Nowe możliwości procesów przeróbki plastycznej w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe możliwości procesów przeróbki plastycznej w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia"

Transkrypt

1 S. 280 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 Postać wzoru (8) w stosunku do wzoru (1) jest rozbudowana. Wyniki obliczeń pola powierzchni według wzoru (8) są jednak dokładniejsze niż według wzoru (1). Dokładność ta spowodowana jest uzmiennieniem promienia zaokrąglenia brzegu pasma od parametrów procesu. W zależności (1) przyjęto go stałym (r = 0,6h). Mniejsze wartości błędu pomiędzy wartościami obliczonymi według wzoru (8) a (1) występują ze wzrostem stopnia ubytku przekroju poprzecznego pasma. Opracowana zależność do prognozowania zmian pola powierzchni przekroju poprzecznego pasma w procesie płaszczenia drutów stalowych może być stosowana również w przypadku płaszczenia drutów z metali i ich stopów. Literatura 1. Herian J.: Poszerzenie i zmiana kształtu pasma w procesie płaszczenia drutów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1567, Hutnictwo z. 66, Gliwice Herian J.: Kształt poprzeczny pasma w jednoprzepustowym płaszczeniu drutów. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2004, Nr 4, s Herian J.: Zależności opisujące zarys kształtu przekroju poprzecznego pasma w procesie płaszczenia drutów metodą walcowania. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2004, Nr 10, s Skotyszewski A., Rumiński M., Łuksza J.: Analiza doświadczalna procesu walcowania spłaszczającego drutu okrągłego ze stali kwasoodpornej. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2004, Nr 12, s Zlotnikov M. L: Proizvodstvo pljuscenoj lenty. Moskva, Metallurgizdat, Vladimirov I. V., Niżnik P. P., Prutov J. A.: Proizvodstvo pljuscenoj stalnoj lenty. Moskva, Metallurgija Ćwiklak D., Przondziono J.: Zastosowanie metody wektorowego pomiaru obrazu cyfrowego do pomiaru cech geometrycznych płaszczonego drutu. Rudy i Metale 2004, Nr 4, s. 192 Prof. dr hab. inż. FRANCISZEK GROSMAN, Dr inż. JACEK PAWLICKI, Politechnika Śląska, Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej ul. Krasińskiego 8, Katowice grosman@polsl.katowice.pl UKD 539.3:620.18: Nowe możliwości procesów przeróbki plastycznej w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia New possibilities of metal forming with forced deformation path Badania nad mechanizmami odkształcenia plastycznego, które bardzo intensywnie prowadzone są w wielu ośrodkach badawczych, pozwoliły na stwierdzenie istnienia takich sposobów odkształcenia, które wywołują istotne obniżenie nacisków niezbędnych do prowadzenia procesów kształtowania plastycznego oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych. Przeprowadzone próby laboratoryjne ściskania i walcowania wykazały istotne różnice w charakterze przebiegu, rejestrowanych w trakcie prób, parametrów siłowych, w warunkach konwencjonalnych oraz z wymuszoną zmianą drogi odkształcenia. Efekty prowadzonych badań laboratoryjnych w postaci nowych danych na temat mechanicznej i strukturalnej reakcji metali, w warunkach kontrolowanej zmiany schematu obciążenia, są obiecujące i pozwalają na prognozowanie ich wdrożenia w warunkach przemysłowych. Research on mechanisms of plastic deformation, performed now intensively in many R&D centers, allowed to prove ezistence of such methods of deformation, which create significant reduction oftheforce values necessaryfor execution of metal forming and increasing the values of deformation limit. The laboratory tests madę on rolling and compression have revealed some significant differences in the naturę of the course ofpower-energy parameters registered at tests, in conventional conditions and with forced change of deformation path. Effects of executed laboratory emrninations in form of the new data concerning mechanical and structural reaction of metals, in conditions of controlled change of leading pattern, are promising and encouraging for continuation of presented research work. Słowa kluczowe: droga odkształcenia, walcowanie, ściskanie, oscylacyjne skręcanie Key words: deformation path, rolling, compression, oscillatory torsion \. Wstęp. Zapotrzebowanie na materiały o lepszych własnościach użytkowych i nowe, bądź ulepszone ze względów ekonomicznych i ekologicznych technologie ich wytwarzania, inspirują do poszukiwań nowych materiałów i technologii ich otrzymywania. Ta tendencja dominuje w badaniach naukowych. Niezależnie zatem od poszukiwania nowych zaawansowanych materiałów, aktualne jest pytanie: czy zostały wykorzystane wszystkie możliwości, jakie tkwią w naturze materiału dla uzyskania wymaganych cech technologicznych materiału oraz finalnych cech użytkowych wyrobu? Pytanie to staje się szczególnie aktualne w odniesieniu do materiałów metalicznych kształtowanych w operacjach przeróbki plastycznej [1]. Dotychczas wykorzystywane możliwości oddziaływania na właściwości metali i stopów w procesach technologicznych przeróbki plastycznej, poprzez dobór takich parametrów, jak: wskaźnik stanu naprężenia, temperatura, prędkość odkształcenia, wielkość odkształceń jednostkowych zostały praktycznie wyczerpane i ewentualnych rezerw należy szukać w nowych sposobach odkształcania. Wyniki badań nad mechanizmami odkształcenia plastycznego, które bardzo intensywnie prowadzone są w polskich ośrodkach badawczych, pozwoliły na stwierdzenie istnienia takich sposobów odkształcenia, które wywołują istotne obniżenie nacisków niezbędnych do prowadzenia procesów kształtowania plastycznego oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych [2 4]. Stopień zaawansowania tych prac jest bardzo duży i dotyczy zarówno badań podstawowych, jak również aplikacji w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Analiza literaturowa zagadnienia wykazała, że

