51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
|
|
- Patrycja Piasecka
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy października 2009
2 Joanna Radziejewska Wojciech Kalita Badania wpływu parametrów obróbki hybrydowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej Investigations of influence of hybrid machining parameters on microstructure of the surface layer Streszczenie Przedstawiono wyniki badań nad nową hybrydową obróbką łączącą proces stopowania laserowego i nagniatania powierzchniowego. Oba procesy były realizowane jednocześnie na stanowisku laserowym wyposażonym w laser CO 2 o mocy 2,5 kw i głowicę do nagniatania dynamicznego. Badania przeprowadzono dla przypadku stopowania stali nierdzewnej stellitem 6. Analizowano wpływ najważniejszych parametrów obróbki laserowomechanicznej na mikrostrukturę i mikrotwardość warstwy wierzchniej. Uzyskano związki funkcyjne pomiędzy parametrami obróbki a grubością strefy zgniotu i przyrostem mikrotwardości warstwy wierzchniej. Wstęp Najczęściej stosowanymi sposobami modyfikacji warstwy wierzchniej metali wiązką laserową jest hartowanie i stopowanie. Zalety tych procesów są następujące: możliwość lokalnej obróbki, wysoka wydajność procesów, szerokie możliwości sterowania składem chemicznym, strukturą warstwy wierzchniej i właściwościami użytkowymi elementów maszyn [1, 2]. Po przetopieniu laserowym na ogół występują w warstwie wierzchniej duże naprężenia rozciągające, prowadzące w skrajnych przypadkach do powstawania mikropęknięć [3, 4]. Podczas tych obróbek występują również niekorzystne zmiany struktury geometrycznej powierzchni, tworzenie falistości i chropowatości powierzchni o stosunkowo dużych wysokościach nierówności [5, 6], co wiąże się z koniecznością stosowania dodatkowej obróbki mechanicznej w celu poprawy gładkości powierzchni. Najczęściej stosowanym zabiegiem po obróbce laserowej, zapewniającym wymaganą, niską chropowatość powierzchni i dokładność wymiarową jest szlifowanie, które w wielu przypadkach może dodatkowo oddziaływać niekorzystnie na stan warstwy wierzchniej. Operacja ta powoduje zmianę własności Dr inż. Joanna Radziejewska, dr inż. Wojciech Kalita Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa. Abstract In this article results of investigations concerning the new hybrid machining which combines a process of laser alloying and surface burnishing was presented. Both processes were at the same time realized on a laser stand equipped with a laser CO 2 of power of 2.5 kw and a head for dynamic burnishing. Investigations were made for a case of alloying the stainless steel with stellite 6. Influence of the most important parameters of laser-mechanical working to microstructure and microhardness of the surface layer was analysed. Function dependencies between parameters of working and the thickness of the work-hardening zone and an increment of the surface layer microhardness were obtained. mechanicznych warstwy wierzchniej (WW), a także usunięcie części zmodyfikowanej laserowo warstwy. Analiza możliwości modyfikacji stanu WW po stopowaniu laserowym (SL) wykazała, że jedną z najbardziej efektywnych metod modyfikacji stanu WW po SL powinna być obróbka powierzchniowa zgniotem. Proces mechanicznego kształtowania struktury geometycznej powierzchni (SGP) obróbką powierzchniową zgniotem jest bardziej efektywny w wysokich temperaturach, gdy materiał jest plastyczny. Do tej pory brak jest publikacji o kształtowaniu struktury geometrycznej powierzchni hybrydową obróbką laserowo-mechaniczną (LM) (za pomocą odkształceń plastycznych na gorąco), jakkolwiek proces nagrzewania laserowego z powodzeniem stosowany jest do wspomagania obróbki skrawaniem materiałów trudno obrabialnych [7]. Z tego względu w IPPT PAN podjęto badania nad zastosowaniem hybrydowej metody łączącej proces przetapiania laserowego z procesem dynamicznego nagniatania powierzchniowego. Proces wygładzania powierzchni prowadzono przez plastyczne odkształcenia warstwy wierzchniej w wysokiej temperaturze, a proces transformacji naprężeń WW z rozciągających w ściskające również za pomocą obróbki plastycznej w zakresie niskich temperatur. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących nowej hybrydowej metody laserowego stopowania powierzchni w połączeniu z dynamiczną obróbką powierzchniową zgniotem mikromłoteczkowaniem. 20
