Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych stosowanych w perforacji odwiertów geologicznych
|
|
- Tomasz Walczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 2, 2007 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych stosowanych w perforacji odwiertów geologicznych ZENON WILK*, BOGDAN ZYGMUNT, ADAM JACKOWSKI *Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział Krupski Młyn, Warszawa, ul. Annopol 6 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie. W pracy przedstawiono technologię otrzymywania proszkowych wkładek kumulacyjnych, również o budowie wielowarstwowej, z wykorzystaniem metody prasowania matrycowego. Właściwości mechaniczne wykonanych wkładek zostały wykorzystane w ładunkach kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych. Opisano wyniki wstępnych badań wybranych własności wkładek wykonanych z proszku miedzi i mieszanki proszku miedzi z dodatkiem proszku wolframu. Stwierdzono na podstawie otrzymanych wyników, że proponowana technologia pozwala na otrzymanie wkładek o założonych właściwościach użytkowych. Słowa kluczowe: proszki metali, wkładka kumulacyjna, ładunki do perforacji Symbole UKD: Wstęp W górnictwie nafty i gazu, zabieg perforacji otworu wiertniczego przeprowadzany z wykorzystaniem specjalistycznych ładunków kumulacyjnych (ŁK), jest jedną z krytycznych części procesu wykonania odwiertu geologicznego lub wydobywczego. Niewłaściwie przeprowadzona lub niepełna perforacja może prowadzić do błędnych wniosków wskutek obniżenia wydajności wydobycia, a nawet stwarza zagrożenie przeoczenia bogatego złoża. Ładunki kumulacyjne do perforacji odwiertów geologicznych zastosowano tuż po II wojnie światowej w USA. Dla ładunków o typowej konstrukcji z wkładką kumula-
2 110 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski cyjną z litej miedzi, w procesie formowania się strumienia kumulacyjnego tworzy się tzw. zbitka, której masa stanowi zwykle większą część masy całej wkładki. Strumień kumulacyjny powodujący przebicie wielowarstwowej przegrody, jaką jest ścianka otworu geologicznego (stal, żelbeton, skały), wytwarzany jest z wewnętrznej powierzchni wkładki kumulacyjnej w trakcie wybuchu ładunku kumulacyjnego (rys. 1). Rys. 1. Schemat działania ładunku kumulacyjnego podział wkładki kumulacyjnej Strumień kumulacyjny stanowi mniejszą część masy wkładki, pozostała część wkładki tworzy zbitkę, która poruszając się z mniejszą prędkością w ślad za strumieniem kumulacyjnym, nie wpływa na głębokość przebicia. Zbitka stanowi praktycznie bezużyteczny balast i często wpływa szkodliwie na efekt kumulacyjny, np. czopując otwór w czasie perforacji. W ładunkach z wkładką kumulacyjną z litej miedzi tzw. zbitka stanowi zwykle większą część (60-90%) masy całej wkładki. W warunkach panujących w otworze geologicznym zbitka może zaczopować otwór perforacyjny uzyskany przez strumień kumulacyjny, obniżając przez to skuteczność zabiegu perforacji. Zdarzało się często w praktyce, że po wykonanym zabiegu perforacji nawet co trzeci otwór był niedrożny wskutek zaczopowania przez zbitkę. Zaistniała więc potrzeba zastosowania w ładunkach przeznaczonych do perforacji odwiertów geofizycznych takich wkładek kumulacyjnych, które nie tworzą plastycznej zbitki korkującej wydrążony otwór kumulacyjny. Od początku lat 50. XX w. próbowano stosować ceramiczne oraz szklane wkładki kumulacyjne [1]. Później do wyrobu wkładek zaczęto stosować metale o niskiej temperaturze topnienia (cynk, cyna, ołów, kadm, bizmut) oraz ich stopy eutektyczne. Przykłady takich pierwszych rozwiązań opisano w patentach amerykańskich: US [2], US [3], US [4]. Równolegle zaczęto również stosować proszki metali, ich mieszaniny, szczególnie miedzi z ołowiem (np. wg patentu US [5]), cynkiem, cyną, a także ich spieki (np. wg patentu UK [6]). Z zastosowaniem technologii perforacji kumulacyjnej związany jest również rozwój wkładek kumulacyjnych warstwowych (bimetalicznych) z różnych metali
