszt nagrzania do zadanej Koszt ekspozycji w zadanej temperaturze i określonym czasie [zł] [ C] temperatury 2h 3h 4h [zł] 325 4,30 3,75 6,00 7, ,33 4,39 6,76 8, ,95 4,87 7,40 9, ,22 5,56 8,20 10,76 Koszty energii elektrycznej są oczywiście jedną ze składowych określających całkowite koszty azotowania jonowego. W celu określenia faktycznej efektywności ekonomicznej azotowania jonowego metodą active screen należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe zgodnie z wzorem 6, który ostatecznie można przedstawić zależnością (7): K K K K K T K K K A Z R EE MG W I CP KP (7) N K CP koszt całkowity procesu [zł/h], K A koszy odpisów amortyzacyjnych [zł/rok], K Z koszty odsetek kalkulacyjnych [zł/rok], K R koszty lokalowe [zł/rok], K EE koszty energii elektrycznej[zł/rok], K MG koszty mediów gazowych[zł/rok], K W koszty zużycia wody[zł/rok], K I koszty utrzymania maszyny w ruchu [zł/rok], T N roczny fundusz czasu pracy maszyny (czas użytkowania) [h/rok]. K P koszt godzinowej płacy personelu obsługującego [zł/h]. 5. Podsumowanie Rosnące wymagania jakościowe odnośnie właściwości powierzchni materiałów metalicznych powodują wprowadzanie innowacyjnych i ekonomicznych technologii obróbek powierzchniowych. Do takich technologii można zaliczyć azotowanie jonowe z zastosowaniem metody active screen. Zastosowanie tego nowego rozwiązania technologicznego pozwala: na uzyskanie zakładanych właściwości eksploatacyjnych materiałów, na obniżenie energochłonności procesu oraz na minimalizację kosztów. 792
12 Jednym z aspektów stopnia innowacyjności procesu azotowania jonowego metodą active screen jest możliwość zmierzenia jego efektywności. Stwierdzono znaczny wzrost głębokości dyfuzji azotu (nawet o 500%) w wyniku zastosowania azotowania jonowego metodą active screen w odniesieniu do azotowania na katodzie. Zauważono, że zastosowanie w procesie azotowania jonowego ekranu aktywnego powoduje wzrost twardości powierzchniowej (nawet o 269%) badanych gatunków stali austenitycznych. Zaobserwowano także, że zastosowanie w procesie azotowania jonowego ekranu aktywnego powoduje wzrost odporności na zużycie ścierne (nawet o 99%) badanych gatunków stali austenitycznych. W dalszych badaniach należy eksperymentalnie potwierdzić czy z ekonomicznego punktu widzenia zwiększanie głębokości warstwy dyfuzyjnej powinno być najpierw związane z wzrostem temperatury azotowania, a dopiero później z zwiększeniem czasu ekspozycji próbki. W tym celu trzeba: określić optymalne warunki procesu nagrzewania komory roboczej pieca do zadanej temperatury (czas nagrzewania, moc prądu), biorąc pod uwagę 8 godzinny czas pracy, okres nagrzewania i chłodzenia komory pieca wyznaczyć realnie najdłuższy czas ekspozycji próbki (najkrótszy czas ekspozycji próbki tj. 2 h określono w pracy [11]), przeprowadzić dla maksymalnych czasów ekspozycji próbki procesy azotowania jonowego metodą active screen w zakresie temperatur 400ºC 500ºC (powyżej tej temperatury następuje dechromizacja powierzchni co skutkuje pogorszeniem odporności korozyjnej[11]). Uzyskane dane umożliwią(w zakresie warunków przeprowadzonych eksperymentów) jednoznacznie wyznaczyć optymalne parametry prowadzenia procesu azotowania jonowego metodą active screen. Parametry te z kolei pozwolą określić wszystkie niezbędne rodzaje kosztów i tym samym w efekcie efektywność ekonomiczną omawianego procesu. Literatura: 1. Wierzchoń T.: Współczesne kierunku rozwoju inżynierii powierzchni. Konferencja Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku, Cedzyna k. Kielc, Druk: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Mechanika, nr 72, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000, s Burakowski T.: Rozwój obróbki cieplnej na przestrzeni 4000 lat i co dalej? Konferencja Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku, Cedzyna k. Kielc, Druk: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Mechanika, nr 72, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000, s Burakowski T.: Areologia. Powstanie i rozwój. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom M. Ogórek, T. Frączek, Z. Skuza: Effectiveness of the Ion Nitriding of Steels,. W:Innovations in Management and Production Engineering. Ed. Ryszard Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2013, s Ogórek M., Frączek T., Skuza Z., Maźniak K.: Krótkookresowe i niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej 793
13 z zastosowanie ekranu aktywnego. Inżynieria Materiałowa 5/2013, s Olejnik M.: Niskotemperaturowe i krótkookresowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej. Praca doktorska, Częstochowa S. Marciniak, R. Rafalski: Efektywność przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych. PWE, Warszawa Mała Encyklopedia Ekonomiczna. Warszawa 1974, s Luty W., Poradnik inżyniera. Obróbka cieplna stopów żelaza. Wyd. Naukowo Techniczne, Frączek T., Kolmasiak C., Olejnik M., Skuza Z.: Assessment of the effectivess of 316L austenitic steel unconventional glow discharge nitriding. Metalurgija (Zagreb), Vol. 50, nr 2, 3011, s Frączek T: Niekonwencjonalne niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe materiałów metalicznych. Wyd. WIPMiFS, Częstochowa Warnecke H. J., Bullinger H. J., Voegele A.: Rachunek kosztów dla inżynierów. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszaw Orłowski K. A., Walichnowski A.: Analiza ekonomiczna produkcji warstw licowych podłóg klejonych warstwowo. Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty. 2013, vol. 56, nr 189, s Mgr inż. Marzena Ogórek Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz Dr inż. Zbigniew Skuza Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Al. Armii Krajowej Częstochowa marzenaogorek@wip.pcz.pl fraczek@wip.pcz.pl skuza@wip.pcz.pl 794