3 Opis eksperymentu Rys. 1. Stanowisko do laserowo-mechanicznej obróbki hybrydowej Fig. 1. Stand for laser-mechanical hybrid machining Celem badań było znalezienie optymalnych parametrów obróbki laserowo-mechanicznej pozwalających na uzyskanie korzystnej mikrostruktury materiału warstwy wierzchniej oraz wprowadzenie umocnienia i naprężeń ściskających przy równoczesnym zmniejszeniu wysokości chropowatości powierzchni. W pierwszym etapie badań określono optymalne zakresy parametrów procesu obróbki laserowej, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia [2, 3]. Kryteriami optymalizacji były: głębokość przetopienia, chropowatość powierzchni i wynikowa twardość warstwy wierzchniej. Badania wykonano, wykorzystując laser CO 2 o mocy maksymalnej 2,5 kw generujący wiązkę osiowosymetryczną o modzie bliskim TEM10, która była ogniskowana soczewką ZnSe o ogniskowej 5. Dobierano układ parametrów obróbki: moc lasera, prędkość skanowania, średnicę zogniskowanej wiązki na powierzchni metalu, rodzaj gazu osłonowego i prędkość jego nadmuchu, zapewniające dostateczną gęstość mocy do realizacji przetopienia i uzyskania optymalnych efektów. Powierzchnię metalu pokrywano cienką warstwą absorbera. Proces stopowania realizowano dla stali 0H18N9 na powierzchnię, której przed obróbką została nałożona warstwa stellitu kobaltowego o grubości ok. 200 µm metodą natryskiwania plazmowego. Badania wstępne wykazały, że proces stopowania w tym przypadku przebiega najkorzystniej przy następujących parametrach: moc lasera 2 kw, średnica wiązki laserowej 3, prędkość posuwu próbki względem wiązki laserowej w zakresie /min. Proces nagniatania był realizowany na stanowisku laserowym jednocześnie z procesem stopowania. Zastosowano proces nagniatania dynamicznego mikromłoteczkami. Technologia mikromłoteczkowania została oparta na dynamicznym nagniataniu odśrodkowym. Opracowano wysokoobrotową głowicę do mikromłoteczkowania, zapewniającą możliwość obróbki bezpośrednio na stanowisku do obróbki laserowej. Obróbka tą głowicą polega na cyklicznym uderzaniu w obrabianą powierzchnię przez elementy nagniatające. Podstawowymi elementami głowicy są: korpus w postaci podwójnej tarczy z trzpieniem mocującym głowicę w uchwycie szlifierki, mikromłoteczki zamocowane obrotowo na osiach usytuowanych w odległości r od osi obrotu głowicy, osie mikromłoteczków wykonane z igieł łożyskowych, mocowane w elastycznych wkładkach, tarcze chroniące głowicę przed oddziaływaniem termicznym, elementy zderzakowe wykonane z elastycznego materiału. Mikromłoteczki wykonane są ze stali ŁH15, a ich część robocza w zależności od wariantu ma promień zaokrąglenia r = 1,0 1,5. Rozłożone są one równomiernie pomiędzy tarczami korpusu głowicy i zamocowane obrotowo na osiach, co umożliwia ich ruch wahadłowy względem głowicy oraz obrotowy wraz z głowicą. Dzięki niewielkim rozmiarom głowicy (o średnicy 30 ) umożliwia ona obróbkę powierzchni płaskich oraz krzywoliniowych o niewielkich rozmiarach. Głowica została zaprojektowana z przeznaczeniem do obróbki gładkościowej i umacniającej części przetapianych laserowo. Szczegółowy opis głowicy oraz opis wyników badań dla hartowania przetopieniowego stali przedstawiono w pracy [8]. W celu uzyskania bardziej równomiernego zgniotu powierzchniowego zastosowano ruch oscylacyjny próbki w kierunku prostopadłym do kierunku posuwu, który realizowano za pomocą stolika oscylacyjnego. Pozwoliło to również na uniknięcie powstawania niekorzystnej struktury geometrycznej powierzchni, w postaci rowków, która występowała podczas obróbki bez ruchu oscylacyjnego w wyniku wielokrotnego oddziaływania najdłuższych mikomłoteczków z tym samym fragmentem obrabianej powierzchni [8]. Głowica do mikromłoteczkowania została zamontowana w uchwycie szlifierki, która wraz zespołem do regulacji położenia głowicy połączona jest ze stanowiskiem do obróbki laserowej (rys. 1). Stanowisko umożliwia sterowanie w szerokim zakresie następujących parametrów obróbki mechanicznej: siły oddziaływania narzędzia na powierzchnię przez regulację prędkości obrotowej głowicy i jej odległości od obrabianej powierzchni, temperatury strefy obróbki mechanicznej przez zmianę odległości miejsca oddziaływania mikromłoteczków od osi wiązki laserowej, intensywności obróbki powierzchniowej zgniotem przez regulację prędkości posuwu próbki v f oraz prędkości obrotowej mikromłoteczków v obr. Przed badaniami zasadniczymi przeprowadzono próby wyznaczenia optymalnych ustawień narzędzia w stosunku do powierzchni obrabianej. Metodyka badań Badania stanu WW są bardzo pracochłonne i z tego względu określenie wpływu warunków obróbki na stan WW przeprowadzono w oparciu o teorię eksperymentu planowanego, która umożliwia minimalizację liczby doświadczeń [9]. W badaniach przeprowadzono eksperyment planowany w oparciu o program statyczny, zdeterminowany, wieloczynnikowy, rotatabilny z powtórzeniami PS/DS-λ. Wyboru wielkości wykonywano oraz przedziałów ich zmienności dokonano na podstawie wyników badań wstępnych procesu obróbki laserowo-mechanicznej, przyjmując za dodatkowe kryterium ich przydatność do sterowania LM obróbką hybrydową. Jako zmienne wejściowe, mierzalne i sterowalne, charakteryzujące model matematyczny obiektu badań, przyjęto następujące wielkości: prędkość obrotową głowicy nagniatającej v obr, prędkość posuwu próbki v f, odległość głowicy nagniatającej od osi wiązki laserowej X. 21
