ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM PO OBRÓBCE LASEROWEJ

Podobne dokumenty
27/36 BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SW7.M PO HARTOWANIU LASEROWYM

WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SZAREGO NADTOPIONEGO WĄZKĄ LASEROWĄ. S. ADAMIAK 1 Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul.

Andrzej BYLICA, Andrzej Dziedzic Instytut Techniki, WSP Rzeszów Ul. Rejtana 16 A, Rzeszów

NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO

BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA LASEROWO. BYLICA Andrzej, ADAMIAK Stanisław Instytut Techniki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów, ul.

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

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

36/29 Soljdjf'jc:;arioQ ofmdals llld AlJoys, No.36, 1998 Ku~ Metali i Stopów, Nr 36, 1998 PAN- Oddział K.1towice PL ISSN

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

LASEROWE UMACNIANIE STALI NIESTOPOWYCH. A. BYLICA 1, S. ADAMIAK 2 Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul.

37/42 KSZTAL TOW ANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWU STOPU KOBALTU METODĄ GTAW. Zenon OPIEKUN STRESZCZENIE. l. WSTĘP

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STALI NARZĘDZIOWYCH NADTAPIANYCH LASEREM CO 2

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

NAPRĘŻENIA WŁASNE W HARTOWANYCH LASEROWO STALACH SK5MC, SW7M, 45

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

27/34 STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ I BADANIA ZUŻYCIA OSTRZY ZE STALI SW7M OBROBIONEJ WIĄZKĄ LASEROWĄ. ZIELECKI Władysław, MARSZAŁEK Józef

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWLOK CERAMICZNYCH NA BAZIE CYRKONU NA TRYSKANYCH NA STOP PA30

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LASEROWA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPÓW ALUMINIUM

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

33/21 Solidilil ation or Metais and Alloys, No. 33, 1997

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

ANDRZEJ BYLICA, WOJCIECH BOCHNOWSKl**, ANDRZEJ DZIEDZIC** BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SZYBKOTNĄCYCH SW7M l SK5MC PRZETOPIONYCH LASEROWO

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

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

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

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

SZYBKOTNĄCEJ SW3S2 NA SP ADEK TWARDOŚCI POD WPL YWEM TEMPERA TURY

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

OCENA EFEKTU UMOCNIENIA UZYSKIWANEGO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA CIŚNIENIA NA KRZEPNĄCY ODLEW

ZMIANY SKŁADU FAZOWEGO STALI SZYBKOTNĄCYCH PO OBRÓBCE LASEROWEJ. ul. Reymonta 25, Kraków

ĆWICZENIE LABORATORYJNE BADANIE STRUKTURY ZŁĄCZA SPAWANEGO

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STALE NARZĘDZIOWE DO PRACY NA GORĄCO

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

Politechnika Politechnika Koszalińska

OCENA WPŁYWU PARAMETRÓW NADTAPIANIA LASEROWEGO W WARUNKACH KRIOGENICZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA STOPIE Ti-6Al-4V

1 Badania strukturalne materiału przeciąganego

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali

WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE

MODYFIKACJA STOPU AK64

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

Obróbka cieplna stali

Poprawa właściwości konstrukcyjnych stopów magnezu - znaczenie mikrostruktury

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

36/26 MODELOWANIE POLA TEMPERA TUROWEGO W STALI SW7M PODCZAS LASEROWEGO HARTOWANIA. Streszczenie

GEOMETRIA NADTOPIEŃ I STRUKTURA USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW Z NADEUTEKTYCZNEGO STOPU Al-Si

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH Al. Mickiewicza 30, Kraków

KOROZYJNO - EROZYJNE ZACHOWANIE STALIWA Cr-Ni W ŚRODOWISKU SOLANKI

Stale narzędziowe. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Badania nad stopowaniem laserowym warstw wierzchnich elementów cylindrycznych z żeliwa sferoidalnego

Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inżynieria Materiałowa

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie

Obróbka cieplna stali

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

Nowoczesne stale bainityczne

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Stale narzędziowe - stopy przeznaczone na narzędzia tj. przedmioty służące do rozdzielania i rozdrabniania materiałów bądź nadawania kształtu przez

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

SILUMIN NADEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Sołidification of Metais and Ałloys, No.27, l 996 Kr1.epnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 19% PAN- Oddzial Katowice PL ISSN

Metaloznawstwo II Metal Science II

Transkrypt:

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 PO OBRÓBCE LASEROWEJ Andrzej BYLICA, Wojciech BOCHNOWSKI Instytut Techniki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ul.rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów Laserowe nagrzewanie, przetopienie lub stopowanie powierzchni metali prowadzi do uformowania warstwy wierzchniej o pożądanych własnościach użytkowych. Poprzez dobór technologii obróbki laserowej można modyfikować warstwę wierzchnią w celu podwyższenia jej twardości, odporności na ścieranie, żaroodporności, odporności na korozję, trwałości zmęczeniowej stykowej a także rezystywności [l,2,3]. Prowadzone badania nad zastosowaniem przetapiania laserowego lub laserowego stopowania do umacniania narzędzi ze stali szybkotnących ukierunkowane są na określenie wpływu parametrów obróbki laserowej tj. :mocy lasera, szybkości skanowania, średnicy plamki na strukturę i własności konstytuowanej warstwy wierzchniej. Z danych literaturowych wynika że, przetopienie wiązką laserową stali szybkotnących prowadzi do powstania przesyconej, silnie rozdrobnionej struktury o dużej jednorodności pod względem chemicznym oraz podwyższonej twardości ok. 1200 HV 0065 w odniesieniu do struktury formowanej metodami konwencjonalnymi. Szybka krystalizacja obszaru przetopionego laserem prowadzi do powstania nierównowagowych struktur o różnej morfologii \przy powierzchni i w pobliżu dna przetopienia. Na skutek zmian objętości wywołanych efektami cieplnymi, oraz będących wynikiem przemian fazowych, w strefie przekrystalizowanej oraz bezpośrednio pod nią w strefie wpływu ciepła powstaje stan napręże11 ściśle uzależniony od składu chemicznego stali, jej wstępnej obróbki cieplnej, parametrów obróbki laserowej i geometrii ścieżek umacniających powierzchnię[4].

286 Pomimo, że stale szybkotnące są przedmiotem wielu badań brak jest danych literaturowych opisujących zmianę udarności strefy przetopionej laserem, oraz danych opisujących stan naprężeń powstałych w warstwie wierzchniej stali umocnionej laserowo. Celem pracy jest zbadanie zmian strukturalnych, twardości, oraz określenie naprężeń własnych powstałych w wyniku laserowego przetopienia stali szybkotnącej SK5M. l. MATERIAL DO BADAŃ Przedmiotem badal'l była stal szybkotnąca SK5M stosowana na narzędzia skrawające przeznaczone do pracy w szczególnie ciężkich warunkach np.: do skrawania stali ulepszonych cieplnie, stali żaro i kwasoodpornych o strukturze austenitycznej jak i na narzędzia pracujące przy niedostatecznym chłodzeniu. Materiał badawczy stanowiły beleczki o wymiarach 4 x 4 x l 00 mm ze stali w stanie wyżarzonym przetopione na powierzchni laserem molekularnym C0 2 o działaniu ciągłym. Laserową obróbkę cieplną przeprowadzono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie stosując laser typu VFA 2500 przy następujących parametrach naświetlania: moc lasera- 2 kw, prędkość skanowania- 0.6 m l min, średnica wiązki- 2,8 mm. Obróbkę prowadzono w osłonie argonu. W płaszczyźnie naświetlanej oraz w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni naświetlanej wykonano zgłady metalograficzne, które trawiono 5% Nitalem. 2.METODYKA BADAŃ Obserwacje zmian struktury prowadzono na mikroskopie optycznym - Neophot2 oraz skaningowym mikroskopie elektronowym - Tesla Bs340. Pomiary mikrotwardości wykonano na mikrotwardościomierzu Hanemanna stosując obciążenie 0,065 N. Obserwowano strukturę i mierzono mikrotwardość na zgładach prostopadłyc h do powierzchni naświetlanej laserem. Naprężenia własne osiowe występujące w belce określono metodą mechaniczną, mierząc odkształcenia wyrażone strzałką ugięcia f powstając e w wyniku usuwania kolejnych stref warstwy przetopionej laserem. Proces usuwania kolejnych warstw realizowano poprzez trawienie powierzchni naświetlanej, pozostałe powierzchnie belki zabezpieczono przed działaniem środka trawiącego, pokrywając je lakierem asfaltowym. Strzałkę ugięcia belki mierzono czujnikiem indukcyjnym MDK FI z dokładnością l J-lm. Odległość danej strefy od powierzchni naświetlanej określono przy założeniu liniowej zmiany masy próbki w procesie trawienia- przy stałej szerokości próbki ubytek masy określa rzeczywiste zmiany wysokości próbki. długości i