2 2005 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 281 dotychczasowe próby przemysłowych aplikacji sterowanego odkształcenia ograniczają się do procesów wyciskania i kucia, w których dodatkowym obciążeniem jest, przenoszony przez narzędzia, rewersyjny moment skręcający. Parametry kinematyczne charakteryzujące ruch narzędzi decydują o efektach siłowo-energetycznych i strukturalnych procesu przeróbki plastycznej. Istota mechanizmu powodującego wymienione efekty nie znajduje jak do tej pory jednoznacznego, przekonującego naukowego wyjaśnienia. 2. Badania materiałów w warunkach złożonych stanów obciążenia. Badania mechanizmów odkształcenia plastycznego w warunkach kontrolowanej zmiany sposobu obciążenia, mimo ich wysokich walorów naukowych i utylitarnych nie podejmują, ważnego z punktu widzenia oceny mechanicznych właściwości materiału, problemu zachowania się materiałów metalicznych w warunkach zmieniających się w sposób ciągły lub sekwencyjny schematów stanu obciążenia. Prowadzone, od wielu lat, w Katedrze Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej Politechniki Śląskiej badania eksperymentalne, wskazują na wysoką czułość materiału na zachodzące w trakcie kształtowania zmiany składowych zewnętrznego obciążenia. Celem badań eksperymentalnych i prac teoretycznych jest określenie charakterystyk naprężenia uplastyczniającego materiałów metalicznych oraz opracowanie metody identyfikacji modelu płynięcia plastycznego w warunkach kontrolowanego obciążenia [5-7]. Realizacja prób kształtowania z wymuszonym przebiegiem drogi odkształcenia wymagała zaprojektowania i wykonania specjalnego stanowiska badawczego. Stanowisko posiada możliwość sterowania zarówno manualnego, jak i komputerowego. System pozwala na sterowanie przebiegiem prób, poprzez zadawanie konkretnej wartości parametrów uogólnionego przemieszczenia: drogi AŻ (mm) i kąta skręcania a (stopnie, rad.) oraz prędkości ruchu trawersy v, (mm/min). Oprogramowanie umożliwia również jednoczesne zadawanie wielkości obciążenia (siła osiowa, moment skręcający, ciśnienie). W trakcie prób możliwa jest wizualizacja wyników pomiarów poprzez bieżące śledzenie przebiegu charakterystyk siłowych w funkcji czasu lub przemieszczenia. Wskazania parametrów pomiarowych wyświetlane są w postaci liczb oraz wykresów. Oprogramowanie posiada również moduł prezentacji wyników w postaci graficznej oraz możliwość wydruku. Zakres zrealizowanych wariantów odkształcenia obejmuje wyznaczenie charakterystyk mechanicznych w procesie skręcania cyklicznego oraz skręcania z nałożonym rozciąganiem lub ściskaniem, przy założeniu określonej wartości odkształcenia całkowitego s c i odkształcenia pojedynczego etapu e t. Na wariant odkształcenia składają się odkształcenia uzyskane w warunkach obciążeń odpowiadających prostemu ściskaniu, rozciąganiu i skręcaniu realizowanych sekwencyjnie wg przyjętej konwencji oraz kombinacje równoczesnego obciążenia. Badania przeprowadzane są dla pełnych próbek walcowych