Powłoki wielowarstwowe 5*(Cu/Ni) nakładane metodą tamponową
|
|
- Filip Antczak
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Jarosław Grześ, Michał Jankowski przeglad Welding Technology Review Powłoki wielowarstwowe 5*(Cu/Ni) nakładane metodą tamponową 5*(Cu/Ni) Multi-layer Coatings Deposited by Brush Plating Method Streszczenie W artykule omówiono rolę i znaczenie powłok niklowomiedzianych oraz ich zastosowania. Głównym tematem artykułu są wielowarstwowe powłoki miedziano-niklowe typu 5*(Cu/Ni) nakładane metodą tamponową, będącą odmianą nakładania galwanicznego. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie możliwości metody tamponowej w zakresie wytwarzania wspomnianych powłok. Przeprowadzono podstawowe badania: pomiary grubości powłok, metalograficzne oraz mikrotwardości. Otrzymane wyniki odniesiono do wyników otrzymanych dla jednowarstwowych powłok Ni i Cu. Słowa kluczowe: metoda tamponowa; powłoki Cu/Ni; powłoki wielowarstwowe Abstract The article discusses the role and importance of nickelcopper coatings and their applications. The main topic of the article are multi-layer copper-nickel coatings of type 5*(Cu/Ni) applied with a brush plating method, which is a variant of galvanic application. The aim of the conducted research was to check the possibility of the brush plating method in the production of the mentioned coatings. Basic research was carried out: coating thickness measurements, metallographic and microhardness. The results obtained were referred to the results obtained for monolayer Ni and Cu coatings. Keywords: brush plating; Cu/Ni coatings; multi-layer coatings Wstęp Powłoki z rodziny powłok niklowych i miedzianych należą do jednych z najbardziej popularnych. Posiadają szerokie zastosowanie ze względu na właściwości miedzi (dostępność, wysoka przewodność elektryczna i cieplna, odporność korozyjna) oraz niklu i jego stopów (odporność na zużycie i korozję). Mogą pełnić nie tylko rolę dekoracyjną czy ochroną, ale są również stosowane w procesie nakładania powłok technicznych. W tym przypadku Cu jest zazwyczaj stosowana jako warstwa podkładowa, natomiast warstwa Ni pełni rolę właściwej warstwy roboczej. Przy ich zastosowaniu w regeneracji powierzchni zużytych lub uszkodzonych wskutek eksploatacji elementów maszyn warstwy Cu, nakładane z określonego elektrolitu, umożliwiają szybkie uzupełnienie ubytków powierzchni, jej wyrównanie i jednocześnie pełnią rolę warstwy podkładowej pod warstwę niklu bądź innego metalu lub stopu metali [1]. Poprzez naprzemienne nakładanie warstw Ni i Cu możliwe jest otrzymanie powłoki wielowarstwowej, która może np. być powłoką gradientową, charakteryzującą się zmianami właściwości na jej grubości lub materiałem wyjściowym do wytworzenia na powierzchni powłoki będącej stopem Cu-Ni. Stop Cu-Ni ma z kolei dobre właściwości antykorozyjne i wytrzymałościowe. Dzięki temu można go stosować jako np. materiał na pokrycia elementów armatury wodnej. Metoda tamponowa (ang. brush.plating,.selective.plating,. spot. plating,. swab. plating) kilkakrotnie już była omawiana na łamach Przeglądu Spawalnictwa [1 4]. Jest odmianą nakładania w wannach galwanicznych metali i ich stopów. Pierwszy patent z nią związany pojawił się we Francji w 1948 roku, jako następstwo prac zapoczątkowanych w 1938 roku przez Georges Icxi i opracowania w 1945 roku pierwszego przemysłowego, komercyjnego procesu nakładania powłok tą metodą. Dalszy rozwój metody nastąpił w latach 50. i 60. Obecnie metoda posiada świadectwa dopuszczenia wielu znaczących koncernów i instytucji, działających w