3 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych lub ich spieków. Pierwsze doniesienia na temat zastosowania wkładek kumulacyjnych o konstrukcji warstwowej wymieniają badacza japońskiego Futagami, który testował ładunki kumulacyjne z wkładką dwuwarstwową z blachy miedzianej i żelaza. Tego samego typu wkładki bimetaliczne o kształcie stożkowym i sferycznym badał również w 1949 r. H. Kolsky [7]. Koncepcję wkładek bimetalicznych rozwijano w USA [8]. Wkładkę wykonywano przez sprasowanie dwóch wkładek cienkościennych z różnych metali wykonanych wcześniej metodą tłoczenia z blach. Wewnętrzną warstwę takiej wkładki, przechodzącą w strumień kumulacyjny wykonywano z miedzi, a zewnętrzną z metalu o niskiej temperaturze topnienia, np. z cynku lub ołowiu, które nie tworzą wytrzymałej zbitki [9]. W tej pracy zaprezentowano odmianę technologii produkcji proszkowych wkładek kumulacyjnych z wykorzystaniem metody prasowania matrycowego. Celem prac było opracowanie sposobu produkcji wkładek kumulacyjnych do ładunków przeznaczonych dla perforacji odwiertów. Jedną z głównych właściwości wkładek według prezentowanej technologii jest porowatość materiału wkładki, co ma wpływ na proces formowania się strumienia kumulacyjnego [10]. Stosując jako surowiec do wytworzenia wkładek mieszaninę proszku miedzi i wolframu, wyprodukowano wkładki o zwiększonej gęstości, tzw. wkładki ciężkie. Drugim rodzajem opisanych w pracy wkładek do ładunków kumulacyjnych są wkładki dwuwarstwowe o znacznej różnicy gęstości obu warstw: wewnętrznej i zewnętrznej. Wychodząc z zasady podziału wkładki kumulacyjnej na zbitkę i strumień, zaproponowano koncepcję konstrukcji wkładki warstwowej, polegającą na zastosowaniu innego rodzaju materiału do wytworzenia strumienia kumulacyjnego i innego do formowania zbitki [11]. Na wybór technologii prasowania matrycowego wkładek kumulacyjnych z proszków metali istotny wpływ miały uwarunkowania ekonomiczne, takie jak minimalizacja kosztów materiałowych, wysoka wydajność oraz możliwa do uzyskania wysoka precyzja wykonania. W dostępnej literaturze przedmiotu znajdują się opisy oraz opracowania teoretyczne i eksperymentalne dotyczące wkładek warstwowych [7-9]. Prace te nie dotyczą jednak konstrukcji wkładek kumulacyjnych warstwowych otrzymywanych technologią metalurgii proszków metali za pomocą prasowania matrycowego. Prezentowana praca jest więc uzupełnieniem stanu wiedzy w tej dziedzinie. 2. Technologia wykonania prasowanych wkładek proszkowych Ładunki kumulacyjne osiowo-kierunkowe do perforacji odwiertów geologicznych mogą być konstruowane w oparciu o wkładki otrzymane w różnego rodzaju technologiach. Mogą być one wykonywane techniką tłoczenia lub wyoblania z blachy, metodą skrawania lub wykonywane z odpowiednich proszków techniką prasowania i spiekania. W przypadku stosowania tej technologii możliwe jest
4 112 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski otrzymywanie wkładek z mieszaniny metali o dużej różnicy gęstości, wkładek zawierających materiały niebędące metalami lub materiały reagujące chemicznie z otoczeniem. Umożliwia ona także otrzymywanie wkładek o różnorodnej konstrukcji, np. warstwowych. Wkładki otrzymane metodą prasowania matrycowego zwykle nie wymagają dodatkowej skomplikowanej obróbki mechanicznej niezbędnej w przypadku wkładek otrzymanych innymi metodami. Metalami stosowanymi najczęściej w postaci proszków czystych, stopów lub kompozycji są: miedź, nikiel, żelazo, tantal, ołów, cyna, wolfram, bizmut, a nawet zubożony uran. Do prasowania wkładek kumulacyjnych proszkowych do ładunków perforujących dla górnictwa otworowego stosuje się powszechnie elektrolityczne proszki miedzi. W wyrobach o wymaganej wysokiej gęstości (10-17 g/cm 3 ) stosuje się proszki metali ciężkich, takie jak tantal, molibden i głównie wolfram z dodatkami miedzi, bizmutu, cyny, ołowiu, niklu, żelaza lub kobaltu. Spośród tych materiałów interesujące są materiały ciężkie z osnową wolframową, np. spieki ciężkie Mc Lennana: wolfram-miedź-nikiel lub typu wolfram-nikiel-żelazo. Można także stosować inne proszki, takie jak glin i jego stopy, niemetale (fosfor), utleniacze dające dodatkowe efekty towarzyszące perforowaniu. Schemat technologii produkcji proszkowych wkładek kumulacyjnych z wykorzystaniem metody prasowania matrycowego przedstawiono na rysunku 2 [12]. Rys. 2. Schemat blokowy produkcji proszkowych wkładek kumulacyjnych metodą prasowania matrycowego