4 Jako czynniki wyjściowe charakteryzujące stan warstwy wierzchniej oraz efekty obróbki hybrydowej przyjęto: zmianę mikrotwardości WW w stosunku do mikrotwardości WW po stopowaniu laserowym, grubość strefy zgniotu, stosunek grubości strefy zgniotu do grubości strefy przetopienia. Na podstawie badań wstępnych wyznaczono obszary zmienności parametrów obróbki i określono przedziały zmienności wielkości wejściowych, dla których przyjęto oznaczenia: x k ; k = 1, 2,..., i; x k ε [x kmin, x kmax ] gdzie: x k wielkość wejściowa, i liczba wielkości wejściowych, i = 3. Oznaczenia i wartości przedziałów zmienności wartości wejściowych dla eksperymentu przy hybrydowej obróbce stopowaniem stali stellitem 6 zawiera tablica I. Mikrostruktura i wielkość strefy stopowej Analizę mikrostruktury oraz pomiary wielkości strefy przetopionej wykonano na mikroskopie optycznym przy powiększeniach od 50 do 1000x. W tym celu wszystkie próbki po obróbce laserowej oraz laserowo-mechanicznej zostały przecięte prostopadle do powierzchni obrabianej i wykonano zgłady metalograficzne w kierunku prostopadłym do kierunku posuwu, a dla wybranych próbek również w kierunku równoległym do posuwu próbki. Badania mikrostruktury wykazały, że zarówno po stopowaniu, jak i obróbce hybrydowej warstwa wierzchnia jest jednorodna, wolna od porów i mikropęknięć. Występuje bardzo drobna struktura dendrytyczna, ukierunkowana zgodnie z kierunkiem odprowadzenia ciepła. Wprowadzenie oscylacji spowodowało wzrost szerokości strefy przetopionej w stosunku do próbek stopowanych bez oscylacji o wartość amplitudy oscylacji. Na rysunku 2a widoczna jest WW po stopowaniu z prędkością 900 /s, a na rysunku 2b przy tych Tablica I. Zakres zmienności parametrów obróbki laserowomechanicznej przy stopowaniu stali 0H18N9 stellitem 6 Table I. Range of parameters variation of laser-mechanical working when alloying the 0H18N9 steel with stellite 6 i Wielkość wejściowa Oznaczenie zmiennej Przedział zmienności X k min X k max Jednostki 1 V obr X obr /min 2 V f X /min 3 X X Przyjęto pięciopoziomowy program badań i przedział normowania [-α, α]; α = 2, odpowiadający ramionom gwiezdnym planu PS/DS-λ oraz następujące oznaczenia wielkości kodowych zmiennych niezależnych: x k X k Xk; x k Xk ε [-α, α] Obliczono odpowiadające im wartości parametrów wejściowych dla poszczególnych układów czynników według następujących zależności: gdzie: α k = {-2, -1, 0, 1, 2} oznacza promień aktualnego ramienia przestrzeni badanej wartość kodu, α promień ramienia gwiezdnego dla eksperymentu 3-czynnikowego α = 2. Tablica II. Wartości zmiennych wejściowych eksperymentu obróbki hybrydowej stali stopowanej stellitem 6 Table II. Values of input variables of the experiment of hybrid machining of steel alloyed with stellite a) b) Rys. 2. a warstwa wierzchnia po stopowaniu laserowym stali 0H18N9 stellitem 6 przy parametrach obróbki: P = 2 kw, d = 3, v = 900 /min. Powiększenie 50X; b warstwa wierzchnia po stopowaniu laserowym stali 0H18 N9 stellitem 6 przy parametrach obróbki: P = 2 kw, d = 3, v = 900 /min z zastosowaniem oscylacji w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu. Powiększenie 50x Fig. 2. a surface layer after the laser alloying of the steel 0H18N9 with stellite 6 at the following working parameters: P = 2 kw, d = 3, v = 900 /min. Magnification amounts to 50X; b surface layer after the laser alloying of the steel 0H18N9 with stellite 6 at the following working parameters: P = 2 kw, d = 3, v = 900 /min with use of oscillations perpendicular to the movement direction. Magnification amounts to 50x a) b) X X X ,5 10 Wyniki badań Rys. 3. Warstwa wierzchnia po stopowaniu laserowym stali 0H18 N9 stellitem 6 przy parametrach obróbki: P = 2 kw, d = 3, v=150 /min z zastosowaniem oscylacji. Przekrój równoległy do kierunku ruchu próbki: a owiększenie 50X; b powiększenie 200X. Fig. 3. Surface layer after the laser alloying of the steel 0H18N9 with stellite 6 at the following working parameters: P = 2 kw, d = 3, v = 150 /min with use of oscillation. Section is parallel to direction of travelling of a sample: a magnification amounts to 50X; b magnification amounts to 200X 22
5 Rys. 4. Warstwa wierzchnia po obróbce hybrydowej stali 0H18 N9 stellitem 6 przy parametrach obróbki: P = 2 kw, d = 3, v = 230 /min z zastosowaniem oscylacji i nagniatanej dynamicznie. Przekrój prostopadły do kierunku posuwu próbki. Powiększenie 400x Fig. 4. Surface layer after the laser alloying of the steel 0H18N9 with stellite 6 at the following working parameters: P = 2 kw, d = 3, v = 230 /min with use of oscillation and dynamically burnished. Section is perpendicular to direction of travelling of a sample. Magnification amounts to 400x Tablica III. Parametry obróbki laserowo-mechanicznej oraz wymiary warstwy wierzchniej Table III. Parameters of laser-mechanical working and dimensions of the surface layer Nr v obr obr/min Parametry obróbki v f /min X Wymiary warstwy stopowej grubość szerokość Grubość strefy zgniotu ,73 4,51 0, ,74 4,56 0, ,46 4,05 0, ,45 3,87 0, ,5 0,65 4,34 0, ,5 0,65 4,28 0, ,5 0,53 4,1 0, ,5 0,5 4,02 0, ,53 4,27 0, ,55 4,17 0, ,87 4,6 0, ,43 3,68 0, ,65 4,17 0, ,58 4,25 0, ,57 4,32 0, ,6 4,22 0, ,69 4,33 0, ,61 4,23 0, ,59 4,32 0, ,68 4,31 0,43 samych parametrach obróbki z oscylacjami. Zastosowanie oscylacji spowodowało również, że WW ma bardziej jednorodną grubość. Analiza zgładów metalograficznych wykonanych równolegle do kierunku posuwu wykazała, że grubość strefy przetopienia jest stała i tylko w przypadku obróbki przy najniższych prędkościach 