różnych dziedzinach przemysłu. Istotą metody tamponowej jest to, że elektrolit nanosi się na powierzchnię pokrywaną za pomocą tamponu, nasuniętego na elektrodę (najczęściej grafitową lub stalową), zamocowaną w uchwycie. Uchwyt elektrodowy jest podłączonym do bieguna dodatniego źródła, a przedmiot pokrywany do ujemnego. Duża liczba opracowanych elektrolitów umożliwia obecnie nakładanie ponad 70 różnych metali i ich stopów. Dr inż. Jarosław Grześ Politechnika Warszawska, inż. Michał Jankowski SupraElco Warszawa. Autor korespondencyjny/corresponding author: jgrzes@wip.pw.edu.pl PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/
2 Przedmiot i metodyka badań Przedmiotem badań były powłoki wielowarstwowe typu 5*(Cu/Ni), otrzymane w procesie nakładania tamponowego w ramach [5] i prac związanych z modyfikacją powierzchni prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania PW. Podstawowym celem badań było określenie możliwości stosowania metody tamponowej do otrzymywania powłok wielowarstwowych przekładanych, czyli takich, które zbudowane są z szeregu naprzemiennie ułożonych warstw dwóch metali lub ich stopów. Dla celów porównawczych wykonano nakładanie powłok Cu i Ni jednowarstwowych oraz powłok dwuwarstwowych Cu/Ni. W ramach badań określono zmiany grubości powłoki w funkcji czasu nakładania przy danych parametrach procesu (napięcia i prędkości przesuwu tamponu względem powierzchni pokrywanej), przeprowadzono pomiary twardości powłok oraz obserwacje mikroskopowe. Powłoki nakładano z następujących elektrolitów: Copper Alkaline #1 (powłoki Cu) i Nickel Extreme High Speed (powłoki Ni). O wyborze tych elektrolitów zadecydowały w głównej mierze: szybkości osadzania z nich powłok, zbliżone zakresy napięć nakładania oraz zalecanych prędkości przesuwu tamponu. Ponadto występuje znacząca różnica w twardości uzyskanych z nich powłok. Powłoki nakładano na próbkach walcowych, o wymiarach powierzchni pokrywanej ø10 x 40 mm (rys. 1), wykonanych ze stali St3. W połowie próbek powierzchnia przeznaczona do pokrywania była szlifowana do uzyskania Ra = 0,32 µm, w pozostałych zachowano ją w takim stanie, w jakim była po toczeniu wykańczającym. Rys. 1. Próbka do nakładania powłok Fig. 1. Sample for applying coatings Pomiary mikrotwardości wykonano metodą Vickersa, wykorzystując mikroskop optyczny Leitz. Liczba punktów pomiarowych zawierała się między 7 a 15, zależnie od grubości powłoki. Obciążenie wgłębnika wynosiło 25 g. Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono na mikroskopie metalograficznym Olympus BX51M, stosując powiększenia 10 i 20 razy (obserwacje powierzchni powłok) oraz 100, 200 i 500 razy (obserwacje przekrojów poprzecznych powłok). Zgłady metalograficzne przekrojów poprzecznych wykonano pod kątem i trawiono 5% roztworem Nitalu. Grubość powłok w czasie nakładania kontrolowano za pomocą mikromierza, mierząc średnicę próbki. Wpływ napięcia i czasu nakładania na grubość, twardość oraz budowę powłoki określono na powłokach jednowarstwowych, które nakładano przy napięciach odpowiednio 10 i V (powłoki Ni) oraz 11 i V (powłoki Cu) oraz różnych czasach. Niższe wartości są średnimi, a wyższe maksymalnymi napięciami z zakresu napięć zalecanych przez producenta elektrolitów [6]. Badania te stanowiły pierwszy etap. W drugim etapie badań, dla wybranego na podstawie pierwszego etapu napięcia ( V), nakładano i badano pozostałe powłoki. Wszystkie nałożone powłoki wymieniono w tablicy I. Technologia nakładania powłok Przed nakładaniem powłok powierzchnia próbek została przygotowana wg standardowej procedury. W