5 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych Proces technologiczny prasowania matrycowego wkładek składa się z następujących operacji: przygotowania ujednorodnionej mieszaniny proszków metali do prasowania; prasowania wkładek w metalowych matrycach; obróbki termicznej: spiekania niskotemperaturowego wkładek w atmosferze ochronnej; kontroli parametrów geometrycznych i mechanicznych wkładek. Gotowe wkładki mogą dodatkowo podlegać kolejnemu prasowaniu (kalibrowaniu) i dodatkowej obróbce termicznej. Operacją decydującą o jakości wkładek oraz wydajności procesu technologicznego jest prasowanie matrycowe proszków metalicznych. Standardowy sposób prasowania (rys. 3) jest stosowany do wytwarzania typowych wkładek kumulacyjnych o dużym kącie wierzchołkowym i stosunkowo grubych ściankach. Rys. 3. Schemat tradycyjnego sposobu prasowania matrycowego wkładek kumulacyjnych proszkowych Do prasowania wkładek o mniejszych kątach stożka i cieńszej ściance stosuje się tzw. system prasowania odwróconego (rys. 4). Odwrócony sposób prasowania matrycowego umożliwia wykonywanie wkładek o precyzyjnej budowie i wysokiej powtarzalności parametrów wyrobu, również wkładek warstwowych z użyciem różnorodnych materiałów, co pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów [13]. Na rysunku 5 przedstawiono schemat procesu prasowania matrycowego proszkowych warstwowych wkładek kumulacyjnych. Technika wytwarzania wkładki warstwowej polegała na wykonaniu oddzielnie w tym samym zestawie narzędzi dwóch lub więcej wkładek proszkowych o założonym składzie przy stosowaniu niskiego ciśnienia prasowania. Kolejną czynnością było nałożenie wkładek na siebie
6 114 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski Rys. 4. Schemat odwróconego sposobu prasowania matrycowego wkładek kumulacyjnych proszkowych Rys. 5. Schemat prasowania matrycowego dwuwarstwowej proszkowej wkładki kumulacyjnej w ustalonym porządku, zamontowanie w matrycy i zaprasowanie pod wysokim ciśnieniem. W trakcie tej operacji następuje mechaniczne scalenie złożonych elementów i uzyskanie docelowej gęstości poszczególnych warstw wkładki. Wysoce niepożądanym efektem operacji scalania warstw wkładki jest pełzanie porowatego materiału różnych warstw w trakcie operacji prasowania pod wpływem wysokiego ciśnienia, co prowadzi do pogorszenia symetrii otrzymanego produktu. Na rysunku 6 przedstawiono widok zestawu oprzyrządowania do prasowania wkładek kumulacyjnych z proszków metali. Wkładki kumulacyjne do ładunków dla górnictwa otworowego po prasowaniu poddaje się obróbce cieplnej niskotemperaturowemu spiekaniu. Czynność ta polega na wygrzewaniu wkładek przez umieszczenie ich wewnątrz pieca elektrycz-
7 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych Rys. 6. Widok zestawu oprzyrządowania do prasowania wkładek kumulacyjnych z proszków metali nego w atmosferze ochronnej azotu przez okres od 1 do 4 godzin w odpowiednio dobranej temperaturze (np. dla wkładek prasowanych z proszków na bazie miedzi, ok C). Z uwagi na zastosowanie wkładek kumulacyjnych do ładunków perforujących w odwiertach, nie stosuje się wysokich temperatur spiekania bliskich temperaturze topnienia materiału wkładki, właściwych dla typowego spiekania. Zabieg wygrzewania ma na celu przede wszystkim likwidację naprężeń i odkształceń w materiale wkładki. Dzięki temu wkładki kumulacyjne proszkowe posiadają dostateczną wytrzymałość mechaniczną do ich montażu w ładunkach (do elaboracji). Wkładki kumulacyjne po obróbce termicznej podlegają ponownej kontroli wyglądu zewnętrznego i dokładności. Wkładki wadliwe podlegają rozdrobnieniu, a odzyskany proszek może służyć do produkcji nowych wkładek. Zastosowana technologia jest więc praktycznie bezodpadowa Skrócony opis procesu technologicznego wykonania wkładek proszkowych Poniżej, dla wybranej konstrukcji ładunku przeznaczonego do perforacji odwiertów typu ŁOKT-H-Fe-33, podano opis technologii wykonania wkładek kumulacyjnych proszkowych zastosowanych w tych ładunkach (o średnicy 33,3 mm i kącie wierzchołkowym 45 ). Surowce 1. Elektrolityczny proszek miedzi (symbol ECu1/0,160). Producent ZM Trzebinia. 2. Proszek wolframu (symbol W/40). Dostawca Huta Baildon. 3. Stearynian cynkowy cz.d.a. Dostawca PPH Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice.