oraz rurkowych o różnych grubościach ścianek. Wyniki badań na wybranej grupie materiałów: miedzi, stopie tytanu i stali wysokostopowej potwierdziły istotny wpływ zmiany schematu obciążenia na wartość sił niezbędnych do realizacji odkształcenia, a tym samym na przebieg funkcji naprężenia uplastyczniającego <7 p =/(e). Na rys. l przedstawiono przykładową charakterystykę mechaniczną materiału poddanego oscylacyjnemu skręcaniu. Oczywiście, przeprowadzone badania nie wyczerpują całości zagadnienia, a jedynie sygnalizują zjawiska towarzyszące zmianie sposobu obciążenia. Problematyka ta ma szczególne znaczenie w symulacji komputerowej procesów przeróbki plastycznej charakteryzujących się niemonotonicznym i nieproporcjonalnym przebiegiem odkształcenia. Dotychczas nie opracowano uniwersalnego równania konstytutywnego dla materiałów, określonego funkcją f(a p, e, e, T) = O, która byłaby słuszna nie tylko dla procesów zachodzących w warunkach bliskich monotonicznym i proporcjonalnym przebiegom odkształcenia [8]. Otwarte jest więc pytanie: jaka powinna być postać prawidłowego modelu, który opisywałby z wystarczającą dokładnością rzeczywiste zachowanie się materiałów w zmiennych warunkach odkształcania i jakie parametry stanu powinny występować w takim modelu? Jakość modelu jest również zdeterminowana metodyką eksperymentalnego wyznaczania występujących w nim parametrów [9]. Wynika stąd, że niezbędne jest opracowanie postaci analitycznej funkcji naprężenia uplastyczniającego, uwzględniającej efekt zmiany orientacji osi głównych stanu naprężenia oraz posiadanie odpowiednio obszernej bazy danych wyników doświadczalnych w celu weryfikacji modelu. Przeprowadzone badania stały się inspiracją do opracowania i wykonania stanowisk badawczych do realizacji przebiegów odkształcenia zbliżonych do warunków, jakie występują w procesach technologicznych. Stanowiska badawcze wykonane zostały zgodnie z nowoczesnymi standardami konstrukcji, sterowania i rejestracji danych pomiarowych. Posiadają możliwość realizacji skomplikowanych procedur badawczych. Konstrukcja urządzeń jest oryginalnym rozwiązaniem technicznym opracowanym w Katedrze Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej. 3. Stanowiska badawcze 3.1 Stanowisko do ściskania. Urządzenie do ściskania z oscylacyjnym skręcaniem posiada następujące możliwości przeprowadzania prób odkształcania: ściskanie konwencjonalne w zróżnicowanych warunkach tarcia, 400 -r -400 kąt skręcania a, stopnie Rys. 1. Wyznaczone zależności M s =/(«) dla wariantu odkształcenia: skręcanie-skręcanie-skręcanie Fig. 1. M s =f(y.) relationships determined for the deformation variant: torsion-torsion-torsion CL O 4- ściskanie konwencjonalne Materiał: Cu f skr =1Hz 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 gniot rzeczywisty S h 1,2 1,4 Rys. 2. Wpływ zmiany drogi odkształcenia na wartość średnich nacisków jednostkowych Fig. 2. Influence of the variation of deformation path on the value of mean pressure