pierwszej kolejności zastosowano czyszczenie elektrolityczne i aktywowanie. Następnie nakładano specjalną niklową warstwę podkładową z elektrolitu Nickel Special, której celem było zapewnienie lepszej przyczepności badanych powłok do powierzchni próbek. Charakterystykę elektrolitów zastosowanych w procedurze przygotowania powierzchni i nakładania powłok Cu i Ni przedstawiono w tablicy II [6]. Parametry poszczególnych operacji przygotowania powierzchni i nakładania powłok przedstawiono w tablicy III. W celu zapewnienia tej samej prędkości v przesuwu tamponu względem powierzchni pokrywanej i aby uniezależnić jej wartość od wpływu ręcznego nakładania, próbki mocowano w uchwycie trójszczękowym tokarki TSB 16 (rys. 2). Prędkość obrotową wrzeciona tokarki dobrano tak, aby v = 10 m/min. Tablica I. Zestawienie nałożonych powłok Table I. List of applied coatings Powłoka Elektrolit 1 Elektrolit 2 Napięcie [V] Czas [s] Powłoka Ni (jednowarstwowa) Nickel Extreme High Speed Powłoka Ni (jednowarstwowa) Nickel Extreme High Speed 1800 Powłoka Cu (jednowarstwowa) Copper Alkaline # Powłoka Cu (jednowarstwowa) Copper Alkaline # Powłoka Cu/Ni (dwuwarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed =360 Powłoka 5*(Cu/Ni) (wielowarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed 10x10=100 Powłoka 5*(Cu/Ni) (wielowarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed 10x30=300 Powłoka 5*(Cu/Ni) (wielowarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed 10x60=600 Powłoka 5*(Cu/Ni) (wielowarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed 10x90=900 Powłoka 5*(Cu/Ni) (wielowarstwowa) Copper Alkaline #1 Nickel Extreme High Speed 10x120= PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/2018
3 Tablica II. Charakterystyka elektrolitów [6] Table II. Plating solutions and properties [6] Nazwa elektrolitu ph K j P S o Q E Uwagi Electroclean #1 ~11 czyszczenie elektrolityczne powierzchni Activator #4 ~2 aktywacja powierzchni Nickel Special <2 85 warstwa podkładowa, twardość ok. 480 HV Copper Alkaline #1 9,2 9,8 60 0,079 9,8 710 niskie naprężenia wewnętrzne, dobra przyczepność, twardość ok. 230 HV Nickel Extreme High Speed 7,5 7,8 56 0,046 8,0 113,2 twardość ok. 525 HV ph odczyn elektrolitu Kj koncentracja jonów metalu w elektrolicie, g/l P współczynnik zużycia mocy, Ah/dm 2 µm So szybkość nakładania, µm/min QE wydajność elektrolitu. dm 2 /l µm Tablica III. Parametry przygotowania powierzchni i nakładania powłok Table III. Parameters of surface preparation and plating Nazwa elektrolitu Biegunowość Napięcie [V] Czas [s] Uwagi Elektroclean #1 (+) czyszczenie elektrolityczne Activator #4 ( ) aktywacja powierzchni 3 5 Nickel Special (+) (+) warstwa podkładowa 11, 1800 powłoki Cu Copper Alkaline #1 (+) 240 powłoki Cu/Ni 10, 30, 60, 90, 120 *) powłoki wielowarstwowe 10, 1800 powłoki Ni Nickel Extreme High Speed (+) Po każdej operacji próbki były płukane w bieżącej wodzie. *) czasy nakładania pojedynczej warstwy w powłoce 120 powłoki Cu/Ni 10, 30, 60, 90, 120 *) powłoki wielowarstwowe Powłoki nakładano wykorzystując jako źródło prądu prostownik DSD-15-Q, stosując uchwyty elektrodowe ZDB-1(II) i prostopadłościenne elektrody grafitowe o wymiarach 40 x 40 x 10 mm (l x s x h), dobrane do wielkości powierzchni pokrywanej tak, aby wyeliminować konieczność przesuwu poprzecznego tamponu. Rys. 2. Mocowanie próbek Fig. 2. Mounting of samples Wyniki badań Aby określić zmiany grubości w zależności od czasu nakładania, w przypadku powłok jednowarstwowych Ni i Cu podczas ich nakładania co 300 s mierzono średnicę próbki w trzech miejscach na początku, w środku i na końcu powierzchni pokrywanej. Na ich podstawie wyliczono wartości średnie grubości powłok oraz średni czas przyrostu grubości powłoki o 1 µm. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiono w tablicy IV. PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/