OCENA EFEKTYWNOŚCI AZOTOWANIA TYTANU TECHNICZNEGO W RÓŻNYCH OBSZARACH WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO
OCENA EFEKTYWNOŚCI AZOTOWANIA TYTANU TECHNICZNEGO W RÓŻNYCH OBSZARACH WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO Tadeusz FRĄCZEK, Krystian MAŹNIAK, Marzena OGÓREK Streszczenie: W pracy dokonano analizy wpływu różnych wariantów
RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Ogórek nt. Efektywność azotowania jonowego stali austenitycznej X5CrNi18-10 metodą active screen
Dr hab. inż. Grzegorz Niewielski prof. nzw. w Pol.Śl. Katowice, 16.07.2014 Instytut Nauki o Materiałach Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Śląska RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr
Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn
Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji
Tytuł rozprawy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Tytuł rozprawy: RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana Maźniaka Azotowanie jarzeniowe
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
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu stawu biodrowego Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń Zespół Obróbek Jarzeniowych Zakład Inżynierii Powierzchni Wydział Inżynierii Materiałowej TRIBOLOGIA
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano
WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRODUKCJI PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII AZOTOWANIA JONOWEGO
WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRODUKCJI PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII AZOTOWANIA JONOWEGO Marzena OGÓREK, Zbigniew SKUZA, Tadeusz FRĄCZEK Streszczenie: Zastosowanie azotowania jonowego metodą
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
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
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych
SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne
SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów
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
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:
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Podstawy obróbki cieplnej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-1-505-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom
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
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie
WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM POZIOMIE WYKORZYSTANIA
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM
Ekspertyza materiałowa Materials expertise
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekspertyza
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,
Poznań, r.
dr hab. inż. Michał Kulka, prof. nadzw. Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 23.03.2016 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana
Stale konstrukcyjne Construktional steels
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
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: Kierunek studiów: Specjalność/Profil: Katedra//Zespół Stacjonarne, I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu WSTĘP DO WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Introduction to Modern Materials Engineering Kierunek: Kod przedmiotu: ZIP.F.O.17 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom
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
Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Metrologia Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 014/015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ZiIP Specjalność/Profil: Zarządzanie Jakością i Informatyczne Systemy Produkcji Katedra: Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Badania termowizyjne nagrzewania
ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono
Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer
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
Okres realizacji projektu: r r.
PROJEKT: Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi
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
MiBM_IMMiS_1/6. Obróbki wykończeniowe. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki Niestacjonarne
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu MiBM_IM_1/6 Nazwa modułu Obróbki wykończeniowe Nazwa modułu w języku angielskim Fine Machining
POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(60)2017 Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society STRESZCZENIE
POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(60)2017 ANALIZA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH W KIERUNKU ZIDENTYFIKOWANIA SPOSOBU PRZENIESIENIA NAPĘDU CZĘŚĆ 2 Bartłomiej Jakus, Adam Olejnik Akademia
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania
Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji NOWOCZESNE TECHNIKI WYTWARZANIA Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0-0_0 Język wykładowy: polski Rok:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Obróbka skrawaniem. niestacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. Inne WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj
Obróbki powierzchniowe Surface Treatment
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
Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.
STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia
ĆWICZENIE NR 39 * KRUCHOŚĆ ODPUSZCZANIA STALI
POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Grupa Zespół Rok ak. IMIĘ NAZWISKO DATA OCENA PODPIS ĆWICZENIE NR 39 * KRUCHOŚĆ ODPUSZCZANIA STALI Sprawozdanie winno zawierać: Opracowanie wszystkich
PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)
Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 3 Kształtowanie właściwości mechanicznych materiałów Ćwiczenie nr KWMM 1 Temat: Obróbka
TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
Stale konstrukcyjne Construktional steels
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Stale
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni Modern Coatings in Operation
PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn
semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia
Inżynieria powierzchni Surface Engineering. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria powierzchni Surface Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
Obróbka erozyjna Erosion Machining. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski pierwszy
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
Jak uzyskać finansowanie projektów innowacyjnych?
Jak uzyskać finansowanie projektów innowacyjnych? Małgorzata Iwanowicz 12.12.2017r. Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje (projekty badawcze i infrastruktura B+R dla przedsiębiorców) Poddziałanie
BADANIA PORÓWNAWCZE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE PRZEZ TARCIE AZOTOWANYCH I NAWĘGLANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH
3-2015 T R I B O L O G I A 163 Jan SENATORSKI *, Jan TACIKOWSKI *, Paweł MĄCZYŃSKI * BADANIA PORÓWNAWCZE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE PRZEZ TARCIE AZOTOWANYCH I NAWĘGLANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH COMPARATIVE RESEARCH
Produkcja Regeneracja Napawanie
Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez
WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH
PROPONOWANA TEMATYKA WSPÓŁPRACY prof. dr hab. inż. WOJCIECH KACALAK WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH 00:00:00 --:-- --.--.---- 1 111 PROPOZYCJE PROPOZYCJE DO WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM W ZAKRESIE
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr Zimowy
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Nowoczesne technologie i maszyny produkcyjne State-of-the-art manufacturing
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
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 2012/2013
1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania
MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania
Recenzja Pracy Doktorskiej
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej
BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI
POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją metalurgiczną Management of Metallurgical Production Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP.PK.OF.3.1. Management and Engineering of Production
Produkcja Regeneracja Napawanie
Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Doradztwo techniczne i kontrola Firma Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi Oferujemy dla Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych:
Z-ID-604 Metrologia. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-604 Metrologia Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
ELEMENTY TRIBOLOGII Elements of Tribology. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia ELEMENTY TRIBOLOGII Elements of Tribology forma studiów:
Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)
EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia
Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska
BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,
Koszty eksploatacji maszyn rolniczych
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 89-1 Minikowo tel. 5 386 7 00, 5 386 7 7 e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl 16 Koszty eksploatacji maszyn rolniczych Minikowo, 016 1 Autor:
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
Z-ZIP-0101 Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr czwarty
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0101 Metrologia Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT
Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Globalizacja gospodarcza. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. specjalnościowy
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj
NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ
NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność
Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek
CHARAKTERYSTYKA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH PRODUKOWANYCH W TECHNOLOGII NA CIEPŁO (WMA)
CHARAKTERYSTYKA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH PRODUKOWANYCH W TECHNOLOGII NA CIEPŁO (WMA) dr in. Marcin Stienss Politechnika żdańska, Wydział In ynierii Lądowej i Środowiska, Katedra In ynierii Drogowej
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji BADANIE WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Rodzaj studiów Poziom kwalifikacji TECHNIKI WYTWARZANIA I Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba
Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems
KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia
OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA MASZYN NABYTYCH Z DOTACJĄ
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Aleksander Muzalewski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA MASZYN NABYTYCH Z OTACJĄ Streszczenie Opracowano
Semestr letni Brak Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0401 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Maintenance of production
Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny
Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny Raport z badań toryfikacji biomasy Charakterystyka paliwa Analizy termograwimetryczne
Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 07/08 Z-LOG-08 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science A.
OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI
Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w
WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Maszyn. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie
KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Maszyn 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:
PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn
semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia
Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo prac z urządzeniami
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA
Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina
Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.
Autor Jacek Lepich ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Techniki Cieplnej Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)
Przedmiot: Gospodarka elektroenergetyczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E42_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: czwarty Semestr:
Metrologia II Metrology 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
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
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
Wymrażanie i azotowanie stali narzędziowych
Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, KRyspin Burdyński, Stefan Kowalski Wymrażanie i azotowanie stali narzędziowych wprowadzenie Na podstawie danych literaturowych oraz wyników badań własnych, uzyskanych
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