RODZAJE TEKSTUROWANIA LASEROWEGO W TRIBOLOGII
|
|
- Fabian Wasilewski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 T R I B O L O G I A 33 Tadeusz BURAKOWSKI *, Wojciech NAPADŁEK ** RODZAJE TEKSTUROWANIA LASEROWEGO W TRIBOLOGII KINDS LASER TEXTURING IN TRIBOLOGY Słowa kluczowe: areologia, warstwa powierzchniowa, teksturowanie laserowe, tribologia Key-words: aerology, superficial layer, laser texturing, tribology Streszczenie W artykule przedstawiono ideę teksturowania laserowego, autorski podział oraz schematy ideowe różnych tekstur. Przedstawiono wybrane przykłady technologiczne zastosowania teksturowania laserowego w areologii na przykładzie żeliwa szarego EN-GJL300 i stopu aluminium ENAW-2618A (PA31). Przedstawiono również kierunki rozwoju teksturowania w areologii i tribologii. * ** Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin; Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, Warszawa; tel. (22) , tel. kom , wach@imp.edu.pl Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa 49, tel.: (0-22) , , kom ; wnapadlek@wat.edu.pl
2 34 T R I B O L O G I A TEKSTUROWANIE I JEGO RODZAJE Pojęcie tekstura (łac. textura tkanina, złączenie, od łacińskiego texo tkam, plotę) ma kilka tradycyjnych znaczeń [L. 1]: w poligrafii oznacza dawny rodzaj pisma (lub czcionki drukarskiej), w geologii budowę wewnętrzną skały rozpatrywaną pod względem przestrzennego rozmieszczenia jej składników i stopnia wypełnienia przestrzeni, w krystalografii uprzywilejowaną przestrzenną wzajemną orientacją krystalitów w materiale polikrystalicznym; układ ziaren, warstw lub włókien w wewnętrznej budowie materiału. Rozmieszczenie składników, stopień ich wykrystalizowania, orientacja, wielkość i kształt ziaren w materiale polikrystalicznym nazywane jest często teksturą krystaliczną [L. 2]. Tekstura powoduje anizotropię właściwości fizycznych krystalitów i udziela się całemu polikrystalicznemu agregatowi. Rozróżnia się [L. 3]: pod względem formy: teksturę krystaliczną osiową wykazującą orientację krystalitów względem pewnego kierunku i płaską wykazującą orientację krystalitów względem pewnej płaszczyzny; pod względem przyczyny powodującej powstawanie tekstury krystalicznej: odlewniczą spowodowaną kierunkowym odpływem ciepła w trakcie stygnięcia odlewu, odkształcenia spowodowaną kierunkowym działaniem sił podczas odkształcania plastycznego materiału na zimno, rekrystalizacji powstającą w trakcie rekrystalizacji, zależną głównie od tekstury odkształcenia, składu stopu i temperatury wyżarzania. Wytwarzanie tekstury można nazwać teksturowaniem: osiowym, płaskim, odlewniczym, odkształceniowym, rekrystalizacyjnym. Ze zrozumiałych względów ww. pojęcia tekstury dotyczyły uprzywilejowanej budowy przestrzennej materiałów, którą można nazwać teksturą objętościową. Wraz z rozwojem areologii pojawiła się potrzeba nadania nazwy powierzchniowemu rozmieszczeniu elementów budowy powierzchni i wypełnieniu przez nie powierzchni. Zaproponowano nazwę rastru [L. 4], wzoru (ang. pattern) [L. 5] i chronologicznie najpóźniej tekstury (ang. textura, texturing) [L. 6]. Ta ostatnia nazwa wydaje się być najwłaściwsza [L. 7 9].