4 Tablica IV. Zmiany grubości powłok w czasie nakładania Table IV. Changes in coating thickness during application Elektrolit Napięcie [V] Czas [s] Średnica [mm] pomiar 1 pomiar 2 pomiar 3 Średnia grubość powłoki [mm] Średni czas nakładania 1 µm [s] 0 9,940 9,930 9, ,980 9,985 9,950 0,019 Nickel Extreme High Speed ,040 10,045 9,990 0, ,095 10,100 10,020 0, ,0 10,150 10,045 0,089 13, ,195 10,215 10,080 0, ,260 10,265 10,100 0, ,945 9,940 9, ,995 10,010 9,9650 0,027 Nickel Extreme High Speed ,050 10,070 10,020 0, ,100 10,150 10,050 0, ,150 10,210 10,080 0, , ,200 10,270 10,120 0, ,260 10,350 10,160 0, ,950 9,940 9, ,000 9,990 9,980 0,024 Copper #1 Alkaline ,060 10,050 10,020 0, ,120 10,105 10,060 0, ,170 10,165 10,120 0,105 11, ,240 10,235 10,170 0, ,300 10,290 10,220 0, ,945 9,925 9, ,015 9,990 9,970 0,030 Copper #1 Alkaline ,090 10,060 10,030 0, ,160 10,120 10,080 0, ,230 10,180 10,130 0,124 10, ,280 10,240 10,190 0, ,370 10,270 10,210 0,176 Pomiary mikrotwardości wykazały, że zawierała się ona w granicach: dla powłoki Cu i napięcia nakładania 11 V, HV (wartość średnia 186 HV); dla powłoki Cu i napięcia nakładania V, HV (wartość średnia 176 HV); dla powłoki Ni i napięcia nakładania 10 V, HV (wartość średnia 522 HV); dla powłoki Ni i napięcia nakładania V, HV (wartość średnia 501 HV). Na rysunku 3 przedstawiono obrazy mikroskopowe powierzchni i przekrojów poprzecznych powłok Cu i Ni. W drugim etapie przeprowadzono badania dla powłok wielowarstwowych. Wyniki pomiarów grubości (wartości średnie) oraz mikrotwardości powłok na przekroju poprzecznym zamieszczono w tablicy V. Rysunek 4 przedstawia wybrane obrazy mikroskopowe przekrojów poprzecznych powłok wielowarstwowych. Tablica V. Grubość i mikrotwardość powłok Cu/Ni, 5*(Cu/Ni) Table V. Thickness and microhardness of Cu/Ni, 5*(Cu/Ni) coatings Powłoka / całkowity czas nakładania powłoki [s] Średnia grubość powłoki [mm] HV 0,025 HV śred / HV max HV min Cu/Ni / t= , / *(Cu/Ni) / t=100 0, / *(Cu/Ni) / t=300 0, / *(Cu/Ni) / t=600 0, / *(Cu/Ni) / t=900 0, / *(Cu/Ni) / t=1200 0, / Materiał podłoża 128 / PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/2018
5 a) b) c) d) Rys. 3. Obrazy mikroskopowe: a) powierzchni (pow. 20x) i b) przekroju poprzecznego powłoki Cu (U = V t = 1800 s) oraz c) powierzchni (pow. 20x) i d) przekroju poprzecznego powłoki Ni (U = V t = 1800 s) Fig. 3. Microscopic images of: a) surface (magn. 20x) and b) cross-section of the Cu coating (U = V, t = 1800 s) as well as c) surface (magn. 20x) and d) cross-section of the Ni coating (U = V, t = 1800 s) a) b) c) d) Rys. 4. Obrazy mikroskopowe przekroju poprzecznego powłok wielowarstwowych: a) Cu/Ni, b) 5*(Cu/Ni) t = 100 s, c) 5*(Cu/Ni) t = 600 s, d) 5*(Cu/Ni) t = 1200 s Fig. 4. Cross-section of multi-layer coatings: a) Cu/Ni, b) 5*(Cu/Ni) t = 100 s, c) 5*(Cu/Ni) t = 600 s, d) 5*(Cu/Ni) t = 1200 s PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/
