STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW

Podobne dokumenty
NOWA WERSJA STANOWISKA DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCYCH METALI I STOPÓW

STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KRZEPNĄCYCH METALI I STOPÓW

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

BADANIA NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

STANOWISKO DO BADANIA SKURCZU LINIOWEGO I NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W ODLEWACH

STANOWISKO DO BADANIA SKŁONNOŚCI METALI I STOPÓW DO TWORZENIA OBCIĄGNIĘĆ

URZĄDZENIE DO BADANIA NAPRĘŻEŃ ODLEWNICZYCH. J. MUTWIL 1 Wydział Mechaniczny Politechniki Zielonogórskiej

SKŁONNOŚĆ ALUMINIUM I DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al-Si DO TWORZENIA OBCIĄGNIĘĆ

CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

PARAMETRYCZNY OPIS CECH PRZEPŁYWU METALI I STOPÓW W KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

STANOWISKO DO BADANIA WYMIANY CIEPŁA W UKŁADZIE ODLEW- FORMA METALOWA

KRZEPNIĘCIE STRUGI SILUMINU AK7 W PIASKOWYCH I METALOWYCH KANAŁACH FORM ODLEWNICZYCH

MODYFIKACJA STOPU AK64

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

ZDOLNOŚĆ SILUMINÓW DO ODWZOROWANIA FORMY. J. MUTWIL 1, D. NIEDŹWIECKI 2 Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9. F. ROMANKIEWICZ 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A.

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW PRZEPŁYWU META- LU W KANALE FORMY ODLEWNICZEJ

BADANIA FRONTU KRYSTALIZACJI DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al Si W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

ROLA BADAŃ ELEMENTARNYCH ZJAWISK I PROCESÓW ODLEWNICZYCH W PODNOSZENIU JAKOŚCI ODLEWÓW

DOSKONALENIE ODLEWNICZYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH POPRZEZ ROZWÓJ BADAŃ

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

TEMPERATURA LEJNOŚCI ZEROWEJ SILUMINÓW. J. MUTWIL 1, D. NIEDŹWIECKI 2 Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

STANOWISKO DO BADAŃ LEPKOŚCI METALI I STOPÓW

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

STANOWISKO DO BADANIA GĘSTOŚCI CIEKŁYCH METALI I STOPÓW

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

PROBLEMATYKA POMIARU TEMPERATURY W UKŁADZIE ODLEW-FORMA

ZDOLNOŚĆ DWUSKŁADNIKOWYCH STOPÓW Al Si DO ODWZOROWANIA FORMY

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

MODYFIKACJA SILUMINU AK12. Ferdynand ROMANKIEWICZ Folitechnika Zielonogórska, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WPŁYW MAGNEZU I BIZMUTU NA MODYFIKACJĘ STOPU AlSi7 DODATKIEM AlSr10

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA PARAMETRY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTUR I MORFOLOGI PRZEŁOMÓW SILUMINU AK64

EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ

WPL YW SPOSOBU DOPROW ADZENIA CIEKLEGO MET ALU DO FORMY MET AL OWEJ NA ELIMINACJĘ POROWATOŚCI TESTOWYCH ODLEWÓW

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

OCENA KRYSTALIZACJI STALIWA METODĄ ATD

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała.

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK9

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

NOWE STANOWISKO DO BADANIA LEJNOŚCI. J. MUTWIL 1, M. ŻYGADŁO 2, R. JANOWSKI 3, D. NIEDŹWIECKI 4 Wydział Mechaniczny Politechniki Zielonogórskiej

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

EKOLOGICZNA MODYFIKACJA STOPU AlSi7Mg

WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ

TEMPERATURY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO W FUNKCJI SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA ODLEWU

WPŁYW SZYBKOŚCI KRZEPNIĘCIA NA UDZIAŁ GRAFITU I CEMENTYTU ORAZ TWARDOŚĆ NA PRZEKROJU WALCA ŻELIWNEGO.

KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg) M. DUDYK 1, K. KOSIBOR 2 Akademia Techniczno Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko Biała

DIAGNOZOWANIE PROCESÓW KRYSTALIZACJI METALI NIEŻELAZNYCH STOSOWANYCH W BUDOWIE MASZYN

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

ANALIZA ODLEWANIA ŻELIWA CHROMOWEGO W FORMIE PIASKOWEJ - FIZYCZNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA

MODELOWANIE ODLEWANIA CIĄGŁEGO WLEWKÓW ZE STOPU AL

WYZNACZANIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI WLEWU DOPROWADZAJĄCEGO

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

Podstawy metody analizy termiczno derywacyjnej (ATD)

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

OCENA PŁYNIĘCIA CIEKŁEGO STOPU AlMg10 W SPIRALNEJ PRÓBIE LEJNOŚCI

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ SILUMINU ALSi17

ANALIZA PROCESU ODLEWANIA POD NISKIM CIŚNIENIEM KÓŁ SAMOCHODOWYCH ZE STOPÓW Al-Si

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO

BADANIA GĘSTOŚCI CIEKŁYCH STOPÓW ALUMINIUM- KRZEM

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH

REJESTRACJA ZMIAN WILGOTNOŚCI W PIASKOWEJ FORMIE NAGRZEWANEJ JEDNOSTRONNIE

ANALIZA ZAKRESU KRYSTALIZACJI STOPU AlSi7Mg PO OBRÓBCE MIESZANKAMI CHEMICZNYMI WEWNĄTRZ FORMY ODLEWNICZEJ

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BADAŃ NAD LEJNOŚCIĄ METALI I STOPÓW

PRZYCZYNKI DO SYMULACJI KOMPUTEROWEJ KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE. Instytut Odlewnictwa 2, 3

WILGOTNOŚĆ MASY FORMIERSKIEJ W STREFIE KONDENSACJI

WPŁYW PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY ZE SPOIWEM EPOKSYDOWYM

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

ROZKŁAD WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU W GRUBYM ODLEWIE ŻELIWNYM

PRÓBY TECHNOLOGICZNE W BADANIU PROCESU TWORZENIA SIĘ PĘKNIĘĆ NA GORĄCO W ODLEWACH STALIWNYCH.

IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych.

WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA NA UDZIAŁ FAZ PIERWOTNYCH W STRUKTURZE ŻAROWYTRZYMAŁEGO ODLEWNICZEGO STOPU KOBALTU

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

WARUNKI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW Z SILUMINÓW, A PARAMETRY MIKROSTRUKTURY

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Transkrypt:

23/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW J. MUTWIL 1 Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 65-546 Zielona Góra, ul. Szafrana 4. STRESZCZENIE Opisano prototypowe hydrauliczne stanowisko do badania wytrzymałości na zginanie krzepnących i stygnących metali i stopów. W pomiarze rejestrowana jest siła gnąca i ugięcie odlewu oraz temperatura metalu i formy. Zginaniu podlega odlew pręta o przekroju kwadratowym. Key words: test stand, bending strength of solidifying metals and alloys 1. WPROWADZENIE W zamieszczonej w tym zeszycie Archiwum Odlewnictwa pracy [1] przedstawiono prototypowe, hydrauliczne stanowisko do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących i stygnących metali i stopów, a wyniki eksperymentów uzyskane z jego pomocą dla stopu AlSi5Cu3MgMn opisano w pracy [2]. Z uwagi na praktyczny brak w literaturze tego typu danych dla szerokiej gamy stosowanych stopów odlewniczych prowadzenie takich badań wydaje się być bardzo uzas adnione. Poczyniona uwaga dotyczy również wytrzymałości na zginanie w okresie krzepnięcia i stygnięcia odlewu, tym bardziej, że w odlewach rzeczywistych naprężenia zginające równie często jak rozciągające są źródłem ich wad. Analiza budowy stanowiska do badań wytrzymałości na rozciąganie pozwala zauważyć, że bez konieczności dokonywania istotnych przeróbek konstrukcji, można je przysposobić do badań wytrzymałości na zginanie, co przedstawiono poniżej. 1 dr hab. inż., prof. UZ, j.mutwil@iipm.uz.zgora.pl 197

2. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO Schemat ideowy stanowiska przystosowanego do badania wytrzymałości na zginanie krzepnących i stygnących metali i stopów przedstawiono na rys. 1. Porównując ten schemat z przedstawionym w pracy [1], zauważyć można, że zmiany zostały ograniczone jedynie do formy i związanego z nią oprzyrządowania. Analiza schematu z rys. 1 oraz zdjęć z rys. 2 pozwala zauważyć, że w próbie zginany jest odlew pręta o przekroju zbliżonym do kwadratowego. Siłę zginającą wywołuje napęd hydrauliczny, podnoszący otoczoną zakrzepłym metalem profilowaną wkładkę 5, a maksymalny moment gnący powstaje w przekroju odlewu odległym o L (rys.1) od miejsca przyłożenia siły gnącej. Rys. 1. Stanowisko do badania wytrzymałości na zginanie krzepnących i stygnących metali i stopów: 1 rama, 2 podstawa, 3 niedzielona kokila, 4 poprzeczka zginająca, 5 profilowana wkładka, 6 płytki zamykające, 7 dwustronnie gwintowany pręt, 8 uchwyty czujnika siły, 9 kołki, 10 silnik wraz z pompą, 11 zbiornik oleju, 12 cylinder hydrauliczny, 13 drążek cylindra, 14 układ sterowania cylindra, 15 przewód ciśnieniowy, 16 czujnik siły, 17 czujnik przemieszczeń, 18 termoelement płaszczowy, 19- przewody, 20 mikroprocesorowy rejestrator, 21 komputer Fig. 1. Test stand for examination of bending strength of solidifying and self-cooling metals and alloys: 1- frame; 2- base, 3- unsplit metal mould, 4- bending cross-bar, 5- profiled insert 6- closing plates, 7- bithreaded bar, 8- force sensor holder, 9-blocking pins, 10 oil pump with engine, 11 oil tank, 12 hydraulic cylinder, 13 cylinder bar, 14 cylinder control system, 15 pressure conduit, 16- force sensor, 17- position sensor, 18 198

ARCHIWUM ODLEWNICTWA - mantle thermocouple, 19- wires, 20- microprocessor recorder, 21- microcomputer. We wspomnianej odległości L (rys. 1) znajduje się krawędź gnąca poprzeczki 4, blokującej odlew w formie. Próba uniesienia profilowanej wkładki 5 powoduje powstawanie maksymalnych naprężeń gnących w przekroju odlewu pod krawędzią, których wartość zależna jest od aktualnej wartości siły gnącej i wskaźnika wytrzymałości przekroju na zginanie. Poprzeczka przykręcana dwoma śrubami do podstawy 2 unieruchamia również formę na czas eksperymentu. Krawędź gnąca poprzeczki 4 jest wchodzącym do wnęki formy występem o przekroju pólkołowym (rys. 1, rys. 2e) i promieniu 2mm. Wnęce formy nadano zbieżność umożliwiającą swobodne wyciąganie odlewu, stąd też jego przekrój jest trapezem o wymiarach: 30*32*30 mm. W miejscu występowania krawędzi gnącej wysokość odlewu pomniejszona jest lokalnie o 2 mm i wynosi 28 mm. a) b) c) d) e) Rys. 2. Ilustracje elementów formy: a) forma zainstalowana na stanowisku (przed założeniem płytek zamykających), b) pełna forma przygotowana do instalacji na stanowisku, c) podstawa formy, d) pręt wyciągający z wkładką profilowaną, e) poprzeczka zginająca. 199