3 T R I B O L O G I A 35 Logiczne wydaje się być wyodrębnienie (Rys. 1): tekstury objętościowej rozumianej jako uprzywilejowana i uporządkowana struktura krystaliczna materii w określonej objętości, tekstury powierzchniowej rozumianej jako uprzywilejowane i uporządkowane rozmieszczenie elementów budowy warstwy wierzchniej lub powłoki albo stereometrii powierzchni, jako relief powierzchni, któremu mogą być poddawane warstwy powierzchniowe po różnych obróbkach areologicznym. Rozmieszczenie takie powstaje w wyniku określonych obróbek powierzchniowych, najczęściej w wyniku wiązkowych obróbek areologicznych, realizowanych przez wiązkę fotonów, elektronów lub jonów. Nadawanie powierzchni uporządkowanego rozmieszczenia powtarzalnych elementów budowy przez wykorzystanie wysokoenergetycznych ww. technologii wiązkowych to teksturowanie powierzchniowe: laserowe, elektronowe, plazmowe. TEKSTUROWANIE Rodzaj Objętościowe (krystaliczne) Powierzchniowe (areologiczne) Odmiana osiowe płaskie b ezubytkowe nadmiarowe ubytkowe Technologia odlewnicze rekrysta - lizacyjne bezprzetopieniowe przetopieniowe odparowaniowe o dkształceniowe Cel uzyskanie właściwości anizotropowych utwardzające ablac yjne Rys. 1. Podział rodzajów teksturowania Fig. 1. The partition kinds of texturing
4 36 T R I B O L O G I A Jednym z bardzo nowoczesnych źródeł energii w procesie teksturowania jest promieniowanie laserowe, które dzięki bardzo wielu zaletom fizycznym oraz technologicznym stosowane jest z dużym powodzeniem w technologiach areologicznych głównie na potrzeby inżynierii powierzchni oraz tribologii. RODZAJE I CEL POWIERZCHNIOWEGO TEKSTUROWANIA LASEROWEGO Powierzchniowe teksturowanie laserowe może być (Rys. 1): bezubytkowe: bez usuwania materiału z obszaru padania wiązki laserowej (plamki laserowej), a tylko ze zmianami strukturalnymi materiału obrabianego, zachodzącymi bądź w wyniku przemian fazowych w stanie stałym, bądź w wyniku przetapiania i krzepnięcia materiału; takie technologie to hartowanie laserowe bezprzetopieniowe i przetopieniowe; nadmiarowe: przebiegające z doprowadzeniem materiału (składnika) stopującego do obszaru padania wiązki laserowej (bądź przez wdmuchiwanie składnika stopującego do jeziorka laserowego, bądź przez naniesienie przetapianej laserowo powłoki z tego składnika); takie technologie to stopowanie laserowe wtopieniowe i natopieniowe; ubytkowe: przebiegające z usuwaniem materiału z obszaru padania wiązki laserowej, w wyniku odparowania i ablacji materiału obrabianego; takie technologie to laserowe: znakowanie, grawerowanie, tworzenie kieszeni smarowych (obszarów na zasobniki smaru), chropowacenie powierzchni, udarowe umacnianie laserowe (kulowanie laserowe). Celem powierzchniowego teksturowania laserowego w odniesieniu do tribologii jest: utwardzanie materiału warstwy wierzchniej przez: hartowanie, stopowanie, kulowanie, stosowane do przenoszenia większych obciążeń i zmniejszenia zużycia tribologicznego, usuwanie (ablacja) materiału przez odparowanie stosowane w celu utworzenia kieszeni smarowych dla smaru stałego lub ciekłego, umożliwiających zmniejszenie współczynnika tarcia i zużycia tribologicznego lub w celu kierunkowego chropowacenia powierzchni. Na Rys. 2 pokazano schematy typowych wzorów tekstury mogą one występować samodzielnie lub mogą być tworzone różne kombinacje.
5 T R I B O L O G I A 37 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Rys. 2. Schematy typowych wzorów tekstury: a sekwencyjna; b, c dowolnie programowana; d f paskowa; g punktowa; h, i kropkowa; j l rzędowa; na rys. f, i pokazano przypadek zachodzenia na siebie ścieżek i kropek laserowych (miejsca potencjalnego odpuszczenia materiału) Fig. 2. The scheme of the typical texture pattern: a sequencial; b, c arbitraily programmed; d f bar code; g punctual: h, i dotted; j l row; on fig. f, i was showed the case of drawing ahead on oneself paths and laser dots (the place of the potential tempering of the material) LASEROWE TEKSTUROWANIE UTWARDZAJĄCE BEZPRZETOPIENIOWE Bezprzetopieniowe teksturowanie utwardzające z wykorzystaniem promieniowania laserowego ma na celu w bardzo krótkim czasie spowodowanie przemian fazowych polegających na nagrzaniu modyfikowanego materiału do odpowiedniej temperatury oraz szybkie lub ultraszybkie samochłodzenie, powodujące najczęściej hartowanie w celu utwardzenia wybranych fragmentów warstw powierzchniowych. Przykładem tej technologii może być hartowanie bezprzetopieniowe żeliwa szarego niskostopowego (Rys. 3), które realizowane jest przy gęstości mocy q ~ W/cm 2, czasie ekspozycji s. Przeważnie szybkość nagrzewania wynosi ok K/s, a szybkość chłodzenia ok K/s [L. 10].