6 Analiza wyników Etap I pozwolił na określenie dynamiki przyrostu grubości powłok Cu i Ni nakładanych z wybranych elektrolitów. Analizując otrzymane wyniki dla powłok jednowarstwowych można stwierdzić liniowy charakter przyrostu grubości powłok w funkcji czasu jej nakładania (rys. 5). Zwiększenie napięcia nakładania do wartości maksymalnej (U = V) zalecanej przez producenta elektrolitu spowodowało stosunkowo niewielki przyrost końcowej grubości powłoki. Wyniósł on dla powłoki Cu 0,012 mm, a dla Ni 0,023 mm. Analizując z kolei przyrost grubości powłoki w kolejnych odcinkach czasowych wynoszących 300 s obserwujemy różne jego wartości (rys. 6). Przedział zmienności przyrostu w kolejnych odcinkach czasowych wynosi dla powłok Cu 0,024 0,032 mm (U = 11 V) i 0,023 0,034 mm (U = V), a dla powłok Ni 0,019 0,027 mm (U = 10 V) i 0,023 0,030 mm (U = V). Grubość nałożonych powłok Cu jest przy tych samych napięciach i czasach nakładania większa niż dla powłok Ni. Zwiększenie napięcia nakładania spowodowało zarówno w przypadku powłok Cu, jak i Ni zwiększenie rozrzutu wyników pomiarów mikrotwardości i przyczyniło się do niewielkiego obniżenia wartości średniej mikrotwardości. W przypadku powłok wielowarstwowych 5*(Cu/Ni) przyrost grubości ma zmieniony charakter w porównaniu z obserwowanym dla powłok Cu i Ni. Przebieg krzywej przedstawiono na rysunku 7. Widoczne jest maksimum dla t = 900 s. Dla czasu t = 1200 s zanotowano nieznaczny spadek grubości powłoki. Przyczyną może być zmiana prędkości przesuwu tamponu względem powierzchni pokrywanej spowodowana zwiększaniem się średnicy próbki w czasie nakładania lub zużywanie się tamponu i jego lokalne uszkodzenia, pojawiające się w miarę upływu czasu. Jeżeli chodzi o twardość Średni przyrost grubości w kolejnych przedziałach t = 300 s [mm] Czas nakładania powłoki [s] Rys. 6. Przyrost grubości powłok w kolejnych okresach nakładania (6*t=300 s) Fig. 6. Increase in coating thickness during subsequent application periods (6*t=300 s) powłok, to widoczny jest spadek średniej mikrotwardości oraz znaczące zwiększenie rozrzutu wyników pomiarów wraz z wydłużaniem czasu nakładania. Spowodowane jest to coraz większym udziałem miedzi w powłoce. Obserwacje mikroskopowe powierzchni i przekrojów poprzecznych pozwoliły na stwierdzenie występowania pęknięć w warstwach niklowych, których rozprzestrzenianie ulega zablokowaniu przez znajdujące się niżej warstwy miedzi. Pęknięcia występujące w warstwach niklowych są obserwowane bardzo często, co jest związane ze stanem naprężeń występującym w warstwie. W badanych próbkach zaobserwowano również porowatość oraz nierównomierność granicy między poszczególnymi warstwami. Średni przyrost grubości w czasie nakładania [mm] Grubość powłok [mm] 5*(Cu/Ni) Czas nakładania powłoki [s] Rys. 5. Przyrost grubości powłok Cu i Ni w funkcji czasu nakładania Fig. 5. Increase in Cu and Ni coating thickness vs. application time Czas nakładania powłoki [s] Rys. 7. Przyrost grubości powłok 5*(Cu/Ni) w funkcji czasu nakładania Fig. 7. Increase in 5*(Cu/Ni) coating thickness vs. application time Podsumowanie Proces otrzymywania powłok wielowarstwowych metodą tamponową jest trudniejszy niż w przypadku powłok pojedynczych czy podwójnych. Wykazały to wyraźnie przeprowadzone badania. Aby jednak uniknąć większości problemów występujących przy zastosowaniu metody tamponowej do nakładania powłok wielowarstwowych, należy: starannie dobrać elektrolity do nakładania warstw składających się na powłokę, powinny one umożliwiać otrzymywanie gładkiej powierzchni poszczególnych warstw w szerokim zakresie napięć nakładania; 38 PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/2018