287 Określając naprężenia osiowe korzystano ze wzoru Stableina: X gdzie: h - początkowa wysokość próbki = 2 mm, K. - iloczyn stałej E= 2, II l 0 11 Pa i krzywizny kx mierzonej po usunięciu warstw do wysokości x, K - iloczyn stałej E materiału i jej krzywizny przed rozpoczęciem trawienia. Założono, że belka wygina się wzdłuż łuku koła, krzywiznę k liczono ze wzoru: gdzie : f- strzałka ugięcia belki, l- długość pomiarowa bełki. h dk Pochodną -- dx i całkę f K dx obliczono z wielomianu 8 - go stopnia, którym aproksymowano zależność 3. WYNIKI BADAŃ X K = f(x), gdzie x-wysokość belki podczas trawienia. W stanie wyjściowym badana stal SK5M posiadała strukturę ferrytyczną z drobnymi węglikami wtórnymi wewnątrz ziarn oraz nielicznymi grubymi węglikami pierwotnymi na ich granicach (rys.l ). Obróbka laserem z parametrami przyjętymi w pracy spowodowała przetopienie warstwy wierzchniej stali na głębokość max 0,6 mm.w warstwie przetopionej wyróżniono dwa obszary o różnej morfologii: strefę przekrystalizowaną oraz strefę wpływu ciepła. Struktura obszaru przetopionego miała różną budowę (zależnie od miejsca obserwacji), co było spowodowane lokalnymi szybkościami krzepnięcia.w strefie przekrystalizowanej obserwowano kryształy kolumnowe (rys.2) i komórki dendrytyczne krystalizujące zgodnie z kierunkiem odprowadzenia ciepła. Wewnętrzną strukturę tych kryształów stanowiły martenzyt i austenit szczątkowy (rys.3). W przestrzeniach międzydendrytycznych widoczna była faza węglikowa (głównie M 6 C) tworząca charakterystyczną jasną siatkę (rys.4). W strefie wpływu ciepła - na granicy dna przetopienia i materiału rodzimego

288 obserwowano nadtopienia na granicach ziaren, oraz częsc10wo rozpuszczone węgliki pierwotne. Nie obserwowano pęcherzy w strefie przetopienia co może świadczyć o lami-narnym przepływie metalu w jeziorku. Rys. l Stal SKSM w stanie wyżrzonym ferryt, węgliki pierwotne i wtórne Rys. 2 Stal SKSM strefa przetopiona laserem, kryształy kolumnowe i komórki dendrytyczne Rys. 3 Stal SKSM strefa przetopiona martenzyt i austenit szczątkowy wewnątrz kryształów Rys. 4 Stal SKSM strefa przetopiona jasna eutektyka z węglikami M 6 C na granicach kryształów Wyniki pomiarów mikrotwardości przedstawiono na rys.s. Rozkład mikrotwardości był zróżnicowany w poszczególnych strefach: przekrystalizowanej i wpływu ciepła. Zróżnicowane wartości mikrotwardości występowały również w samej strefie przekrystalizowanej (od ok.l050-1250 HV0,065). Maksymalna