6 38 T R I B O L O G I A W czasie hartowania laserowego np. stopów żelaza z węglem na ogół wraz ze wzrostem zawartości węgla wzrasta twardość i grubość warstwy zahartowanej, przy zastosowaniu tych samych parametrów obróbki, a także zmniejsza się zużycie triboogiczne. Spowodowane jest to m.in. wzrostem hartowności oraz obniżeniem temperatury austenityzacji. A B A C Rys. 3. Mikrostruktura żeliwa szarego niskostopowego w charakterystycznych strefach laserowej obróbki cieplnej bez przetopienia: A strefa utwardzenia (odbielenia), B strefa wpływu laserowej obróbki cieplnej, C materiał rodzimy przed laserową obróbką cieplną Fig. 3. The microstructure of grey cast iron low-alloy in the characteristic zones of the laser thermal processing without melting: A zone of hardening, B the zone of the influence of the laser thermal processing, C the native material before the laser thermal processing Inną nowoczesną i bardzo perspektywiczną technologią jest umacnianie warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych falą uderzeniową generowaną impulsem laserowym (udarowe umacnianie laserowe, z ang. LSP Laser Shot Peening) (Rys. 4) [L. 11]. Wykorzystuje się tu zjawisko fizyczne tzw. ablacji laserowej występującej przy bardzo dużej gęstości mocy i krótkich czasach ekspozycji promieniowania laserowego (od pikosekund do kilkudziesięciu nanosekund). Zjawisku temu towarzyszy fala uderzeniowa o wysokiej amplitudzie ciśnienia, osiągającej wartości nawet do 10 GPa, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie następuje lokalne odkształcenie plastyczne, powodujące wytworzenie istniejących naprężeń normalnych i stycznych, korzystnie wpływających na właściwości użytkowe warstwy wierzchniej, zwłaszcza na odporność zmęczeniową. Lokalne umocnienie (utwardzenie) może być wytworzone w sposób programowalny i dlatego istnieje możliwość teksturowania sekwencyjnego warstwy powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych.
7 T R I B O L O G I A 39 a b c d Rys. 4. Topografia powierzchni stopu aluminium ENAW-2618A (PA31) po udarowym umacnianiu laserowym impulsem lasera Nd:YAG: a powierzchnia próbki polerowana, pokryta grafitem koloidalnym i ograniczona warstwą inercyjną (5 mm słup wody + szkło), b strefy umocnione w wariancie przykrycia 50%; c, d widok charakterystycznych odcisków wgłębnika po badaniach mikrotwardości (F = 50G) w materiale wyjściowym (c) oraz w materiale umocnionym laserowo LSP w wariancie z rysunku a pomiar w środkowej strefie umocnienia, gęstości energii ok. 33 J/cm 2, czas trwania impulsu 10 ns, jeden impuls laserowy, mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM) Fig. 4. Topography of the surface of the alloy of aluminum PA31 (ENAW-2618A) after percussive strengthening the laser impulse of the laser Nd: YAG: a the surface of the sample polishes, covered the graphite colloidal and limited the inert shell (5. mm the prism of water + the glass), b zones strengthened in the variant of the lap 50%, c, d view of characteristic imprints after the investigations of microhardness (F = 50 G) in the material output (c) and in the material strengthened by laser LSP in the variant from the drawing a measurement in the central zone of the consolidation, near the thickness of energy approx. 33 J/cm 2, time of duration of the impulse 10 ns, one the laser impulse the electron microscopy scanning (SEM) LASEROWE TEKSTUROWANIE ODPAROWANIOWE Realizując procesy technologiczne przy dużych i bardzo dużych gęstościach mocy promieniowania laserowego (np W/cm 2 ) oraz przy krótkich czasach ekspozycji (nano- lub pikosekundowe), można realizować laserowe teksturowanie odparowaniowe.