3 S. 282 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 np. ściskanie beztarciowe" lub w różnych warunkach smarowania, ściskanie konwencjonalne w zamkniętej matrycy z możliwością regulowanego promieniowego płynięcia metalu, ściskanie z równoczesnym oscylacyjnym skręcaniem w warunkach swobodnego promieniowego płynięcia metalu. Realizacja wymienionych prób ściskania jest realna dzięki możliwości przekazywania przez dolny stempel oscylacyjnego ruchu skręcającego. Drogę odkształcenia można regulować zmieniając proporcje udziału w odkształceniu całkowitym: odkształceń liniowych - wywołanych osiowym ruchem stempla i odkształceń postaciowych wywołanych obrotowym ruchem stempla. Urządzenie daje duże możliwości realizacji testów czułości materiału na zmianę drogi odkształcania oraz zastosowania praktycznego do prowadzenia technologicznej operacji spęczania. Sterowanie pozwala na regulację prędkości ściskania, częstości skręcania i amplitudy kąta skręcania. Nastawy wielkości kinematycznych umożliwiają płynną zmianę kąta skręcania w zakresie od 0 do l 200 Częstość skręcania dolnego stempla jest regulowana przez falownik w zakresie od O do 1,8 Hz z możliwością zwiększenia częstości maksymalnej do 2,6 Hz. Maksymalna prędkość przesuwu dolnego stempla (związana z ruchem trawersy maszyny wytrzymałościowej) wynosi 0,4 m/min. Dopuszczalna siła ściskająca wynosi 300 kn. Siła ściskająca i droga odkształcenia są rejestrowane komputerowo. W trakcie prób możliwa jest wizualizacja charakterystyk siłowych w czasie rzeczywistym Stanowisko do walcowania. Stanowisko do walcowania w warunkach cyklicznej zmiany schematu obciążenia zaprojektowano na bazie walcarki laboratoryjnej w układzie walców duo. Przeanalizowano wiele rozwiązań konstrukcyjnych klatki walcowniczej, przyjmując do realizacji projektowej i wykonawczej konstrukcję walcarki z walcami cyklicznie przemieszczającymi się poprzecznie w przeciwnych kierunkach. Regulacje i nastawy urządzenia pozwalają na zmianę wychylenia walca do + 2 mm i częstości wahań poosiowych walców do 3 Hz. Przemieszczenie poosiowe walców jest realizowane za pomocą mechanizmu dźwigniowo- -mimośrodowego. W ściśle określonym położeniu mechanizmu dźwigniowo-mimośrodowego wychylenie jest równe zeru, walcarka pracuje wówczas jak walcarka konwencjonalna. Mechanizm ruchu poosiowego walców jest oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym walcarki doświadczalnej i jest przedmiotem ochrony patentowej [10]. Częstość wahań poprzecznych walców regulowana jest płynnie poprzez zmianę prędkości obrotowej osi motoreduktora. Maksymalna prędkość obrotowa walców wynosi n = 20 min ~ l z możliwością płynnej regulacji. Wyposażeniem dodatkowym urządzenia są komplety walców roboczych: z beczkami gładkimi, wykrojami wzdłużnymi i równoległymi rowkami na powierzchni beczki walca. Walcarka doświadczalna posiada system pomiarowy firmy BMCM - Niemcy. Sterowanie systemem pomiarowym, obróbka i zapis danych odbywa się za pomocą programu NEXT VIEW Wyniki badań. Badania zachowania się materiałów w warunkach ściskania z oscylacyjnym skręcaniem przeprowadzono na grupie materiałów metalicznych o zróżnicowanym stanie wyjściowym: Cu, Al, Fe ARMCO i OH18N9. Stosowano próbki walcowe o wymiarach początkowych d 0 = 15 mm i h a = 22,5 mm oraz 400 -o S o Rys. 3. Przebieg średnich nacisków jednostkowych i momentu skręcającego dla różnych wariantów odkształcania Fig. 3. Courses of average pressure and torąue for various deformation cases 22,2 22,6 23,0 23,4 czas, s Rys. 4. Przebieg siły ściskającej i prędkości ściskania Fig. 4. Courses of compression force and compression ratę