7 tak dobrać elektrolity, aby szybkości osadzania z nich warstw były do siebie zbliżone; stosować wartości średnie napięcia lub niższe z zakresu zalecanego przez producenta, spowoduje to wydłużenie czasu nakładania powłoki, ale przyczyni się prawdopodobnie do otrzymania lepszych jakościowo warstw oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia przypaleń; zapewnić właściwą kontrolę parametrów nakładania i przestrzegać ogólnych zasad nakładania powłok metodą tamponową; kontrolować na bieżąco w czasie nakładania stan tamponu, jakiekolwiek ślady świadczące o jego zużyciu bądź uszkodzeniu kwalifikują tampon do wymiany; unikać zbyt dużych grubości poszczególnych warstw. Podsumowując, zastosowanie metody tamponowej do otrzymywania powłok wielowarstwowych w każdym przypadku wymaga indywidualnego podejścia i rozpatrzenia szeregu czynników. Literatura [1] Grześ J., Rychlewski M.: Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn, Przegląd Spawalnictwa nr 3, s , [2] Grześ J.: Badania powłok metalowych nakładanych metodą tamponową, Przegląd Spawalnictwa nr 7-9, s , [3] Grześ J.: Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową, Przegląd Spawalnictwa nr 6, s , [4] Grześ J.: Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową, Przegląd Spawalnictwa nr 2, s. -18, 20. [5] Jankowski M.: Wpływ parametrów nakładania tamponowego na strukturę metalowych powłok kompozytowych Ni-Cu, Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Warszawska, [6] Brush plating solutions instruction manual, China National Machinery Import & Export Corporation, Beijing Branch. PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 3/
Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową
Jarosław Grześ Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową corrosion resistance of selected coatings deposited by the brush plating method Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki
Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową
JarosławGrześ Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową intermediate layers deposited by the brush plating method Streszczenie Wartykuleprzedstawionowynikibadańwarstwpośrednichnakładanychmetodątamponową
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
ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA
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
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
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
ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH
Sylwester KŁYSZ *, **, Anna BIEŃ **, Janusz LISIECKI *, Paweł SZABRACKI ** * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO
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
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ
4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW
PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji
PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
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
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU
4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA
WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Jarosław Grześ 1 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
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
Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu
Tomasz Góral, Andrzej Skorupa Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu The influence of the number of layers and method of machining on the hardness Streszczenie W artykule
WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI
4-2010 T R I B O L O G I A 23 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jan TACIKOWSKI *, Jan K. SENATORSKI *,***, Mariusz KOPROWSKI ** WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA
... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:...