8 40 T R I B O L O G I A W procesach mikroobróbki laserowej dąży się, aby osiągnąć efekt czystej ablacji laserowej (gwałtowne rozrywanie wiązań atomowych oraz przejście materii w stan pary bez tzw. efektu termicznego). Efekt termiczny towarzyszący ablacji powoduje uboczne skutki w postaci intensywnego nagrzewania, topnienia oraz ekstruzji ciekłego materiału, powstania strefy wpływu ciepła, w której zachodzą przemiany fazowe i strukturalne. Strefy oddziaływania laserowego mogą mieć wtedy różne kształty, np. tekstura rzędowa (Rys. 5a mikrokanały) lub tekstura kropkowa (Rys. 5b półczasze), stanowiących np. zasobniki smarowe dla elementów maszyn pracujących w różnych systemach tribologicznych. a b Rys. 5. Przykładowe efekty oddziaływania impulsowego promieniowania laserowego ze stopami Fe C: a) tekstura rzędowa, b) tekstura kropkowa: laser impulsowy Nd: YAG (λ = 1064 nm), czas ekspozycji 25 ns, częstotliwość repetycji 3 khz Fig. 5. The example effects of the influence of the impulse radiation of laser with the alloys of Fe C: a) row texture, b) the texture dot: the laser impulse Nd:YAG (λ = 1064 nm), time of the exposure 25 ns, the frequency of the repetition 3 khz LASEROWE TEKSTUROWANIE PRZETOPIENIOWE Jedną z bardzo często stosowanych technologii laserowych jest teksturowanie przetopieniowe. Przy długich czasach nagrzewania (od kilku do kilkudziesięciu milisekund) warstwy powierzchniowej materiałów lub elementów maszyn, dominuje głównie efekt cieplny, powodujący nagrzewanie i topnienie obrabianych materiałów. W wyniku zjawiska samochłodzenia zachodzą przemiany fazowe, powodujące rozdrobnienie mikrostruktury. Bardzo często następuje wzrost mikrotwardości, głównie dla stopów Fe C i innych stopów podlegających procesom hartowania. Przy dużych mocach laserów po skupieniu wiązki laserowej na małej powierzchni można uzyskać bardzo wysokie gęstości mocy, co dzięki
9 T R I B O L O G I A 41 dobremu przewodnictwu cieplnemu pozwala na bardzo głębokie wnikanie promieniowania w materiał. Uzyskuje się wtedy warstwę powierzchniową nadtopioną lub przetopioną o wysokich walorach technologicznych oraz głębiej położoną strefę (strefa wpływu ciepła SWC). We współczesnych procesach technologicznych, głównie dotyczących modyfikacji warstwy powierzchniowej, dominują obróbki w mikro- i nanoskali. Dzięki temu obróbki te mogą być stosowane jako ostateczne (wykończające). Przy bardzo krótkich impulsach (mikro-, nano-, piko i femtosekundowych) oddziaływanie cieplne jest bardzo małe lub tak znikome, że dominuje praktycznie czysta ablacja. Przy tak krótkich czasach oddziaływania i odpowiednim zogniskowaniu wiązki laserowej, można uzyskać bardzo duże gęstości mocy, a zachodzące procesy przemian fazowych są zbliżone do amorfizacji. Taką obróbkę często nazywa się szkliwieniem (amorfizacją). Oddziaływanie promieniowania laserowego jest na ogół bardzo małe i płytkie (od kilkudziesięciu nano- do kilkudziesięciu mikrometrów), w szczególnych przypadkach kilkuset mikrometrów. Jednym z charakterystycznych przykładów tego typu teksturowania jest mikronadtapianie warstwy powierzchniowej żeliwa szarego niskostopowego (Rys. 6). Stosując np. głowicę Galvo i odpowiednie oprogramowanie można osiągnąć dobre efekty wysokiej precyzji i powtarzalności procesu. a b Rys. 6. Topografia powierzchni żeliwa szarego niskostopowego po mikroteksturowaniu laserowym przetopieniowym Fig. 6. The topography of the surface of the grey cast iron after melt laser microtexturing
10 42 T R I B O L O G I A LASEROWE TEKSTUROWANIE UBYTKOWE (GRAWEROWANIE) Technologie laserowe znalazły zastosowanie w inżynierii powierzchni również przy teksturowaniu ubytkowym, np. grawerowaniu warstwy powierzchniowej materiałów metalowych niemetalowych oraz elementów maszyn. Chcąc uzyskać trwałą i estetyczną teksturę powierzchniową wykorzystuje się najczęściej zjawisko ablacji laserowej z efektem termicznym oraz wyrzucaniem i częściowym odparowaniem obrabianego materiału. Przykłady grawerowania elementów metalowych przedstawiono na rys. 7. Dzięki nowoczesnym systemom laserowym (np. laser włóknowy z głowicą Galvo) uzyskuje się bardzo precyzyjne i powtarzalne tekstury, które mogą być również wykorzystywane do opisywania, znakowania, tworzenia ozdobnych