4 2005 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 283 d 0 = 10 mmi/; 0 = 15 mm(h 0 /d 0 = 1,5). Próbki ściskano w warunkach zmiany podstawowych parametrów procesu: kąta skręcania a = 0 ^- ±8, częstości wahań dolnego stempla f skr = O Hz ^ 1,8 Hz. Zrealizowano szereg wariantów odkształcenia przy zmiennych parametrach kąta skręcania a i częstości wahań dolnego stempla f skr [11-13]. W trakcie prób rejestrowano siłę ściskającą F kn, w zależności od gniotu A/J mm, i czasu t s oraz moment skręcający M s Nm, w zależności od czasu t, s. Z uzyskanych zależności F = /(A/i, t)im s =/(0 wyznaczono wartości naprężeń uplastyczniających dla wybranych zakresów czasowych procesu odkształcania. Wyniki badań potwierdziły dużą skuteczność oddziaływania drogi odkształcenia na przebieg charakterystyk siłowych i strukturę a. m l ino l ii i tn 'o roc b. (D O ' "in u? o uro <A 'o 05C m 30 - poprzeczny ruch walców 20 -i i - walcowanie konwencjonalne -2 F 0 - walec górny F 0 - walec dolny - walcowanie konwencjonalne 30 -t FW - poprzeczny ruch walców _V F 0 - walec górny ~TT vv *VV* IP*^' F 0 - walec dolny Rys. 5. Charakterystyki sił nacisku walców dla walcowania konwencjonalnego i z poprzecznym ruchem walców uzyskane w dwóch przepustach a A/z 1 l mm, b A/i 2 2 mm Fig. 5. Rolling force characteristics for conventional rolling and with tmnsverse movement of rolls obtained in two passes a - kh^ I mm, b - A/z 2-2 mm materiałów poddanych ściskaniu z oscylacyjnym skręcaniem w porównaniu do ściskania konwencjonalnego. Na rys. 2 przedstawiono charakterystyki średnich nacisków jednostkowych uzyskane podczas ściskania w warunkach zmiany drogi odkształcenia w trakcie realizacji próby. Oscylacyjny ruch dolnego stempla wywołuje wyraźny spadek wartości nacisków w dowolnej fazie procesu ściskania. Z wykresów przebiegów średnich nacisków jednostkowych p ir i odpowiadających wartości momentu skręcającego M s w zależności od czasu t, uzyskanych dla przeprowadzonych wariantów schematów obciążenia, wynika ścisła korelacja pomiędzy wartością nacisków a oddziaływaniem dodatkowego odkształcenia od oscylacyjnego skręcania. Na rys. 3 przedstawiono przykładowe przebiegi charakterystyk PS, = f (t) i M s = f (t) dla wariantów odkształcania, w trakcie których w wybranej fazie procesu przebieg odkształcenia miał charakter konwencjonalny. Brak oddziaływania na materiał oscylacyjnego skręcania wywołuje efekt natychmiastowego wzrostu nacisków do poziomu odpowiadającego ściskaniu konwencjonalnemu. Podobne efekty zmiany nacisków wywołane oddziaływaniem oscylacyjnego momentu skręcającego uzyskano dla pozostałych analizowanych przebiegów drogi odkształcenia. Przedstawione na rys. 4 charakterystyki przebiegu siły ściskającej i prędkości ściskania świadczą, o wpływie zmiennej wartości siły na zmianę prędkości ściskania. Próby walcowania przeprowadzono na próbkach miedzianych i stali austenitycznej. W badaniach zastosowano próbki z miedzi 0 wymiarach początkowych przekrój \i(b 0 x/i 0 )10x8 mm i długości 1 Q = 100 mm i stali austenitycznej o przekroju 3x3 mm 1 długości/ = 30 mm. Próby realizowano w zmiennych warunkach kinematycznych procesu: prędkości obrotowej walców n, amplitudy wychylenia walców Ap i częstości poosiowego ruchu walców /. W celu wymuszenia poprzecznego płynięcia materiału zastosowano walce z równoległymi rowkami na powierzchni beczki. Przykładowo, próbki miedzi walcowano w dwóch przepustach gniotami odpowiednio: Ah 1 = l mmi Ah 2 = 2 mm, w warunkach konwencjonalnego przebiegu procesu oraz z poosiowym, cyklicznie zmiennym wychyleniem walców roboczych (f = 3 Hz, Ap = 4 mm). Efekty siłowe przeprowadzonych prób walcowania przedstawiono na rys. 5. W pierwszym przepuście nie zaobserwowano istotnych różnic sił nacisku walców niezależnie od sposobu realizacji odkształcenia próbki. Siła nacisku w warunkach poosiowego, cyklicznego ruchu walców oscyluje w granicach wartości siły nacisku uzyskanej w warunkach walcowania konwencjonalnego (rys. 5a). W drugim przepuście zarejestrowano znaczący spadek wartości siły nacisku podczas walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (rys. 5b). Oscylacyjna, regularna zmiana wartości sił nacisku walców w obu przepustach wywołana jest ruchem poprzecznym walców i ich oddziaływaniem na walcowany materiał. Zaobserwowano ścisłą korelację pomiędzy zmianą wartości siły osiowej a siłą nacisku walców. Zmiana, siły osiowej pochodzącej zarówno odl dolnego, jak i górnego walca wywołuje efekt oscylacyjnej zmiany wartości sił nacisku. Maksymalnej wartości sił osiowych odpowiadają maksymalne spadki sił nacisku walców. Wynika stąd, że wymuszenie dodatkowego odkształcenia ścinającego w kierunku normalnym do kierunku walcowania, wywołuje znaczący efekt dla tak przeprowadzonego procesu walcowania, w postaci spadku sił nacisków walcowania. Przeprowadzone badania strukturalne na próbkach walcowanych i ściskanych, obejmujące obserwację odpowiednio przygotowanych powierzchni bocznych próbek (badania topologiczne) oraz ocenę jakościową ewolucji struktury i substruktury metalu w specyficznych warunkach obciążenia, potwierdziły istotne różnice w strukturze materiałów kształtowanych tymi sposobami. Wyniki tych badań przedstawiono w pracach [14-16]. 5. Wnioski. Uzyskane wyniki badań podstawowych były inspiracją do opracowania koncepcji nowych procesów przeróbki plastycznej, prowadzonych w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia i pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