150 /min można zaobserwować niewielkie zmiany grubości przetopu związane z zafalowaniami dna strefy przetopienia (rys. 3). Proces mikromłoteczkowania spowodował pojawienie się przy powierzchni strefy steksturowanej, a przy powierzchni widoczne są zgniecione ziarna materiału (rys. 4). Stopień zgniotu jest największy przy powierzchni i wraz ze wzrostem odległości maleje. W zależności od parametrów procesu nagniatania, tj. prędkości obrotowej głowicy oraz temperatury obróbki stwierdzono zróżnicowaną grubość strefy zgniotu. Dla wszystkich próbek po obróbce hybrydowej zmierzono grubość strefy przetopionej i jej szerokość na zgładach prostopadłych do powierzchni. Grubość strefy przetopionej mierzona była w środku strefy przetopienia, natomiast jej szerokość na powierzchni materiału. W tablicy III podano rzeczywiste wartości parametrów obróbki hybrydowej oraz wymiary utworzonej warstwy wierzchniej. Pomiary wielkości strefy stopowej wykazały, że grubość strefy przetopionej wynosi 0,43 0,87, a jej szerokość 3,68 4,6. Wielkość strefy stopowej zależy od parametrów obróbki laserowej, tj. gęstości mocy promieniowania, która była jednakowa dla wszystkich próbek oraz prędkości posuwu próbki względem padającej wiązki. Największą wielkość strefy przetopionej stwierdzono dla najniższej prędkości posuwu 150 /min im większa prędkość, tym grubość i szerokość strefy przetopienia mniejsza. Obróbka mechaniczna mikromłoteczkowanie nie spowodowało istotnych zmian wielkości strefy przetopionej w stosunku do stopowania laserowego z oscylacjami. Ruch oscylacyjny spowodował zwiększenie szerokości strefy przetopionej o wartość amplitudy oscylacji, tj. 1 w stosunku do stopowania laserowego bez oscylacji oraz zmiany kształtu strefy przetopienia. Wyniki pomiarów mikrotwardości i wielkości strefy zgniotu Pomiary mikrotwardości przeprowadzono w środkowej strefie przetopienia zarówno dla próbek po obróbce laserowo-mechanicznej z oscylacjami, jak i po stopowaniu z oscylacjami. Podawany wynik pomiarów mikrotwardości jest wartością średnią z 5 pomiarów. Pomiary wykonano na przystawce Hannemana przy obciążeniu 20 g. W tablicy IV podano wartości mikrotwardości dla 5 odległości: 0,02; 0,2; 0,3; 0,4 i 0,6 od powierzchni. Pomiary mikrotwardości warstwy wierzchniej wykazały, że mikrotwardość materiału po stopowaniu laserowym wynosi μ. W większości przypadków stopowania można stwierdzić wyższą mikrotwardość przy powierzchni materiału niż przy dnie przetopu. Związane jest to z występowaniem drobniejszego ziarna w strefie przypowierzchniowej. Stosunkowo duże różnice mikrotwardości WW obserwowane dla tej samej grubości strefy przetopienia wiążą się z różną grubością i porowatością warstwy stellitu naniesionego przed procesem obróbki laserowo-mechanicznej, która determinuje skład chemiczny i fazowy warstwy stopowanej. W celu wyeliminowania tych zakłóceń wszystkie obliczenia związane z oceną zgniotu powierzchniowego oraz grubością strefy umocnienia zostały przeprowadzone na jednej ścieżce laserowej, w której występowała strefa tylko stopowana laserowo oraz stopowana i mikromłoteczkowana. Mikrotwardość warstwy po stopowaniu laserowym połączonym z mikromłoteczkowaniem wynosi µ0,02 przy powierzchni materiału i ok. 400 µ przy dnie przetopu. Wyniki pomiarów zamieszczono w tablicy IV. Dla wszystkich badanych próbek można zaobserwować wzrost mikrotwardości przy powierzchni materiału związany z procesem nagniatania. Grubość strefy umocnienia jest różna w zależności od parametrów obróbki laserowo-mechanicznej i we wszystkich przypadkach jest większa niż obserwowana na zgładach metalograficznych strefa zdeformowanych ziaren. 23
6 Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe rozkłady mikrotwardości materiału po stopowaniu oraz stopowaniu z mikromłoteczkowaniem dla próbek 1 i 2, w których proces obróbki realizowany był przy tej samej prędkości posuwu v f = 230 /s. Widoczny jest wyraźny wzrost mikrotwardości materiału po obróbce hybrydowej w stosunku do materiału tylko stopowanego. Umocnienie materiału jest większe dla Rys. 5. Mikrotwardość WW po stopowaniu laserowym (1, 2 stopowanie) i stopowaniu z mikromłoteczkowaniem (1, 2 o. hybrydowa) Fig. 5. Microhardness WW after laser alloying (1, 2 alloying) and alloying with microhaered (1, 2 hybrid machining) Tablica IV. Wartości mikrotwardości w funkcji odległości od powierzchni próbek ze stali 0H18N9 stopowanych stellitem 6 i mikromłoteczkowanych przy zmiennych parametrach obróbki hybrydowej Table IV. Values of microhardness versus a distance from the surface of samples of the 0H18N9 steel alloyed with stellite 6 and haered at variable parameters of hybrid machining Nr Parametry obróbki v obr obr/min v f /min X Mikrotwardość po obróbce laserowo-mechanicznej 0,02 0,2 0,3 0,4 0, , , , , próbki 2 mikromłoteczkowanej przy większej prędkości obrotowej głowicy nagniatającej. Jednocześnie wykres przedstawia różnice mikrotwardości warstw tylko po stopowaniu przy tych samych warunkach obróbki. Na podstawie wyników pomiarów mikrotwardości wyznaczono względny procentowy przyrost mikrotwardości wywołany zgniotem