Płytki zamykające 6 to ruchome elementy formy, zapobiegające wypływaniu metalu z kokili. Płytka większa, przylegająca do profilowanej wkładki 5, usuwana jest z formy przed rozpoczęciem eksperymentu zginania. Płytka mniejsza, przylegająca do zbiornika wlewowego i poprzeczki 4 posiada na boku stykającym się z nią wyfrezowane rowki pozwalające na wprowadzenie do wnęki formy trzech termoelementów płaszczowych 1 mm. Termoelementy pozwalają mierzyć w tym miejscu odlewu: temperaturę w osi (T1), przy ściance formy (T3) i w połowie grubości ścianki odlewu (T2). W ściance kokili w obrębie zbiornika wlewowego nawiercono od góry dodatkowe trzy otwory 1.2 mm na termoelementy do pomiaru temperatury formy w odległości odpowiednio: 2, 4, 6 mm od powierzchni odlewu. Elementy kokili wykonano ze stali WCL, po czym ulepszono cieplnie, stosując odpuszczanie w temperaturze 650 ºC. Siła z jaką zginany jest odlew mierzona jest za pomocą czujnika 16 łączącego wkładkę profilowaną z drążkiem cylindra 12. Ugięcie swobodnego końca odlewu połączonego z profilowaną wkładką mierzone jest czujnikiem przemieszczenia 17 poprzez pomiar zmian położenia wkładki. W badaniach, poprzez dobór początkowej temperatury formy, można zmieniać szybkość stygnięcia odlewu, a więc i morfologię krzepnięcia. Jak już wspomniano, w eksperymencie rejestrowana jest temperatura metalu w trzech miejscach na przekroju odlewu, a ponieważ przebieg zmian temperatury mierzonej każdym z termoelementów przedstawiany jest na bieżąco na monitorze komputera, istnieje więc możliwość rozpoczęcia próby zginania przy założonym stopniu zaawansowania krzepnięcia odlewu. Rys. 3. Przykład odlewu po próbie zginania (stop AlSi6.7Cu3.5Mn) Fig. 3. Example of casting after bending test ( AlSi6.7Cu3.5Mn alloy) Ilustrację odlewu po przeprowadzonej próbie zginania z wyraźnie widocznym miejscem głębokiego pęknięcia przedstawiono na rys. 3. Próbę wykonano dla siluminu podeutektycznego AK64. Zginanie rozpoczęto w końcowym etapie krzepnięcia, co dobrze ilustrują krzywe przedstawione na rys. 4a, będącym zbiorczym wykresem wszystkich sygnałów zarejestrowanych podczas eksperymentu. 200

ARCHIWUM ODLEWNICTWA a) b) Rys. 4. Stop AlSi6.7Cu3.5: a) zarejestrowane w eksperymencie: temperatura metalu w trzech miejscach odlewu (T1-T3) i formy (T4-T6), siła gnąca F(t) oraz ugięcie odlewu dl(t); b) naprężenia zginające (sig) w funkcji ugięcia odlewu (dl). Fig. 4. AlSi6.7Cu3.5 alloy: a) curves registered in experiment: metal temperature in three places of casting ( T1-T3) and mould (T4-T6), bending force F(t) and casting deflection dl(t); b) bending stresses (sig) versus casting deflection (dl). 201

Krzywe oznaczone na rysunku jako (T1-T6) reprezentują, jak już wcześniej zasygnalizowano, temperaturę odlewu (T1-T3) i formy (T4-T6). Krzywa oznaczona jako F(t) obrazuje siłę zginającą odlew, a krzywa dl(t) ugięcie jego wolnego końca. W części (b) rysunku przedstawiono zmianę naprężeń zginających w funkcji ugięcia odlewu. Pęknięcie odlewu nastąpiło przy naprężeniu zginającym 57.8 MPa i ugięciu 7. 7 mm. Należy również zauważyć, że przebieg wykresu sugeruje, że w całym zakresie odkształcenia odlewu miały charakter plastyczny. 3. PODSUMOWANIE Przedstawione stanowisko do badania wytrzymałości na zginanie krzepnących i stygnących metali i stopów jest rozwinięciem opisanego w pracy [1] stanowiska do badania wytrzymałości na rozciąganie. Rozwiązanie uzyskano dzięki zastąpieniu istniejącej kokili formą do odwzorowania odlewu zginanego pręta. W próbie zginaniu podlega odlew pręta o przekroju kwadratowym. Podczas eksperymentu rejestrowane i prezentowane na ekranie monitora są: siła gnąca, ugięcie odlewu oraz temperatura na jego przekroju, co pozwala rozpocząć zginanie na założonym etapie krzepnięcia. LITERATURA [1] Mutwil J., Romankiewicz R., Kujawa K.: Nowa wersja stanowiska do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących metali i stopów, Archiwum Odlewnictwa, vol. 5, nr 17, 2005, s. 191-196. [2] Mutwil J., Romankiewicz R., Kujawa K: Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AlSi5Cu3MgMn, Archiwum Odlewnictwa, vol. 5, nr 17, 2005, s. 191-196 SUMMARY TEST STAND FOR BENDING STRENGTH INVESTIGATION OF SOLIDIFYING AND SELF-COOLING METALS AND ALLOYS A prototypical hydraulic test stand for examination of bending strength of solidifying and self-cooling metals and alloys has been described. The bending force and deflection of test casting as well as the temperature of casting and mould are in measurement registered. The bar casting with a square section is bent. Recenzował: prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki 202