5 S. 284 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 a. Odkształcanie w warunkach złożonych stanów obciążenia pozwala na sterowanie przebiegiem drogi odkształcania, która ma znaczący wpływ na wielkość skumulowanego odkształcenia i wielkość siły nacisku narzędzia na kształtowany materiał. b. W procesie spęczania z oscylacyjnym skręcaniem wartość całkowitego odkształcenia skumulowanego jest wielkością zależną od prędkości ściskania, częstości skręcania oraz wielkości amplitudy kąta skręcania. c. Zarejestrowany dla próby ściskania na zimno, z równoczesnym oscylacyjnym skręcaniem, przebieg prędkości ściskania i odpowiadającej jej siły ściskania jest charakterystyczny dla materiałów wykazujących czułość na prędkość odkształcenia, która jest typowa dla odkształceń na gorąco. d. Jednoznaczne w}'znaczenie parametrów walcowania zapewniających największą efektywność odkształcenia, wyrażoną maksymalnym obniżeniem siły nacisku walców, wymaga przeprowadzenia dalszych systemowych badań. e. Obserwowane, w analizowanych procesach odkształcania plastycznego, efekty w postaci zmian parametrów siłowych i struktury, potwierdzają możliwość wykorzystania ściskania z oscylacyjnym skręcaniem oraz walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców do przemysłowej realizacji procesów kształtowania plastycznego z wymuszoną drogą odkształcenia. Uwaga końcowa: Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach jako projekt badawczy nr 3 T08A Literatura 1. Grosman F.: Tendencje rozwoju obróbki plastycznej metali, Obróbka Plastyczna Metali, nr 3, 2000, s Bochniak W.: Lokalizacja odkształcenia. Mechaniczne i strukturalne aspekty niestatecznego płynięcia mono- i polikrystalicznej miedzi przy różnych temperaturach. Nadplastyczność w warunkach wysokotemperaturowego wymuszania zmiany drogi odkształcenia, Zeszyty Naukowe AGH, nr 122, Kraków 1989, rozprawa habilitacyjna 3. SzyndlerR.: Spęczanie w warunkach zmiennej drogi deformacji, Rudy i Metale Nieżelazne, R 40, nr 11, 1995, s Kong L. X., Lin L., Hodgson P. D.: Materiał properties under drawing and extrusion with cyclic torsion, Materials Science and Engineering, A308, 2001, s Pawlicki J., Grosman F.: Wpływ zmiany orientacji osi głównych stanu naprężenia na wartość naprężenia uplastyczniającego, Rudy i Metale Nieżelazne, R 42. nr 11, 1997, s Pawlicki J., Grosman F.: Wpływ przebiegu odkształcenia na wartość naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych, Rudy i Metale Nieżelazne, R 44, nr 11, 1999, s Grosman F., Pawlicki J.: Concepts of technological applications in controlled deformation of materials, Proceedings of the 7 lh International Conference on Technology of Plasticity, Advanced Technology of Plasticity, Yokohama, Japan, vol. l, 2002, s Grosman F.: Flow-stress functions for the computer simulation of metal forming, Journal of Materials Processing Technology, t. 106, 2000, p Gronostajski Z.: Model naprężenia uplastyczniającego materiałów odkształcanych w różnych warunkach, Obróbka Plastyczna Metali, nr 5, 2001, s Zgł. pat. poi. P , Sposób walcowania, zwłaszcza metali oraz klatka walcownicza do walcowania, zwłaszcza metali 11. Pawlicki J., Grosman F.: Analiza efektów siłowo-energetycznych dla procesów z wymuszoną drogą odkształcenia, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 10-11, 2003, s Pawlicki J., Grosman F.: Charakterystyki materiałowe dla oscylacyjnego skręcania. FiMM Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. Mechanika nr 201, 2003, s Grosman F., Pawlicki J.: Processes with forced deformation path, Proceedings of the l" 1 International Conference on New Forming Technology, Harbin, China, 2004, p Grosman F., Pawlicki J., Bochniak W.: Walcowanie z wymuszonym odkształceniem poprzecznym, Materiały Konferencyjne Walcownictwo'02", Ustroń, 2002, s Rodak K., Sobota J., Pawlicki J.: Charakterystyka strukturalna metali odkształcanych w warunkach ściskania oscylacyjnego, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 4, R49, 2003, s Sus-RyszkowskaM., Drużycka-WiencekA., KuziakR., Pawlicki J., Grosman F., Kurzydlowski K. J.: Properties and microstructure of 316LYM steel subjected to severe plastic deforrnation by Max Strain and transverse rolling. Nanostructured Materials by High-Pressure Severe Plastic Deformation. September 2004, Donetsk, Ukrainę, poster UWAGA CZYTELNICY! Zakład Kolportażu w Warszawie, ul. Bartycka 20 (tel ) sprzedaje za gotówkę egzemplarze archiwalne wszystkich wydawanych przez nasze Wydawnictwo czasopism. Zachęcamy naszych Czytelników, którzy pragną uzupełnić brakujące egzemplarze do skorzystania z tej możliwości.