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-2 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:
Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA Część I Ćw.
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
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI
Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta
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
WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium
Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej
26/39 Soliditikation of Metais and Alloys, No 26, 1996 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN 02011-9386 WYKRESY CTPc ŻELIW A SZAREGO POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej
OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH
WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU
51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 1 Badania Własności Mechanicznych L.p. Nazwisko i imię Nr indeksu Wydział Semestr Grupa
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ
4-2012 T R I B O L O G I A 117 Stanisław LABER * OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ EVALUATION OF TRIBOLOGICAL COATINGS OBTAINED BY METAL SPRAYING Słowa kluczowe:
ANTYŚCIERNE I ANTYKOROZYJNE WARSTWY NOWEJ GENERACJI WYTWARZANE W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ
4-2015 T R I B O L O G I A 77 EWA KASPRZYCKA *, BOGDAN BOGDAŃSKI ** ANTYŚCIERNE I ANTYKOROZYJNE WARSTWY NOWEJ GENERACJI WYTWARZANE W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ WEAR-RESISTANT
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ Górnictwo z JERZY ANTONIAK, STANISŁAW DEHBNICKI STANISŁAW DRAMSKE SPOSÓB BADANIA LIN NOŚNYCH HA ZMĘCZENIE
Nr 87 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ Górnictwo z.7 1963 JERZY ANTONIAK, STANISŁAW DEHBNICKI STANISŁAW DRAMSKE SPOSÓB BADANIA LIN NOŚNYCH HA ZMĘCZENIE Streszczenie % W artykule omówiono sposób przeprowadzania
Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn
Jarosław Grześ, Maciej Rychlewski Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn The application of brush plating method in regeneration of machine parts Streszczenie W artykule omówiono metodę tamponową
MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,
42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ
Streszczenia / Abstracts 2 / 2014
Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH
Postępowanie nr 56/A/DZZ/5 PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:
BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
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
POWŁOKI KOMPOZYTOWE Cu+Si3N4 I Ni+Si3N4 NAKŁADANE METODĄ TAMPONOWĄ
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Jaroław Grześ 1 Politechnika Warzawka, Intytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 02-524 Warzawa POWŁOKI KOMPOZYTOWE Cu+Si3N4 I Ni+Si3N4 NAKŁADANE METODĄ TAMPONOWĄ
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)
ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Ni-P-Al 2 O 3 WYTWORZONYCH METODĄ REDUKCJI CHEMICZNEJ
4-2003 T R I B O L O G I A 23 Dionizy BIAŁO, Maria TRZASKA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Ni-P-Al 2 O 3 WYTWORZONYCH METODĄ REDUKCJI CHEMICZNEJ TRIBOLOGICAL WEAR OF COMPOSITE Ni-P-Al 2 O 3
... Definicja procesu spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (TIG):...
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-5.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Student: Grupa lab.: Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą,
OCENA JAKOŚCI POWŁOK GALWANICZNYCH Cr/Ni
1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 181 Maria GŁOWACKA, Marek SZKODO Politechnika Gdańska OCENA JAKOŚCI POWŁOK GALWANICZNYCH Cr/Ni Słowa kluczowe Powłoka Cr/Ni, uszkodzenia eksploatacyjne, próba zarysowania,
CBM Uziom & CBM Weld. Układy uziemiające
CBM Uziom & CBM Weld Układy uziemiające SSN Zgrzewanie CBM Weld uziomu z bednarką pomiedziowaną Zgrzewanie CBM Weld uziomu z dwiema bednarkami 2 CBM Weld SSN CBM Weld SSN niska rezystancja przez kilkadziesiąt
... Definicja procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG), aktywnego (MAG):...
Student: KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-3 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Grupa lab.: Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych, GMAW Data
Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni
Piot Serek, Leszek Łatka przeglad Welding Technology Review Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni ciętej Influence of plasma cutting parameters on cut surface quality Streszczenie Przedstawiono
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW HYBRYDOWYCH TYPU CrC+(Ni-Mo)+CrN
3-2010 T R I B O L O G I A 95 Ewa KASPRZYCKA *, **, Jerzy SMOLIK *** **, ****, Jan SENATORSKI Jan TACIKOWSKI **, Bogdan BOGDAŃSKI **, Mariusz KOPROWSKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW HYBRYDOWYCH TYPU
Warunki technologiczne oraz przykładowe aplikacje regeneracyjnego nakładania powłok metodą brush-plating na powierzchnie metalicznie
Andrzej Radziszewski, Adam Radziszewski przeglad Welding Technology Review Warunki technologiczne oraz przykładowe aplikacje regeneracyjnego nakładania powłok metodą brush-plating na powierzchnie metalicznie
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
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
Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:
Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,
WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH
Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ
1 Badania strukturalne materiału przeciąganego
Zbigniew Rudnicki Janina Daca Włodzimierz Figiel 1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Streszczenie Przy badaniach mechanizmu zużycia oczek ciągadeł przyjęto założenie, że przeciągany materiał
ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella
Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar
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
SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I.
SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1 Student: Grupa lab.: Data wykonania ćwicz.: KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ LABORATORIUM SPAJALNICTWA Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
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
Nauka o materiałach III
Pomiar twardości metali metodami: Brinella, Rockwella i Vickersa Nr ćwiczenia: 1 Zapoznanie się z zasadami pomiaru, budową i obsługą twardościomierzy: Brinella, Rockwella i Vickersa. Twardościomierz Brinella
WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI
54/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI D. MYSZKA 1,
ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka
Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA Magdalena Puda Promotor: Dr inŝ. Jacek Grzegorz Chęcmanowski Cel pracy
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI
41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.
Nowa technologia - termodyfuzyjne Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.com Nowa technologia cynkowanie termodyfuzyjne Pragniemy zaprezentować nowe rozwiązanie
Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie
PL0500343 METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE DO OKREŚLENIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, NA PRZYKŁADZIE NOWEJ WYSOKOWYTRZYMAŁEJ STALI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA PĘKANIE JAN WASIAK,* WALDEMAR BIŁOUS,*
Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL
Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 2 (26) Mgr inŝ. Zygmunt GARCZYŃSKI, mgr inŝ. Andrzej KARPIUK, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Badania wpływu obróbki i azotowania
KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem.
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
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
Wpływ powłoki Al Si na proces wytwarzania i jakość zgrzewanych aluminiowanych rur stalowych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wpływ powłoki Al Si na proces wytwarzania i jakość zgrzewanych aluminiowanych rur stalowych The influence of Al Si coating on the manufacturing
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWLOK CERAMICZNYCH NA BAZIE CYRKONU NA TRYSKANYCH NA STOP PA30
27/42 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN- Katowice, PL ISSN 0208-9386 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWLOK CERAMICZNYCH
Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES
Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych
Badania wytrzymałościowe
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska
SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO
DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE
NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
84/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych
WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150
4-2012 T R I B O L O G I A 227 Michał STYP-REKOWSKI *, Jarosław MIKOŁAJCZYK ** WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 EFFECT OF AN ADDITIVE ON LUBRICATING PROPERTIES OF SN-150 BASE OIL
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.
ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
RAPORT Z BADAŃ NR LZM /16/Z00NK
Strona 1 z 14 ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH RAPORT Z BADAŃ NR LZM01-00652/16/Z00NK Niniejszy raport z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji
ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka
Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr inż.
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Temat pracy: Metody wytwarzania warstw tlenkowych na stopie tytanu oraz analiza naprężeń z zastosowaniem metody elementów skończonych 1. Studia literaturowe. 2. Wybór parametrów wytwarzania dupleksowych
BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)
Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce Jedlnia Letnisko 28 30 czerwca 2017 Właściwości spieków otrzymanych techniką prasowania na