289 twardość średnia ( 1200 HV 0,065 ) występowała w obszarze przekrystalizowanym do głębokości 0,4 mm od powierzchni naświetlonej. Twardość osnowy zawierała................... =N~~i~-$=-i ao~~--~--~--~~~~---l--~--~~--~~ 0,0 Q,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 odlegloścod powierzchni naświetlanej laserem, mm Rys.5. Rozkład mikrotwardości stali SK5M w funkcji odległości od powierzchni naświetlanej Jaserem 300!.... l / i. l. l l J j :........... - ~... --. --- -.. -- ' -... - ~.- '" -._1.. o'........ 3EO L----'---~---'---~--~----.. _.. ~---'-----' 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 odległość od polllierzchni przetopicrej la<>erem, rrm Rys.6. Naprężenia własne osiowe w warstwie wierzchniej po przetopieniu laserowym

290 się w granicach 330-380HV 0,065. Przy przejściu ze strefy przekrystalizowanej do strefy wpływu ciepła następował spadek mikrotwardości do ok. 800 HV 0,065. Rozkład naprężeń osiowych występujących w warstwie wierzchniej stali umocnionej laserem przedstawiono na rys. 6. W warstwie przetopionej laserem w odległości od O- 0,4 mm od powierzchni naświetlanej występowały naprężenia ściskające o wartościach od ok. 30 do 300 MPa. Największe naprężenia ściskające dochodzące do 300 MPa zalegały przy powierzchni przetopu. W pobliżu dna przetopienia oraz w strefie wpływu ciepła mierzono naprężenia własne ściskające jak i rozciągające. Wartość bezwzględna tych naprężeń nie przekraczała 50 MPa. Poziom naprężeń własnych w strefie przetopienia posiada odzwierciedlenie w rozkładzie mikrotwardości. Największa mikrotwardość (średnio 1200 HV 0,065) występuje w strefie, w której występują największe co do wartości naprężenia własne. 4. WNIOSKI bezwzględnej Laserowa obróbka stali SKSM z parametrami przyjętymi w pracy powoduje przetopienie warstwy wierzchniej na głębokość max. 0,6 mm. Powstała w wyniku przetopienia warstwa charakteryzuje się: znaczącym rozdrobnieniem struktury, zróżnicowaną morfologią zależną od lokalnych szybkości chłodzenia oraz podwyższoną twardością - ok. 1200HV0,065. Badania naprężei1 własnych w warstwie przetopionej laserem ujawniły występowanie naprężeń ściskających, których wartości zmieniały się od 300 MPa przy powierzchni przetopu do ok. 30 MPa w odległości 0,4 mm od powierzchni przetopionej. W pobliżu dna przetopienia oraz strefy wpływu ciepła UJawmono obecność naprężeń rozciągających o wartości ok.30 MPa. LITERATURA l. Patejuk A., Napadlek W.,Przetakiewicz W.: Wpływ stopowania laserowego i napawania metodą TlG na żaroodporność stali 50H21 G9N4.Krzepnięcie metali i stopów' 96, Zeszyt 27 2. Przybyłowicz K., Depczyński W.,Konieczny M.: Wpływ gęstośc i mocy promieniowania laserowego na strukturę własności lanej stali szybkotnącej.inżynieria Materiałowa nr 5/1999 3. Major B., Ebner R. : Konstytuowanie warstwy wierzchniej tworzyw metalowych na drodze obróbki laserowej. Inżynieria Powierzchni nr 1/1996 4. Komorek Z., Bojar Z., Struktura i naprężenia własne w warstwie powierzchniowej odlewniczego stopu niklu po przetopieniu i stopowaniu laserowym. Krzepnięcie metali i stopów'96, Zeszyt 27 5. Orłoś z. Naprężenia cieplne. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1991 6. Kąc S., Kusiński J.:Struktura i własności laserowo przetapianej stali SW18 w stanie lanym. XXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków L Zakopane 1998