ENERGY AND STRUCTURAL EFFECTS OF ROLLING PROCESS WITH CYCLIC CHANGE OF THE STRAIN PATH

ENERGY AND STRUCTURAL EFFECTS OF ROLLING PROCESS WITH CYCLIC CHANGE OF THE STRAIN PATH FRANCISZEK GROSMAN ZDZISŁAW CYGANEK Rudy Metale R53 2008 nr 6 UKD 669.017.1:620.18:669-131: :621.771:669-122:539.379:539.417:536.6 EFEKTY ENERGETYCZNE I STRUKTURALNE W PROCESIE WALCOWANIA Z CYKLICZNĄ ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

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

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

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.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu PL 218911 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218911 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394839 (51) Int.Cl. B21C 23/02 (2006.01) B21C 25/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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:

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z teorii przeróbki plastycznej Elements of theory of metal forming processes Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna materiałów Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Procesy przeróbki plastycznej I Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME-1-505-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 218597 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218597 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394836 (22) Data zgłoszenia: 11.05.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO 21 Marek BURDEK ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO Przedmiotem artykułu jest analiza warunków wytwarzania cienkich

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PL 221649 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221649 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400061 (22) Data zgłoszenia: 20.07.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

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. 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

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne procesy kształtowania objętościowego

Niekonwencjonalne procesy kształtowania objętościowego Obróbka Plastyczna Metali t. XIX nr 4 (2008) Prof. dr hab. inŝ. Franciszek GROSMAN Politechnika Śląska, Gliwice Dr inŝ. Andrzej PLEWIŃSKI, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia wyrobów długich Technology of Rolling Long Products Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP.G.D1.1. Management and Production Engineering Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12 PL 217995 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217995 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394733 (51) Int.Cl. B23P 15/32 (2006.01) B21H 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Przedmioty realizowane przez Jednostkę: Podstawy metalurgii; Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej; Technologia i maszyny do obróbki

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING MARIUSZ DOMAGAŁA, STANISŁAW OKOŃSKI ** SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule podjęto próbę modelowania procesu

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

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

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

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) 231521 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 425784 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2018 (51) Int.Cl. B21K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 86, pokój 10, fax: (012) 295 28 04 email: w.wajda@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

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) 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

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Skręcanie prętów o przekrojach kołowych Siły przekrojowe, deformacja, naprężenia, warunki bezpieczeństwa i sztywności, sprężyny śrubowe. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

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

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PL 221662 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221662 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402213 (51) Int.Cl. B21B 19/06 (2006.01) B21C 37/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS

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

Bardziej szczegółowo

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351999 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2002

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

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)

Bardziej szczegółowo

3. Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji hydraulicznego układu zasilającego trójsuwakową prasę kuźniczą.

3. Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji hydraulicznego układu zasilającego trójsuwakową prasę kuźniczą. 2. Przygotowanie materiałów wsadowych do przeróbki plastycznej droga odlewania Wyznaczenie charakterystyk plastyczności w procesach ciągłego i nieciągłego odkształcenia. Okres realizacji : lipiec 2008

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC)

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

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

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Cierpisz*, Daniel Kowol* WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE 1. Wstęp Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA

ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin a.gontarz@pollub.pl Własności stopu magnezu

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 16/13. JAROSŁAW BARTNICKI, Lublin, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 16/13. JAROSŁAW BARTNICKI, Lublin, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PL 219170 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219170 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397944 (51) Int.Cl. B23P 15/14 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 224268 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224268 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404294 (22) Data zgłoszenia: 12.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

1 Sposób kształtowania radiatora

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

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/15 PL 224802 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224802 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 405523 (22) Data zgłoszenia: 03.10.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL PL 226885 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226885 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 414306 (51) Int.Cl. B21B 23/00 (2006.01) B21C 37/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych PL 219234 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394924 (51) Int.Cl. B21C 23/02 (2006.01) B21C 25/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI 13. WSTĘP DO TORII PLASTYCZNOŚCI 1 13. 13. WSTĘP DO TORII PLASTYCZNOŚCI 13.1. TORIA PLASTYCZNOŚCI Teoria plastyczności zajmuje się analizą stanów naprężeń ciał, w których w wyniku działania obciążeń powstają

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 4

Ć w i c z e n i e K 4 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS.

BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS. Str.1 SZCZEGÓŁOWE WYPROWADZENIA WZORÓW DO PUBLIKACJI BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS. Dyka I., Srokosz P.E., InŜynieria Morska i Geotechnika 6/2012, s.700-707 III. Wymuszone, cykliczne skręcanie Rozpatrujemy

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 22/13. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 22/13. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PL 221635 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221635 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398830 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Anna Kula Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki CEL PROJEKTU Opracowanie technologii przeróbki plastycznej stopów magnezu : walcowania cienkich blach po odlewaniu metodą twin roll

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 221663 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221663 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 402721 (22) Data zgłoszenia: 11.02.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Prace IMŻ 1 (2012) 89 Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. TOMASZ BULZAK, Zastów Karczmiski, PL WUP 03/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. TOMASZ BULZAK, Zastów Karczmiski, PL WUP 03/15 PL 219193 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219193 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398569 (22) Data zgłoszenia: 22.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA Zadania projektowe dr inż. Roland PAWLICZEK Praca przejściowa symulacyjna 1 Układ pracy 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MASZYNY I SYSTEMY NARZĘDZIOWE W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

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

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Lublin, PL PL 222923 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222923 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401559 (22) Data zgłoszenia: 12.11.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MATERIAŁOZNAWSTWA Statyczna próba rozciągania stali Wyznaczanie charakterystyki naprężeniowo odkształceniowej. Określanie: granicy sprężystości, plastyczności, wytrzymałości na

Bardziej szczegółowo

CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ

CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ Artur MACIĄG, Wiesław OLSZEWSKI, Jan GUZIK Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ Słowa kluczowe Czterokulowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie narzędzi do przeróbki plastycznej Design of Tools for Plastic Working Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP.GD7.04 Management and production engineering

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-105-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

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.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

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

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MASZYNY I SYSTEMY NARZĘDZIOWE W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ I Machines and tool systems in plastic working I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. 1. Ogólna charakterystyka rozprawy

RECENZJA. 1. Ogólna charakterystyka rozprawy Dr hab. inż. Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Gdynia, 18.05.2015r. RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Strycharskiej pt. Techniczno-ekonomiczne aspekty wielożyłowego walcowania

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2. Ocena Laboratorium Dydaktyczne Zakład Wytrzymałości Materiałów, W2/Z7 Dzień i godzina ćw. Imię i Nazwisko ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA 1. Protokół próby rozciągania 1.1.

Bardziej szczegółowo