8 116 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski Urządzenia 1. Mieszalnik bębnowy i młynek kulowy lub biegacz do sporządzania mieszaniny proszków metali wolframu i miedzi o odpowiednim składzie i jednorodności. 2. Prasa hydrauliczna PH-M o nacisku 100 T (1 MN) wraz z oprzyrządowaniem. 3. Piec elektryczny komorowy z atmosferą regulowaną do obróbki termicznej wyprasek wkładek kumulacyjnych. Prasowanie wkładek (przykład dotyczy wykonania wkładki dwuwarstwowej rysunek 5) Dla gotowej nowej partii kompozycji proszkowych przygotowuje się porcje wagowe lub dobiera odpowiednio miarki objętościowe do dozowania. 1. Prasowanie warstwy wewnętrznej wkładki Do gniazda formującego przez lej wstępnego formowania matrycy dozuje się 10 g kompozycji proszkowej z mieszaniny proszku miedzi i wolframu. Następnie uruchamia się prasę, opuszcza stempel górny i prasuje dozę proszku wymaganym ciśnieniem. Ciśnienia prasowania wstępnego dobiera się w zakresie MPa. 2. Prasowanie warstwy zewnętrznej wkładki Analogicznie jak wyżej na wstępnie zaprasowaną pierwszą warstwę dozuje się 16 g proszku miedzi (ECu). Następnie całość prasuje się wstępnie ciśnieniem w zakresie MPa. 3. Właściwe prasowanie Za pomocą stempla końcowego pasowania, który nadaje wkładce ostateczny kształt, wykonuje się prasowanie wyższym ciśnieniem 500 MPa. Obróbka termiczna wkładek Operacja polega na spiekaniu niskotemperaturowym wkładek wewnątrz pieca elektrycznego w atmosferze ochronnej azotu na palecie w temperaturze 550 C przez okres 4 godz. Wkładki należy rozmieścić na palecie równomiernie, tak aby nie stykały się podstawami. Kontrola wkładek Kontrolę jakości wkładek kumulacyjnych przeprowadza się po prasowaniu wkładek i po obróbce termicznej wkładek. Dokładność kształtu wkładek ocenia się przez pomiar symetrii osiowej, mierząc grubość ścianek wkładki na całym obwodzie w pobliżu podstawy. Za wkładki precyzyjne przeznaczone do zastosowań w ładunkach do perforacji, np. o średnicy 33,3 mm uznaje się takie, których grubość mierzona
9 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych przy podstawie na całym obwodzie nie różni się więcej niż 0,05 mm. Stanowi to nie więcej niż 0,15% wymiaru średnicy Charakterystyka wkładek kumulacyjnych proszkowych Poniżej przedstawiono rysunek konstrukcyjny (rys. 7) wkładek kumulacyjnych proszkowych o średnicy 33,3 mm i kącie wierzchołkowym 45, z materiału jednorodnego i wkładki dwuwarstwowej. Wkładki wykonano za pomocą tego samego zestawu oprzyrządowania. Posiadają taki sam kształt średnica u podstawy wynosi 33,3 mm, kąt wierzchołkowy 45. Rys. 7. Schemat wkładki kumulacyjnej prasowanej z proszków metali, z materiału jednorodnego i dwuwarstwowej Na rysunku 8 przedstawiono widok gotowych wkładek kumulacyjnych proszkowych, o podanym wyżej kształcie i wymiarach, prasowanych metodą matrycową. Na rysunku 8a przedstawiono wkładkę wykonaną z proszku miedzi. Na rysunku 8b przedstawiono wkładkę dwuwarstwową, składającą się z warstwy wewnętrznej o zwiększonej gęstości (12,5 g/cm 3 ) prasowanej z mieszaniny proszków miedzi i wolframu i warstwy zewnętrznej prasowanej z proszku miedzi. Na rysunku 8c przedstawiono widok wkładki jednorodnej prasowanej z mieszaniny proszków miedzi i wolframu. W tabeli 1 zamieszczono podstawowe dane fizyczne charakteryzujące badane wkładki kumulacyjne.