powierzchniowym dla każdej z próbek oraz oszacowano grubości warstw zgniecionych. Przyjęto, że jest to warstwa, w której wystąpił przyrost mikrotwardości o minimum 10%. Mikromłoteczkowanie spowodowało względny wzrost mikrotwardości WW o 24 47% (przy powierzchni) w stosunku do mikrotwardości WW po stopowaniu laserowym. Efekt ten wywołany jest zgniotem powierzchniowym. Najmniejszy przyrost mikrotwardości 24% przy powierzchni materiału stwierdzono dla próbki nagniatanej w najniższej temperaturze; odległość młoteczków od osi wiązki wynosiła 10. W tym przypadku stwierdzono również najmniejszą głębokość strefy umocnionej. Przyrost mikrotwardości powyżej 40% stwierdzono dla próbek: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 15 20, które były nagniatane przy dużych prędkościach obrotowych głowicy Tablica V. Procentowe wartości zmian mikrotwardości materiału dla różnych odległości od powierzchni próbek ze stali 0H18 N9 stopowanych stellitem 6 przy zastosowaniu oscylacji w stosunku do próbek mikronagniatanych oraz grubość strefy zgniotuy Table V. Percentage values of changes of material microhardness at different distances from surfaces of samples of the 0H18N9 steel alloyed with stellite 6 using oscillations in relation to samples microburnished and the thickness of the work-hardening zone Nr v obr obr/ min Parametry obróbki v f / min X Przyrost mikrotwardości % 0,02 0,2 0,3 0,4 0,6 y Gz/ Gp ,58 0, ,85 1, ,55 1, ,7 1, , ,36 0, , ,5 0, , ,36 0, , ,7 1, ,4 0, ,74 1, ,8 0, ,38 0, , ,25 0, ,4 0, ,38 0, ,43 0, ,41 0, ,42 0, ,4 0,63 24
7 powyżej 5000 obr/min i środkowym zakresie zastosowanych temperatur obróbki. Dla próbek 1, 13 nagniatanych w wysokich temperaturach umocnienie materiału jest mniejsze, ok. 30%, co może być związane z częściową rekrystalizacją materiału w podwyższonej temperaturze. Grubość strefy umocnionej wynosi 0,25 0,8. Można stwierdzić, że dla stosowanych parametrów rośnie ona wraz ze wzrostem prędkości obrotowej i temperatury obróbki. Przyrosty twardości i grubość strefy zgniotu są różne w zależności od parametrów obróbki laserowo-mechanicznej (OLM). Analiza wyników Tablica VI. Zestawienie wyników analizy funkcji regresji dla grubości strefy zgniotu stali po obróbce hybrydowej Table VI. List of results of the regression function analysis for the thickness of steel work-hardening zone after hybrid machining Nr Postać równania regresji R F T1 T2 T V o V f X ,78 8,4 3,15 1,5 3, V o V f X 0,76 7,5 3,39 1,19 3,08 Tablica VII. Zestawienie wyników analizy funkcji regresji dla przyrostu twardości na głębokości 0,2 od powierzchni w strefie zgniotu Table VII. List of results of the regression function analysis for the thickness increment on the depth of 0,2 from the surface in the work-hardening zone Nr Postać równania regresji R F T1 T2 T V o V f X ,68 4,6 2,65 0,85 2, V o V f X 0,7 5,0 3,01 0,58 2,34 Tablica VIII. Zestawienie wyników analizy funkcji regresji dla stosunku grubości strefy zgniotu do grubości strefy stopowej Table VIII. List of results of the regression function analysis for the work-hardening zone thickness to alloy zone thickness ratio Nr Postać równania regresji R F T1 T2 T V o V f X V o V f X Analiza wyników badań wpływu parametrów obróbki laserowo-mechanicznej na stan warstwy wierzchniej obejmowała badania korelacji z: grubością strefy zgniotu, względnym przyrostem mikrotwardości w odległości 0,2 od powierzchni nagniatanej, stosunkiem grubości strefy zgniotu do grubości strefy stopowej. Analiza statystyczna wyników badań eksperymentalnych obejmowała dobór funkcji regresji, statystyczną weryfikację adekwatności funkcji aproksymującej oraz statystyczną weryfikację istotności współczynników funkcji aproksymującej. Przeprowadzono próby aproksymacji za pomocą funkcji potęgowej oraz wielomianu pierwszego stopnia. Ocenę korelacji i istotności uzyskanych zależności wyznaczano na podstawie kryteriów I.P. Guilforda. Opracowane wyniki zamieszczono w tablicach, które zawierają: funkcję aproksymującą, wartość współczynnika korelacji wielokrotnej R, wartość liczby Fiszera F, współczynniki T studenta określające istotność kolejnych zmiennych niezależnych T1, T2, T3. Przyjęto poziom ufności α = 0,05 lub 0,1. Wiarygodność wyznaczonych równań oceniano w oparciu o następujące kryteria: krytyczną wartość statystyki F, która dla wyznaczonych równań wynosi F kr = 2,71; krytyczną wartość współczynników T studenta, która dla wyznaczonych równań wynosi T kr = 2,1 dla α = 0,05. W tablicy VI przedstawiono wyniki obliczeń dla analizy wpływu parametrów obróbki hybrydowej na grubość strefy zgniotu powierzchniowego. Współczynniki korelacji wielokrotnej obu równań są wysokie, a zależność pomiędzy badanymi własnościami znaczna. Dla obu równań F > F kr. Dla równania pierwszego i drugiego współczynniki T1 i T3 równania są istotne t > t kr na poziomie ufności α = 0,05. Nieznacznie lepsze dopasowanie wykazuje funkcja potęgowa. Na poziomie ufności 0,1 wszystkie współczynniki równania są istotne, wartość T kr wynosi wówczas T kr = 1,41. Na rysunku 6 przedstawiono interpretację graficzną zależności z tablicy VI według funkcji potęgowej opisującej zależność grubości strefy zgniotu od prędkości obrotowej głowicy nagniatającej oraz odległości narzędzia od osi wiązki laserowej dla ustalonej prędkości posuwu v f = 360 /s. Zależność grubości strefy zgniotu rośnie prawie liniowo wraz ze wzrostem prędkości obrotowej oraz maleje wraz ze wzrostem odległości głowicy nagniatającej od osi wiązki laserowej. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej głowicy rośnie intensywność procesu nagniatania oraz sił oddziaływania mikromłoteczków z obrabianą powierzchnią, powoduje to wzrost głębokości odkształceń plastycznych materiału. Wzrost odległości narzędzia nagniatającego od osi wiązki laserowej powoduje spadek temperatury w strefie obróbki mechanicznej, co wiąże się również ze spadkiem własności plastycznych materiału i zmniejszeniem strefy odkształceń plastycznych. Tablica VII zawiera wyniki obliczeń dla wpływu parametrów obróbki hybrydowej na przyrost mikrotwardości na głębokości 0,2 od powierzchni, a rysunek 7 ich interpretację graficzną. Współczynniki korelacji wielokrotnej obu równań są wysokie, a zależność pomiędzy badanymi własnościami znaczna. Dla obu równań spełniony jest warunek F > F kr. Dla równania pierwszego i drugiego współczynniki T1 i T3 są istotne, a dla równania są istotne t > t kr na poziomie ufności α = 0,05. Nieznacznie lepsze dopasowanie wykazuje funkcja wielomianowa. Przyrost mikrotwardości zależny jest głównie od prędkości obrotowej głowicy oraz temperatury strefy obróbki mechanicznej, która z kolei zależy od odległości narzędzia nagniatającego od osi wiązki. Analiza statystyczna uzyskanych wyników obejmowała również wpływ parametrów obróbki na stosunek grubości strefy zgniotu do strefy przetopienia. Parametr ten może decydować w wielu przypadkach o trwałości elementów maszyn i urządzeń, gdyż zniszczenie często przebiega na granicy strefy przetopionej i materiału rdzenia, gdzie występuje lokalny skok własności i duża koncentracja naprężeń. W związku z tym korzystne jest wytworzenie naprężeń ściskających w WW, której grubość jest większa od strefy stopowej. Należy tu zwrócić uwagę na to, że głębokość strefy naprężeń po obróbce powierzchniowej zgniotem jest 40 60% większa od grubości strefy zgniotu [10]. W tablicy VIII przedstawiono wyniki obliczeń wpływu parametrów obróbki hybrydowej na wartość tego parametru. 25
8 Rys. 6. Wpływ prędkości obrotowej głowicy i odległości narzędzia na grubość strefy zgniotu powierzchniowego przy ustalonej prędkości posuwu v f = 360 /min Fig. 6. Influence of the head rotational speed and a distance of the tool on the thickness of the surface work-hardening zone at the travelling speed settled to v f = 360 /min Współczynniki korelacji wielokrotnej obu równań są wysokie, a zależność pomiędzy badanymi własnościami znaczna. Dla obu równań spełniony jest warunek F > F kr. Dla równania pierwszego i drugiego wszystkie współczynniki są istotne t > t kr na poziomie ufności α = 0,1. Nieznacznie lepsze dopasowanie wykazuje funkcja wielomianowa. Na rysunku 8 przedstawiono wpływ prędkości obrotowej głowicy nagniatającej i odległości narzędzia przy ustalonej prędkości posuwu v f = 360 /min na Gz/Gp. Widoczne jest, że przy największych prędkościach obrotowych głowicy i odległościach narzędzia poniżej 9 stosunek ten jest większy od 1. Przy prędkościach poniżej 4000 obr/min i odległości poniżej 8 grubość strefy zgniotu w stosunku do grubości warstwy stopowej jest mniejsza niż 0,5, co nie gwarantuje obecności naprężeń ściskających w całej strefie stopowej. Wnioski Mikromłoteczkowanie powoduje wzrost mikrotwardości materiału stopowanego o 24 47% przy powierzchni w stosunku do stopowania laserowego. Efekt ten wywołany jest zgniotem powierzchniowym. Stopień zgniotu zależy głównie od prędkości obrotowej głowicy nagniatającej oraz odległości narzędzia nagniatającego od osi wiązki. Grubość strefy umocnionej wynosi 0,25 0,8. Grubość strefy umocnionej zależy od parametrów obróbki LM. Najmniejszą grubość stwierdzono dla próbek nagniatanych w najniższej temperaturze przy niskich prędkościach obrotowych. Przy zastosowaniu prędkości obrotowych powyżej n > 5000 obr/min, odległości X 7 i prędkościach posuwu nie większych niż 360 /min głębokość zgniotu jest co najmniej równa głębokości strefy przetopienia, co zapewnia korzystne cechy eksploatacyjne obrabianych elementów. Analiza zależności statystycznych wpływu parametrów obróbki laserowo-mechanicznej na stan warstwy wierzchniej oraz badania korelacji parametrów obróbki z: grubością strefy zgniotu, względnym przyrostem mikrotwardości w odległości 0,2 od powierzchni nagniatanej oraz stosunkiem grubości strefy zgniotu do grubości strefy stopowej wykazała że uzyskane zależności pomiędzy badanymi własnościami są istotne. Wyznaczone zależności funkcyjne pozwalają na sterowanie procesem hybrydowej obróbki LM. Literatura Rys. 7. Przyrost mikrotwardości na głębokości 0,2 w funkcji prędkości obrotowej głowicy i odległości narzędzia od osi wiązki laserowej X dla stałej prędkości posuwu 360 /min według zależności 2; wielomian pierwszego stopnia Fig. 