tekstów oraz wytwarzania tekstur we współczesnych węzłach tribologicznych. a b Rys. 7. Przykład teksturowania ubytkowego (grawerowania) na elementach metalowych Fig. 7. The example decrease texturing of (engraving) on metal elements. PODSUMOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU TEKSTUROWANIA LASEROWEGO Przedstawiony w artykule autorski podział teksturowania laserowego porządkuje i systematyzuje rodzaje, odmiany, stosowane technologie oraz stawiane cele tej nowoczesnej metodzie, coraz szerzej stosowanej w modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów i elementów maszyn. Aby właściwie dobrać aplikację technologiczną teksturowania laserowego dla wybranego elementu maszyny lub elementów węzła tribologicznego, należy dokładnie rozpoznać warunki pracy oraz charakter zużycia. Należy pamiętać, że na pierwszym etapie projektowania procesu należy dobrać właściwie długość fali promieniowania laserowego, gdyż wpływa ona w bardzo istotny sposób na jego absorpcyjność oraz procesy ablacji laserowej. Im mniejsza długość promieniowania, tym większa
11 T R I B O L O G I A 43 precyzja geometryczna oddziaływania, ale również mniejsza głębokość strefy oddziaływania ze względu na mniejszą energię w impulsie oraz znacznie mniejszą głębokość wnikania w warstwę wierzchnią. Należy pamiętać także, że mniejsze długości fali promieniowania laserowego skutecznie oddziaływają na tworzywa sztuczne oraz powłoki lakierowe. W procesach technologicznych teksturowania laserowego bardzo istotnym czynnikiem jest czas oddziaływania impulsu laserowego na materiał. Przy bardzo krótkich czasach ekspozycji wiązki laserowej (czasy pikoi femtosekundowe) występuje tzw. czysta ablacja, ale występują również bardzo płytkie strefy wnikania promieniowania laserowego w materiał, a tym samym występują także małe strefy przemian strukturalnych. Dla takich parametrów teksturowania laserowego można osiągnąć bardzo dobre wyniki modyfikacji warstwy wierzchniej, ale tylko w skali od nano do mikro. W procesie doboru parametrów teksturowania laserowego należy również zastosować właściwy rozkład gęstości mocy (np. Gaussa, top head, prostokątny itp.), gdyż wpływa to w bardzo istotny sposób na kształt teksturowanej strefy oraz jednorodność oddziaływania promieniowania. Aby uzyskać oczekiwany efekt technologiczny, należy dla danej długości promieniowania dobrać właściwą (optymalną) gęstość mocy promieniowania laserowego. Aby uzyskać właściwą i powtarzalną topografię powierzchni, należy zastosować w procesach teksturowania laserowego nowoczesne źródła laserowe, które zapewniają wysoką jakość procesu. Dzięki nowoczesnym systemom optycznym oraz precyzyjnemu sterowaniu elektronicznemu (np. sterowanie CNC, głowice Galvo) uzyskuje się bardzo wysokie dokładności w skali mikro-, a nawet naometrycznej. W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury oraz badania własne należy stwierdzić, że teksturowanie laserowe może mieć bardzo szerokie zastosowanie technologiczne w areologii, a w szczególności tribologii. Istotne znaczenie technologiczne ma rodzaj tekstury i stopień wypełnienia powierzchni (stosunek oraz pojemność kieszeni smarowych powierzchni teksturowanej do powierzchni całkowitej), co pozwala na regulację właściwości tribologicznych i ich adaptację do warunków pracy elementu maszyny w węźle tribologicznym. Analiza cech teksturalnych systemów areologicznych umożliwia przewidywanie kierunku wzrostu właściwości areologicznych. Dzięki bardzo szybkiemu wzrostowi postępu technicznego w konstrukcjach laserów i optyki laserowej, dynamicznemu rozwojowi monito-
12 44 T R I B O L O G I A ringu procesów współczesnych obróbek laserowych, przewiduje się znaczne rozszerzenie obszaru zastosowań w areologii oraz wychodzenie poza obszary tradycyjne, nie tylko w budowie maszyn, ale także w skali mikro- i nanotechnologii, będących przyszłością w elektronice, kosmonautyce, lotnictwie, technice wojskowej, medycynie i innych. Praca naukowa finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach jako projekt badawczy rozwojowy R /2008 LITERATURA 1. Słownik wyrazów obcych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Encyklopedia Techniki Metalurgia, Wydawnictwo Śląsk Katowice Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Burakowski T., Wierzchoń T.: Surface engineering of metals. CRC Press, Boca Raton London New York Washington Antoszewski B.: Kształtowanie warstw powierzchniowych dla poprawy własności eksploatacyjnych węzłów tarcia (w druku). Politechnika Świętokrzyska, Kielce Soveja A., Jouvard J. M, Grevey D.: Metal surface laser texturing multiphysics modeling of a single impact effect. Excerpt from the proceedings of the COMSOL Users Conference 2007 Grenoble. 8. Dobrzański L.A., Drygała A., Pank P., Lipiński M., Zięba P.: Development of the laser metod of multicrystaline silicon surface texturization Archives of Materials Science and Engineering Vol. 38 Issue 1 July Marian Victor: Lubrication of textured surface. International Conference Universitaria Enngineering, Petrosani October 2002, vol Napadłek W., Sarzyński A., Marczak J.: Kulowanie laserowe warstwy wierzchniej stopu aluminium PA31. Inżynieria Materiałowa nr 5(147), Katowice Marczak J., Napadłek W., Sarzyński A.: Modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej aluminium za pomocą laserowej fali uderzeniowej. Inżynieria Materiałowa nr 5(147), Katowice Recenzent: Stanisław LABER
13 T R I B O L O G I A 45 Summary The idea laser texturing was introduced in the article, his the author's mislaid in the aerology and the ideological patern of various textures. Chosen examples were introduced technological uses laser texturing in the engineering of surface on the example of grey cast iron EN-GJL300 and melt of aluminum ENAW-2618A (PA31). The directions of the development texturing were also introduced in the aerology and tribology.
14 46 T R I B O L O G I A
TEKSTUROWANIE LASEROWE WARSTWY WIERZCHNIEJ SWORZNIA TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO W ASPEKCIE TRIBOLOGICZNYM
2-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 125 Wojciech NAPADŁEK, Adam WOŹNIAK Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna TEKSTUROWANIE LASEROWE WARSTWY WIERZCHNIEJ
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
ABLACYJNE TEKSTUROWANIE LASEROWE CZOPÓW WAŁKA ROZRZĄDU SILNIKA SPALINOWEGO 1. TECHNOLOGIA ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ
Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 warstwa wierzchnia, stal stopowa, teksturowanie laserowe Tadeusz BURAKOWSKI 1 Wojciech NAPADŁEK 2 Adam WOŹNIAK 2 ABLACYJNE TEKSTUROWANIE LASEROWE CZOPÓW WAŁKA ROZRZĄDU
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW
LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych
Mikroobróbka laserowa Laser Microprocessing
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 Mikroobróbka
PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIT GRZESIK PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH Wydanie 3, zmienione i uaktualnione Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2018 Od Autora Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA
TEKSTUROWANIE LASEROWE NANOKRYSTALICZNYCH NAPOIN
2-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 117 Wojciech NAPADŁEK, Agnieszka LABER Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna TEKSTUROWANIE LASEROWE NANOKRYSTALICZNYCH
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
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ W TRIBOLOGII
6-2009 T R I B O L O G I A 81 Wojciech NAPADŁEK * PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ W TRIBOLOGII EXAMPLES OF TECHNOLOGICAL APPLICATION OF THE LASER ABLATION MICRO-TREATMENT
Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science
Zastosowanie metody różnic skończonych do modelowania fali ciśnienia generowanej nanosekundowym impulsem laserowym w stali i aluminium
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Zastosowanie metody różnic skończonych do modelowania fali ciśnienia generowanej nanosekundowym impulsem laserowym w stali i aluminium ANTONI SARZYŃSKI, WOJCIECH NAPADŁEK*,
DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI 41Cr4
Tadeusz BURAKOWSKI Wojciech NAPADŁEK Adam WOŹNIAK Izabela KALMAN DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI
WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SZAREGO NADTOPIONEGO WĄZKĄ LASEROWĄ. S. ADAMIAK 1 Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul.