10 118 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski Rys. 8. Proszkowe wkładki kumulacyjne o średnica podstawy 33,3 mm i kącie wierzchołkowym 45 : a) wkładka jednorodna, wykonana z proszku miedzi, b) wkładka dwuwarstwowa, z warstwą wewnętrzną o zwiększonej gęstości, c) wkładka jednorodna o zwiększonej gęstości, wykonana z mieszaniny proszków miedzi i wolframu Wybrane parametry badanych wkładek kumulacyjnych Tabela 1 Nr Opis wkładki materiał Masa m [g] Gęstość ρ 0 [g/cm 3 ] Porowatość [ % ] Grubość ścianki, g [mm] 1 2 Wkładka prasowana z proszku miedzi ECu /0,160 Wkładka z mieszaniny proszku miedzi i wolframu Cu/W 22,0 8,5 4,7 1,15 30,0 12,5 5,0 1,07 3 Wkładka dwuwarstwowa: warstwa zewnętrzna Cu warstwa wewnętrzna Cu/W 16,0 10,0 razem 26,0 8,5 12,5 ok. 0,8 ok. 0,3 razem 1,11 3. Badania metalograficzne wkładek kumulacyjnych proszkowych Wykonano badania metalograficzne powierzchni przekroju wkładek kumulacyjnych proszkowych wykonanych metodą prasowania matrycowego wg przedstawionej technologii. Dodatkowo wykonano również próbki do badań metalograficznych wkładki kumulacyjnej tzw. surowej, niepoddanej obróbce termicznej. Obserwacje mikrostruktury materiału wkładek wykonywano na nietrawionych zgładach metalograficznych wykonanych na wzdłużnych osiowych przekrojach wkładek. W badaniach zastosowano mikroskop optyczny NEOPHOT 2.
11 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych Wpływ niskotemperaturowego spiekania wyprasek wykonanych z elektrolitycznego proszku miedzi na ich mikrostrukturę przedstawiono na rysunku 9. Na podstawie przedstawionych zdjęć można zauważyć, że prowadzone w stosunkowo niskiej temperaturze spiekanie powoduje zmniejszenie porowatości materiału objawiające się zmniejszeniem wymiarów porów oraz ich liczebnością. Można zatem przyjąć, że zastosowane warunki spiekania korzystnie wpływają na mikrostrukturę materiału wkładek. Rys. 9. Mikrostruktura materiału wkładki wykonanej z elektrolitycznego proszku miedzi ECu: a) przed; b) po niskotemperaturowym spiekaniu (550 C 4 h). Powiększenie 1000x Na rysunku 10 przedstawiono mikrostrukturę materiałów wkładek wytworzonych z mieszanek proszkowych o różnej zawartości wolframu i miedzi. Cząstki proszku wolframu stanowią oddzielną jaśniejszą fazę wyróżniającą się z osnowy utworzonej z proszku miedzi. Pory w mikrostrukturze kompozytu widoczne są na fotografii jako ciemniejsze obszary. Na przedstawionych fotografiach mikrostruktur można zaobserwować zależność porowatości badanych kompozytów od zawartości wolframu w mieszance proszkowej. Zwiększenie zawartości wolframu w kompozycie powoduje widoczny wzrost wymiarów oraz liczby porów w materiale. W porównaniu do jednoskładnikowych wyprasek z proszku miedzi nie zauważono wpływu niskotemperaturowego spiekania na zmniejszenie się porowatości materiału. Rys. 10. Mikrostruktura materiałów wkładek wykonanych z mieszanki proszkowej o różnym udziale składników [%] Cu iw po obróbce cieplnej (550 C 4 h); powiększenie 1000x
12 120 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski Fotografie nietrawionych zgładów metalograficznych wykonanych na wzdłużnych przekrojach osiowych wkładek dwuwarstwowych przedstawiono na rysunku 11. Na fotografii przekroju wkładki wykonanym przy powiększeniu 50x widoczne są dwie warstwy wykonane z różnych materiałów: jasna wykonana z proszku miedzi oraz ciemniejsza z mieszaniny proszku wolframu i miedzi. Wyraźnie widoczna jest nieregularna granica rozdziału obu warstw. Na fotografii wykonanej przy powiększeniu 1000x (rys. 11b) można zaobserwować szczegóły połączenia warstw. Ma ono charakter mechanicznego połączenia adhezyjnego. Nie występuje w nim dyfuzyjna warstwa pośrednia, ponieważ temperatura spiekania była zbyt niska, a czas zastosowanej obróbki cieplnej był zbyt krótki. Rys. 