7. Increment of microhardness at the depth of 0,2 as a function of the head rotational speed and a distance of the tool from the laser beam axis X at the constant travelling speed 360 /min according to dependence 2; polynomial of the first degree Rys. 8. Wpływ prędkości obrotowej oraz odległości narzędzia od osi wiązki na stosunek grubości strefy zgniotu do grubości strefy stopowej przy stałej prędkości posuwu v f = 360 /min, zależność potęgowa Fig. 8. Influence of the head rotational speed and a distance of the tool from the laser beam axis on the thickness of the surface workhardening zone to the thickness of the alloy zone ratio at the constant travelling speed v f = 360 /min, power dependence 1. Grigorijanc A.G., Safonov A.H.: Metody powierhnostnoj lazernoj obrabotki. Lazerna Technika i Technologia, Ignatiev M., Kovalev E., Melekhin I., Sumurov I., Surlese S.: Investigation of the hardening of titanium alloy by laser nitriding. Wear, vol. 166, Abbas G., West D.R.: Laser Surface Cladding of Stellite and Stellite-SiC Composite Deposits for Enhanced Hardness and Wear. Wear, vol. 143, Grum J., Sturm R.: A new experimental technique for measuring strain and residual stresses during a laser remelting process, J. of Materials Processing Technology vol. 147, Radziejewska J., Surface layer morphology due to laser alloying process, Journal of Engineering Manufacture Part B, Proc. IMechE. vol. 220, Anthony T.R., Cline H.E.: Surface Rippling Induced by Surface-Tension Gradients During Laser Surface Melting and Alloying. J. Appl. Phys., vol. 48, No. 9, Kawalec M., Jankowiak M.: Kształtowanie struktury stereometrycznej powierzchni w procesie hartowania laserowego stali na tokarce. Wybrane Zagadnienia Obróbek Skoncentrowaną Wiązką Energii (Konferencja EM 2003), Bydgoszcz Radziejewska J, Nowicki B., Kalita W.: Laser burnishing metod for surface laser modification J. of Engineering Manufacture Proceedings of the IMechE Part B., vol. 222, No. B7, Filipowski R.: Application of matrix calculus for determining the coefficients of the linear regression for varying degree of a matrix describing the set of normal equations, Archiwum Budowy Maszyn, Vol. XLIII, 1996, Zeszyt Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH METODĄ LASEROWO-MECHANICZNĄ 1. WSTĘP
Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 obróbka laserowa, nagniatanie powierzchniowe, obróbka hybrydowa, zużycie ścierne Joanna RADZIEJEWSKA 1 Norbert RADEK 2 ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH
Stan warstwy wierzchniej po laserowej oraz laserowo-mechanicznej modyfikacji powierzchni
Joanna Radziejewska Stan warstwy wierzchniej po laserowej oraz laserowo-mechanicznej modyfikacji powierzchni Surface integrity after laser and laser-mechanical surface modification Streszczenie W pracy
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
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
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
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:
31 Model matematyczny opisujący obróbkę laserową powłok molibdenowych nanoszonych elektroiskrowo
3 Radek N,* Pietraszek J ** * Politechnika Świętokrzyska Kielce, Polska ** Politechnika Krakowska, Kraków, Polska MODEL MATEMATYCZNY OPISUJĄCY OBRÓBKĘ LASEROWĄ POWŁOK MOLIBDENOWYCH NANOSZONYCH ELEKTROISKROWO
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
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie
7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2
Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem
AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu
2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU
Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,
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 STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz
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
Topografia powierzchni a walory użytkowe elementów po obróbce elektroerozyjnej i powierzchniowej zgniotem
Anna Podolak-Lejtas przeglad Welding Technology Review Topografia powierzchni a walory użytkowe elementów po obróbce elektroerozyjnej i powierzchniowej zgniotem Machining surface topography and functional
Obróbka powierzchniowa zgniotem jako źródło umocnienia warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej
MECHANIK NR 1/2015 1 Obróbka powierzchniowa zgniotem jako źródło umocnienia warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej Cold work treatment as a source of strengthening the surface layer after the
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
OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH
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
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź maja 1995 roku ROZDZIAŁ PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU WRZECIONOWEGO OBRABIARKI
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Ryszard Wolny (Politechnika Częstochowska) ROZDZIAŁ PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU WRZECIONOWEGO OBRABIARKI SŁOWA KLUCZOWE
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.
OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI
Robert Starosta Bartosz Żurawek Akademia Morska w Gdyni OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn mgr inż. Marta Bogdan-Chudy 1 NADDATKI NA OBRÓBKĘ b a Naddatek na obróbkę jest warstwą materiału usuwaną z
MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA
Modelowanie obciążeń ziaren ściernych prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, mgr inż. Filip Szafraniec Politechnika Koszalińska MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA XXXVI NAUKOWA
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
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI
6-2011 T R I B O L O G I A 143 Maciej MATUSZEWSKI * NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI LOAD CAPACITY AND KIND OF MACHINING Słowa kluczowe: nośność powierzchni, zużywanie Key words: load capacity
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności
WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI
54/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI D. MYSZKA 1,
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria
OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM
6-2011 T R I B O L O G I A 61 Michał DOBRZYŃSKI *, Włodzimierz PRZYBYLSKI *, Piotr WASZCZUR * OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM EVALUATION
TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO
Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono
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
MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Spis treści. Przedmowa 11
Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.
WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU
1-2010 T R I B O L O G I A 51 Stanisław LABER * WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU THE INFLUENCE OF THE CONDITION OF THE SURFACE
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie
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
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
POMIAR NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH METODĄ USUWANIA WARSTW PRZEZ DOCIERANIE PO OBRÓBCE EDM I KULOWANIU STRUMIENIOWYM 1. WPROWADZENIE
Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 naprężenia własne, EDM, obróbka powierzchniowa zgniotem Anna ARASIMOWICZ 1 Bogdan NOWICKI 1 Anna PODOLAK-LEJTAS 1 POMIAR NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH METODĄ USUWANIA WARSTW PRZEZ
STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM
67/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )
Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161647 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 285386 22) Data zgłoszenia: 24.05.1990 51) IntCl5: B23Q 7/02 Tarcza
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
POOBRÓBKOWE UTWARDZANIE POWIERZCHNI I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ CZĘŚCI W ZESPOLE
POOBRÓBKOWE UTWARDZANIE POWIERZCHNI I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ CZĘŚCI W ZESPOLE Aleksander STREUBEL, Marek KURAN Streszczenie W artykule zaprezentowano sposób umocnienia warstwy wierzchniej wierconego
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.
37/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 000, Volume, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 000, Rocznik, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 008-9386 OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Inżynieria Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe
Politechnika 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
O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,
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
Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia
Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji
T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH
: Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian
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
T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W
: Studium: stacjonarne II stopnia : : MiBM Rok akad.: 017/18 Liczba godzin - 15 T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W L aborato r ium ( h a l a 0 Z O S ) Prowadzący:
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
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,
Defi f nicja n aprę r żeń
Wytrzymałość materiałów Stany naprężeń i odkształceń 1 Definicja naprężeń Mamy bryłę materialną obciążoną układem sił (siły zewnętrzne, reakcje), będących w równowadze. Rozetniemy myślowo tę bryłę na dwie
Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:
Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,
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
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
PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
6-2012 T R I B O L O G I A 113 Maciej MATUSZEWSKI *, Janusz MUSIAŁ *, Michał STYP-REKOWSKI * PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
INSTYTUT MASZYN I URZĄZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA O ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW TECH OLOGICZ A PRÓBA ZGI A IA Zasada wykonania próby. Próba polega
WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM
21/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM PEZDA Jacek,
Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn
Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji
WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH
Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ
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
Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:
STEROWANIE DOKŁADNOŚCIĄ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH
Aleksandr Draczew 1, Antoni Świć 2, Wiktor Taranenko 2 STEROWANIE DOKŁADNOŚCIĄ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH Streszczenie. Przestawiono system automatycznego sterowania procesem obróbki
CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA
Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia
LASEROWA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ LASER SURFACE LAYER MODIFICATION
DARIUSZ MIERZWIŃSKI, JANUSZ WALTER LASEROWA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ LASER SURFACE LAYER MODIFICATION S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule przestawiono metodę miejscowej modyfikacji
WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7
58/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7 F.
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
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
MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ
Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki
MODYFIKACJA RÓWNANIA DO OPISU KRZYWYCH WÖHLERA
Sylwester KŁYSZ Janusz LISIECKI Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Tomasz BĄKOWSKI Jet Air Sp. z o.o. PRACE NAUKOWE ITWL Zeszyt 27, s. 93 97, 2010 r. DOI 10.2478/v10041-010-0003-0 MODYFIKACJA RÓWNANIA
Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC)
W Lucjan BUKOWSKI, Sylwester KŁYSZ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Eksperymentalne określenie krzywej podatności dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W pracy przedstawiono wyniki pomiarów
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO
DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE
WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH SILNIKÓW OKRĘ TOWYCH
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Adam Charchalis Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1.
ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN
Inżynieria Rolnicza 4(10)/008 ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN Yuri Chigarev, Rafał Nowowiejski, Jan B. Dawidowski Instytut
ROZKŁAD WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU W GRUBYM ODLEWIE ŻELIWNYM
49/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU W GRUBYM ODLEWIE ŻELIWNYM J. SUCHOŃ
WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA CIEPLNE PRZEDMIOTU W PROCESIE SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN
KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 27 RYSZARD WÓJCIK * WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA
NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary
NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa
MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ
ELEKTRYKA 014 Zeszyt 1 (9) Rok LX Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO Politechnika Śląska w Gliwicach MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI ISTEREZY MAGNETYCZNEJ Streszczenie. W artykule został zaprezentowany matematyczny
Integralność konstrukcji
Integralność konstrukcji Wykład Nr 3 Zależność między naprężeniami i odkształceniami Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 2 3.. Zależność