114/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SZAREGO NADTOPIONEGO WĄZKĄ LASEROWĄ
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
KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁASZCZA TŁOKA SILNIKA SPALINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ
Wojciech NAPADŁEK 1 tłok silnika spalinowego, ablacyjna mikroobróbka laserowa, warstwa wierzchnia, topografia powierzchni KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁASZCZA TŁOKA SILNIKA SPALINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM
TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TEKSTUROWANIE LASEROWE WAŁKA ROZRZĄDU SILNIKA SPALINOWEGO
TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT NAPADŁEK Wojciech 1 WOŹNIAK Adam 2 laser, warstwa wierzchnia, stal do nawęglania, wałek rozrządu, teksturowanie
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
ANALIZA WPŁYWU ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA LAKIEROWEGO SYSTEMU POWŁOKOWEGO
4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 35 Wojciech NAPADŁEK, Izabela KALMAN Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa ANALIZA WPŁYWU ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI
Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT
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
Materiałoznawstwo. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Materiałoznawstwo Nazwa modułu w języku angielskim Materials Science Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
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
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE STALI 41CrAlMo7 PO AZOTOWANIU JARZENIOWYM ORAZ ABLACYJNYM TEKSTUROWANIU LASEROWYM
3-2013 T R I B O L O G I A 81 Wojciech NAPADŁEK *, Wojciech PRZETAKIEWICZ **, Czesław PAKOWSKI *, Adam WOŹNIAK * ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE STALI 41CrAlMo7 PO AZOTOWANIU JARZENIOWYM ORAZ ABLACYJNYM TEKSTUROWANIU
OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM
5/22 Archives of Foundry, Year 6, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 6, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE
Techniki laserowe Laser Technology. Mechanika i Budowa Maszyn 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 03/04 Techniki laserowe Laser Technology A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński
Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Metoda PLD (Pulsed Laser Deposition) PLD jest nowoczesną metodą inżynierii powierzchni, umożliwiającą
32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ
32/42 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 WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ
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
Mechanika i Budowa Maszyn II 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. USYTUOANIE MODUŁU SYSTEMIE STUDIÓ Technologia spawania laserowego i
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
BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.
36/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. STUDNICKI
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
Techniki laserowe Laser Technologies
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 016/017 Techniki
ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI
NIECIĄGŁOŚĆ TWORZENIA MIKROWIÓRÓW prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr inż. Katarzyna Tandecka, dr inż. Łukasz Rypina Politechnika Koszalińska XXXIII Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej Łódź 2015 ANALIZA
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU
4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,
MIKROOBRÓBKA LASEROWA WARSTWY WIERZCHNIEJ TULEI CYLINDROWEJ W ASPEKCIE TRIBOLOGICZNYM
4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 27 Wojciech NAPADŁEK Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa MIKROOBRÓBKA LASEROWA WARSTWY WIERZCHNIEJ TULEI
Wysokowydajne systemy laserowe produkcji ALPHA LASER. Autoryzowany Dystrybutor. LaserTech
Wysokowydajne systemy laserowe produkcji ALPHA LASER Autoryzowany Dystrybutor LaserTech ALPHA LASER & Messer Eutectic Castolin Współpraca W 2019 roku firma Messer Eutectic Castolin sp. z o.o. stała się
Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing A. USYTUOWANIE
ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE
19/39 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 39 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM ET-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne
Nazwa modułu: Tribologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM-2-106-ET-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja i technologia
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:
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
Innowacyjna metoda teksturowania laserowego bieżni wałeczkowych łożysk tocznych stosowanych w pojazdach szynowych
NAPADŁEK Wojciech 1 CHRZANOWSKI Wojciech 2 WOŹNIAK Adam 3 Innowacyjna metoda teksturowania laserowego bieżni wałeczkowych łożysk tocznych stosowanych w pojazdach szynowych WSTĘP Istotną rolę w wytwarzaniu
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
WYBRANE APLIKACJE TECHNOLOGICZNE ABLACYJNEGO USUWANIA METALICZNEJ POWŁOKI LAKIEROWEJ TECHNIKĄ LASEROWĄ
LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Wojciech NAPADŁEK 1 Izabela KALMAN 2 oczyszczanie laserowe, powłoki lakierowe, warstwa powierzchniowa
Stopy żelaza. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Stopy żelaza Nazwa modułu w języku angielskim Iron alloys Obowiązuje od roku akademickiego
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
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma
Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"
Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?" Co to jest CerMark? Produkt, który umożliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO 2. Znakowanie uzyskane w technologii CerMark charakteryzuje idealna
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Nauka o materiałach Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM N 0 5-0_ Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
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 Kształtowanie
OBRÓBKA CIEPLNA STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH
1/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH C. BARON 1, J. GAWROŃSKI
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
Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność
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
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
Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak
Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak Nasdaq: IPG Photonics(IPGP) Zasada działania laserów włóknowych Modułowość laserów włóknowych IPG
ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI TRIBOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ ŻELIWNYCH TULEI CYLINDROWYCH Z WYKORZYSTANIEM ABLACJI LASEROWEJ
5-2009 T R I B O L O G I A 147 Wojciech NAPADŁEK ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI TRIBOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ ŻELIWNYCH TULEI CYLINDROWYCH Z WYKORZYSTANIEM ABLACJI LASEROWEJ TRIBOLOGICAL RESISTANCE INCREASE
Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe
Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy
Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe
Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy
Badania nad stopowaniem laserowym warstw wierzchnich elementów cylindrycznych z żeliwa sferoidalnego
MARTA PACZKOWSKA, Grzegorz kinal Badania nad stopowaniem laserowym warstw wierzchnich elementów cylindrycznych z żeliwa sferoidalnego WPROWADZENIE Jednym z coraz szerzej stosowanych materiałów w budowie
LASEROWE UMACNIANIE UDAROWE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH STAN AKTUALNY ORAZ PERSPEKTYWY TECHNOLOGICZNE
Tadeusz BURAKOWSKI Wojciech NAPADŁEK LASEROWE UMACNIANIE UDAROWE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH STAN AKTUALNY ORAZ PERSPEKTYWY TECHNOLOGICZNE STRESZCZENIE Na podstawie literatury i badań własnych omówiono
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
Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr
Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT
Metody i techniki badań II Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT Dr inż. Agnieszka Kochmańska pok. 20 Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa agnieszka.kochmanska@zut.edu.pl
NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO
5/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO A. BYLICA 1, W.
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
semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny
Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo 1 Analytical mechanics 15 15 3 30 4 Termodynamika II 15 15 30 5 Technologia spawalnictwa 5 15 15 1 5 55 6 Przem. fazowe i podstawy obr.
LASEROWE UMACNIANIE STALI NIESTOPOWYCH. A. BYLICA 1, S. ADAMIAK 2 Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul.
5/6 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 22, Rocznik 2, Nr 6 Archives of Foundry Year 22, Volume 2, Book 6 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 LASEROWE UMACNIANIE STALI NIESTOPOWYCH A. BYLICA 1, S. ADAMIAK 2 Instytut
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
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 Kształtowanie
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
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
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
24/42 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Meta li i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN- Katowice, PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA MIKROSTRUKTURĘ
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
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne
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
ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM PO OBRÓBCE LASEROWEJ
31/42 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 ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM
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
Informator dla kandydatów na studia
Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej
WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w-wykład; ć-ćwiczenia; l-laboratorium; p-projektowanie; s-seminarium; e-egzamin Specjalność:
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 12
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 12 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Przewodność i dyfuzyjność cieplna
Semestr zimowy Brak Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-367z Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni Modern technologies
Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo semestr I Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny 1 Analytical mechanics
Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo semestr I 1 Analytical mechanics 9 9 3 18 Mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego 18 9 3 7 3 Metoda elementów skończonych
WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w-wykład; ć-ćwiczenia; l-laboratorium; p-projektowanie; s-seminarium; e-egzamin Specjalność:
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji
O NIEKTÓRYCH SKUTKACH ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA LASERA RUBINOWEGO Z UKŁADEM CIENKA WARSTWA WĘGLIKÓW METALI NA KAPILARNO-POROWATYM PODŁOŻU
FIZYA BUDWLI W TERII I PRATYCE TM IV, 29 Sekcja Fizyki Budowli ILiW PAN NIETÓRYCH SUTACH DDZIAŁYWANIA PRMIENIWANIA LASERA RUBINWEG Z UŁADEM CIENA WARSTWA WĘGLIÓW METALI NA APILARN-PRWATYM PDŁŻU Piotr LEMM
WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ
Inżynieria Rolnicza 2/2005 Bogdan Antoszewski, Norbert Radek Katedra Inżynierii Eksploatacji Politechnika Świętokrzyska WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ Wstęp
Stopy żelaza Iron alloys
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
Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek
Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki
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
ZWIĘKSZANIE TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ ELEMENTÓW SKOJARZENIA TRZONEK ZAWORU - PROWADNICA SILNIKA SPALINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII LASEROWYCH
LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Wojciech NAPADŁEK 1 Tadeusz BURAKOWSKI 2 Prowadnica zaworu, warstwa wierzchnia, modyfikacja
Podstawy fizyczne technologii laserowych i plazmowych Phisycal Fundamentals of laser and plasma technology
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 A. USYTUOANIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:
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