11. Mikrostruktura materiału wkładek dwuwarstwowych wykonanych Cu/W+ECu: a) widok przekroju wkładki pow. 50x; b) granica warstw (pow. 1000x) 4. Podsumowanie Opisane prace technologiczne potwierdzają, że technologia metalurgii proszków stwarza nowe możliwości w produkcji wkładek do ładunków kumulacyjnych, zwłaszcza mniejszych kalibrów do kilkudziesięciu milimetrów. Zastosowana technologia metalurgii proszków umożliwia również projektowanie i produkcję wkładek kumulacyjnych o różnych kształtach, zmiennej masie oraz różnorodnym składzie chemicznym, co jest nieosiągalne dla technologii tradycyjnej. Duże możliwości aplikacji stwarza metoda produkcji wkładek wielowarstwowych o praktycznie dowolnie dobranych rodzajach proszków metali, a nawet z zastosowaniem materiałów niemetalicznych. Proponowana technologia umożliwia zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego oraz zmniejszenie kosztów materiałowych przy zachowaniu wymaganej wysokiej precyzji wykonania wkładek. Wyprodukowane nową technologią wkładki proszkowe charakteryzują się korzystnymi właściwościami użytkowymi w porównaniu z wkładkami z litej miedzi wytworzonymi technologią obróbki plastycznej. Na zdjęciach mikroskopowych
13 Koncepcja technologii wytwarzania wkładek proszkowych do ładunków kumulacyjnych przekrojów wkładek ujawniono porowatą mikrostrukturę proszkowej wkładki. Dzięki występowaniu porowatej mikrostruktury materiału wkładki, można przypuszczać, że tworząca się w procesie dynamicznego formowania zbitka kumulacyjna również zachowuje analogiczną mikrostrukturę, wskutek czego jej wytrzymałość mechaniczna jest obniżona. Porowaty materiał wkładki w trakcie dynamicznego sprężania, wskutek zderzania się elementów wkładki z bardzo wysoką prędkością, ulega również nagrzaniu do wyższych temperatur niż w przypadku wkładek z litego metalu. Czynniki te wpływają na zmniejszenie sił adhezji pomiędzy ziarnami mieszaniny proszków, co ułatwia rozpadanie się zbitki kumulacyjnej w trakcie jej lotu przez otwór wydrążony wcześniej wskutek działania strumienia kumulacyjnego. Opisane właściwości wkładek proszkowych spiekanych w niskiej temperaturze są przyczyną eliminowania wysoce niekorzystnego efektu czopowania wydrążonego otworu kumulacyjnego przez zbitkę. Taka cecha charakterystyczna ŁK z wkładkami proszkowymi jest cenną zaletą w zastosowaniach geologicznych do udostępniania i eksploatacji odwiertów wydobywczych. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w marcu 2007 r. LITERATURA [1] H. P. Tardif, Die Hohlladung, Explosivstoffe 8, 1957, [2] Patent US , Eutectic alloy shaped charge liner, [3] Patent US , Shaped charge perforating apparatus, [4] Patent US , Shaped explosive device and type metal liner for the cavity thereof, [5] Patent US , Shaped charge explosive unit and liner therefore, [6] Patent UK , Improvements in shaped explosive charges, [7] W. P. Walters, J. A. Zukas, Fundamentals of Shaped Charge, A Wiley-Interscience Publication, New York, [8] Patent US , Perforating apparatus, [9] Patent UK , Improvements in or relating to shaped charge explosive devices, [10] A. Jackowski, Rola porowatości materiału wkładki w procesie formowania strumienia kumulacyjnego, WAT, Warszawa, [11] Patent PL , Wkładka kumulacyjna do ładunków osiowo-kierunkowych, [12] M. Banasiak, Z. Wilk, Badania w zakresie technologii metalurgii proszków i wytwarzania spieków dla zastosowań w ładunkach kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych i dla celów specjalnych, Sprawozdanie z pracy badawczej EMC , IPO Warszawa, Oddział Krupski Młyn, [13] Z. Kupidura, Z. Wilk, B. Zygmunt, Badania granatów kumulacyjno-odłamkowych wymiar 38 mm z dodatkowym efektem zapalającym, materiały konferencji AMUNICJA 2002 Badania i rozwój systemu BM-21 oraz nowoczesnej amunicji, Kołobrzeg, 2002.
14 122 Z. Wilk, B. Zygmunt, A. Jackowski Z. WILK, B. ZYGMUNT, A. JACKOWSKI Technological idea of powder liners for shaped charges used in well-bore perforation Abstract. In the paper, the technological research of shaped charge liners used in perforating of well-bore pipes is described. Liners were manufactured by powder metallurgy. Investigation results of different types of liners are presented: a homogeneous one made of copper and a mixture of copper and tungsten powder and two-layer liner with heavy layer inside and light layer outside. Basing on the experimental results, the authors came to a conclusion that the proposed technology allows us to obtain liners of assumed properties. Keywords: metal powder, liner, borehole perforation Universal Decimal Classification:
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 2: Materiały, kształtowniki gięte, blachy profilowane MATERIAŁY Stal konstrukcyjna na elementy cienkościenne powinna spełniać podstawowe wymagania stawiane stalom:
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
1 Sposób kształtowania radiatora
1 Sposób kształtowania radiatora 1 2 Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco. Dotychczas znanych i stosowanych jest szereg metod wytwarzania radiatorów
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW1 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III
Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie
Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS
Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS W Katedrze Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH utworzono nowoczesne laboratorium, które wyposażono w oryginalną w skali światowej
PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17
PL 225512 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225512 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415204 (51) Int.Cl. C23C 10/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco
BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 3, 2008 Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco JERZY STĘPIEŃ, JAN MATERNIAK*, ZDZISŁAW KACZMAREK**, DARIUSZ SZAŁATA** Instytut
Metale i niemetale. Krystyna Sitko
Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość
Koncepcja technologii spiekanych wkładek metalicznych do ładunków EFP
PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891 5, 2 (16), 2014, 63-76 Koncepcja technologii spiekanych wkładek metalicznych do ładunków EFP Bogdan ZYGMUNT 1*, Zenon
WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.
PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1
ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 5/N Opracowała:
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
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
Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków.
Technologie materiałowe 1. Wprowadzenie Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Definicja: Metalurgią
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
Zastosowanie ładunków kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 1, 2007 Zastosowanie ładunków kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych ZENON WILK*, BOGDAN ZYGMUNT *Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział Krupski Młyn, 03-236 Warszawa,
Badania balistyczne pocisków z rdzeniami wykonanymi z kompozytów bezołowiowych
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 2, 2007 Badania balistyczne pocisków z rdzeniami wykonanymi z kompozytów bezołowiowych ADAM JACKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Instytut Elektromechaniki,
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
Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne
Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa
MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.
MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej
PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub
Materiały Wysokoenergetyczne / High-Energetic Materials, 2015, 7, ISSN
Badania skuteczności ochronnej wielowarstwowego plateru tytan-aluminium... 63 This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html
Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła
BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.
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
Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE
Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 WYCISKANIE Proces wyciskania polega na tym, że metal zamknięty w pojemniku jest wyciskany przez
MATERIAŁY SUPERTWARDE
MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania
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
BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura
MODYFIKACJA STOPU AK64
17/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA STOPU AK64 F. ROMANKIEWICZ 1, R. ROMANKIEWICZ 2, T. PODRÁBSKÝ
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r
3. Prasowanie proszków
3. Prasowanie proszków Prasowanie jest jednym z głównych procesów technologicznych w produkcji wyrobów ze spiekanych metali. Ma ono na celu formowanie wyprasek o określonych wymiarach i kształcie oraz
MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )
MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności
PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)
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
C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN
Mosiądz Skład chemiczny Oznaczenia Skład chemiczny w % (mm) EN Symboliczne Numeryczne Cu min. Cu maks. Al maks. Fe maks. Ni maks. Pb min. Pb maks. Sn maks. Zn min. Inne, całkowita maks. CuZn10 CW501L EN
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
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)
Proszki metalowe. PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia
PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec ul. Ks.Pr. Słonki 3c Proszki metalowe Unikatowa produkcja
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny
Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek
ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.
PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Test kompetencji zawodowej
Test kompetencji zawodowej Test składa się z 24 pytań. Aby zaliczyć należy uzyskać co najmniej 17 pkt. Za każde rozwiązane zadanie jest 1 pkt. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Czas na rozwiązanie zadań
Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi
PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231500 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 425783 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2018 (51) Int.Cl. B21D 51/08 (2006.01)
Stal - definicja Stal
\ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali
Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu
Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:
Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie
ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH
SERIA MONOGRAFIE NR 6/2013 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH MONOGRAFIA HABILITACYJNA ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH Wacław Muzykiewicz Kraków
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
Morfologia porów w spieku PNC-60 po odkształceniu na zimno i wyżarzaniu
ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (897-33) Volume Special Issue 3/ 69 76 5/3 Morfologia porów w spieku PNC-6
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE WYTWARZANIA II MANUFACTURING
EKOLOGICZNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJETÓW BADAWCZYCH
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ EKOLOGICZNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJETÓW BADAWCZYCH Zakład Kształtowania Objętościowego i Automatyzacji Produkcji - BO Poznań 25-04-2019
PL B1. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL BUP 22/09
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211592 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384991 (22) Data zgłoszenia: 21.04.2008 (51) Int.Cl. B22F 9/22 (2006.01)
Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO
Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są w kraju coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach
Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły
ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.
Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje
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
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się
Okres realizacji projektu: r r.
PROJEKT: Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru
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
TERMOFORMOWANIE OTWORÓW
TERMOFORMOWANIE OTWORÓW WIERTŁA TERMOFORMUJĄCE UNIKALNA GEOMETRIA POLEROWANA POWIERZCHNIA SPECJALNY GATUNEK WĘGLIKA LEPSZE FORMOWANIE I USUWANIE MATERIAŁU LEPSZE ODPROWADZENIE CIEPŁA WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
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
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
PRZYGOTÓWKI WĘGLIKOWE
Wprowadzenie Narzędzia z węglików spiekanych są szeroko używane w produkcji. Zdecydowana większość narzędzi węglikowych używana jest do obróbki maszynowej, jednak istnieją również narzędzia przeznaczone
WYTWARZANIE MECHANIZMÓW METODĄ FDM
Mgr inż. Bartosz BLICHARZ Mgr inż. Maciej CADER Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Piotr HERMANOWICZ Politechnika Warszawska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.211 WYTWARZANIE MECHANIZMÓW METODĄ
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/14. ANNA DZIUBIŃSKA, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL
PL 219497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219497 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 405925 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2013 (51) Int.Cl.
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/13
PL 220503 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220503 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396595 (51) Int.Cl. B21D 19/00 (2006.01) B21D 28/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa
56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO
ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir
KOMUNIKAT: ihstníi. Urządzenie do spl< pod ciśnieniem proszków AI2O3. ONPMP 1. WPROWADZENIE
franciuek ONPMP STERMA KOMUNIKAT: Urządzenie do spl< pod ciśnieniem proszków AI2O3 ihstníi 1. WPROWADZENIE W celu przeprowadzenia badań nad spiekaniem pod ciśnieniem zbudowano w ONPMP specjalne urządzenie.
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1548137 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2004 04029954.7
Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
XXIII Walne Zgromadzenie Izby 8-9 czerwca 20017 w Krakowie. Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych dr inż. Grzegorz
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.
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
TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa
TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone
Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne
Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Ćwiczenie: Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych 1 Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest : poznanie budowy wtryskarki ślimakowej, tłokowej, działanie poszczególnych zespołów, ustalenie
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG
Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki
PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym
PL 215504 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395408 (22) Data zgłoszenia: 22.06.2011 (51) Int.Cl.
PL B1. Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 232258 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423996 (51) Int.Cl. B23K 1/19 (2006.01) B23K 1/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)
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
Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność
Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność Dlaczego technologia CuproBraze jest doskonałym wyborem? LUTOWANIE TWARDE 450 C LUTOWANIE MIĘKKIE 1000 C 800 C 600 C 400 C 200 C Topienie miedzi Topienie aluminium
Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering
Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj
ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA
Paweł KAŁDUŃSKI, Łukasz BOHDAL ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości
IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA
44/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH
Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:
I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -
Technologia elementów optycznych
Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 5 rysunek elementu optycznego Polskie Normy PN-ISO 10110-1:1999 Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie