Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość i właściwości wyrobu



Podobne dokumenty
Analiza moŝliwości wykonania gęstych perforacji blach niekonwencjonalnymi technikami wysokoenergetycznymi

ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Badania wytrzymałościowe

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Wpływ utwardzenia krawędzi ciętej na właściwości wytrzymałościowe złącza spawanego

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

MODYFIKACJA STOPU AK64

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

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

WPŁYW TEMPERATURY HARTOWANIA NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI DP

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

BADANIE DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH W ASPEKCIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

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

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Próby udarowe. Opracował: XXXXXXX studia inŝynierskie zaoczne wydział mechaniczny semestr V. Gdańsk 2002 r.

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I.

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

WYWIJANIE OBRZEśY OTWORÓW W BLACHACH GRUBYCH

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z KONSTRUKCJI METALOWCH. Ć w i c z e n i e H. Interferometria plamkowa w zastosowaniu do pomiaru przemieszczeń

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Budowa stopów. (układy równowagi fazowej)

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI

Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego

Nauka o materiałach III

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM)

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

SSAB Laser STWORZONE DLA CIEBIE I CIĘCIA LASEROWEGO

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

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

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

2. WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO NA ZIMNO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH METALI

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Wpływ metody cięcia termicznego na jakość powierzchni ciętej

1 Badania strukturalne materiału przeciąganego

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Poprawa właściwości konstrukcyjnych stopów magnezu - znaczenie mikrostruktury

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

WPŁYW TOPOGRAFII POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE METALOWYCH WYROBÓW PŁASKICH

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

MATERIAŁY SUPERTWARDE

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

PODSTAWY PRZECINANIA WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ

Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Spawanie stali konstrukcyjnej Weldox 700

MECHANIKA KOROZJI DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU W ŚRODOWISKU HCl. CORROSION OF TWO PHASE TI ALLOY IN HCl ENVIRONMENT

PROFILE RYFLOWANE ULTRASTIL 50 SZTYWNIEJSZE ŚCIANY.

POŁĄCZENIA SPAWALNICZE ELEMENTÓW NADWOZIA WYKONYWANE PODCZAS NAPRAW POWYPADKOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska

PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

TMALASER Teresa Malinowska

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

Możemy się pochwalić dynamicznym rozwojem co potwierdza ranking Gazela Biznesu:

Seria 2, ćwiczenia do wykładu Od eksperymentu do poznania materii

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

SSAB Cięcie termiczne Hardox i Strenx

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROFILU TEMPERATUROWEGO DLA PROCESU WYŻARZANIA CIĄGŁEGO NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BLACH CIENKICH ZE STALI DP

Transkrypt:

Obróbka Plastyczna Metali t. XVIII nr 3 (2007) Dr inŝ. Wacław MUZYKIEWICZ Mgr inŝ. Andrzej ŁACH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali NieŜelaznych, Kraków Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość i właściwości wyrobu Analysis of the influence of the sheet metal perforation technique on the quality and the properties of the product Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1 mm, perforowanej laserem (z gazem roboczym azotem i tlenem), strumieniem wody i metodą cięcia mechanicznego (wykrawania). Omówiono wpływ techniki wykonania perforacji na jakość i właściwości blachy na przykładzie perforacji z heksagonalnym układem otworów okrągłych, ze skokiem równym dwóm średnicom otworu. Scharakteryzowano strefy wpływu ciepła w procesie cięcia laserowego oraz mikrostrukturę materiału ciętego strumieniem wody. Abstract This paper shows the results of the examination of the mechanical properties of the 1 mm thick low-carbon steel sheet perforated with laser (nitrogen, oxygen), water jet and mechanical cutting. Influence of the perforation technique on the quality and the properties of the sheet has been discussed on the example of the test sheet with round perforations in hexagonal layout with the skip equal to the size of two diameters of the hole. Heat influence zones in the laser cutting as well as microstructure of the material cut with water jet have been characterised. Słowa kluczowe: blacha perforowana, cięcie laserem, cięcie strumieniem wody, wykrawanie mechaniczne, własności mechaniczne blach Key words: perforated sheet metal, laser cutting, water jet cutting, mechanical cutting, mechanical properties of sheet metal 1. WSTĘP Podstawowym sposobem wykonywania perforacji w blasze jest wykrawanie otworów na prasie szeroko perforującej, rzędowej lub rewolwerowej [1-4]. W pracy [5] dokonano, na podstawie danych literaturowych i informacji technicznych, zamieszczonych w internecie, przeglądu wysokoenergetycznych metod cięcia, które znajdują coraz szersze zastosowanie do obróbki metali. Praktyczna weryfikacja efektów perforowania blach tymi niekonwencjonalnymi metodami wykazała moŝliwość wykonywania dobrej jakości gęstych perforacji techniką cięcia laserowego (zarówno z gazem roboczym azotem jak i tlenem) oraz strumieniem wody [5]. Z dalszych badań wyeliminowano wycinanie tlenem i plazmą. Metody te, w tym konkretnym zastosowaniu, wymagałyby szerszych badań, optymalizujących parametry procesu cięcia. 2. CEL I ZAKRES BADAŃ Celem prezentowanych badań była ocena wpływu techniki wykonania perforacji na jakość i własności mechaniczne wytworzonych blach perforowanych. Przeprowadzono je na blasze stalowej niskowęglowej o grubości 1 mm i następującej charakterystyce mechanicznej: R 02 = 202,5 MPa, R m = 313,8 MPa, A 80 = 39,6 % i A r = 26,6 %, anizotropia normalna r = 1,5 i płaska r = 0,79 (r p = 1,72), wykładnik umocnienia n = 0,24.

14 W. Muzykiewicz, A. Łach Badaniom własności mechanicznych oraz badaniom metalograficznym poddane zostały blachy, których perforację wykonano metodą cięcia laserowego w osłonie tlenu i azotu oraz strumieniem wody. Wyniki zostały porównane z rezultatami, uzyskanymi dla blach perforowanych tradycyjnie poprzez wykrawanie otworów na prasie szeroko perforującej FINN POWER 2000 [5]. Badania przeprowadzono dla perforacji z heksagonalnym (H) układem otworów okrągłych (o) o średnicy 3 mm i skoku (s) równym 6 mm (skok parametr siatki, równy odległości pomiędzy środkami otworów w kierunku ich najgęstszego upakowania). Przyjęto następujące oznaczenie takiej perforacji: Ho3s6. 3. WYBRANE WYSOKOENERGETYCZ- NE METODY CIĘCIA W odróŝnieniu od klasycznego cięcia mechanicznego, we wszystkich procesach cięcia termicznego i podczas cięcia strumieniem wody nie ma bezpośredniego kontaktu narzędzia z obrabianym przedmiotem. Ma natomiast miejsce punktowe (lokalne) oddziaływanie medium tnącego. i wydmuchany przy pomocy doprowadzonego do strumienia laserowego oczyszczonego gazu obojętnego (azotu). Materiał obrabiany podczas laserowego cięcia sublimacyjnego w obszarze szczeliny cięcia ulega odparowaniu w atmosferze gazu obojętnego. Najczęściej stosowaną metodą cięcia laserowego (standardową dla stali węglowych) jest laserowe cięcie poprzez spalanie. RóŜni się ono od poprzednich metod tym, Ŝe jako gazu wspomagającego proces cięcia uŝywa się tlenu lub mieszaniny gazów zawierających tlen, który oddziałuje na metal rozgrzany promieniem lasera do temperatury zapłonu. Spalanie materiału w strumieniu tlenu generuje dodatkową energię cieplną, która przyspiesza proces cięcia. Zjawisko to moŝe jednak prowadzić do pogorszenia jakości ciętej powierzchni. Powstawać mogą szersze szczeliny, głębsze nierówności i strefy wpływu ciepła, gorsza moŝe być teŝ jakość krawędzi po cięciu. 3.1. Cięcie laserem Cięcie laserowe charakteryzuje mała strefa wpływu ciepła, wąska szczelina cięcia, niewielka ilość wprowadzonego ciepła, minimalna deformacja, a takŝe czyste i prostopadłe krawędzie oraz bardzo małe nierówności powierzchni rozdzielenia [6,7]. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i utrzymania tolerancji wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładne prowadzenie strumienia tnącego w połączeniu z dobrą, stabilną maszyną do cięcia o duŝej odporności na drgania i o dobrej powtarzalności ruchów narzędzia. Parametry procesu cięcia laserowego oraz jakość powierzchni rozdzielenia zaleŝą od metody cięcia tą techniką, wśród których naleŝy wymienić cięcie przez wytapianie szczeliny, cięcie sublimacyjne i cięcie przez spalanie. W przypadku cięcia przez wytapianie obrabiany metal zostaje lokalnie roztopiony Rys. 1. Perforacja wykonana laserem: a) gaz wspomagający azot, b) gaz wspomagający tlen [5] Fig. 1. Perforation made with nitrogen and oxygen laser [5]

Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość... 15 W omawianych badaniach własnych, cięcie laserem z azotem jako gazem wspomagającym było przeprowadzone na maszynie PRIMA ELEKTRONIK (Laserdyne 780, Beamdirector 2.500 W). Cięcie odbywało się przy posuwie roboczym 600 mm/min i mocy 790 W. Z kolei, cięcie laserem z tlenem jako gazem wspomagającym przeprowadzono na maszynie BYSTRONIK LASER AG (BTL 3.000 W). Cięcie odbywało się przy posuwie roboczym 7.200 mm/min i mocy 2.850 W. Przykładowe wyroby przedstawiono na rys. 1. 3.2. Cięcie strumieniem wody Cięcie wodą jest procesem ubytkowym. Odbywa się przez skierowanie na materiał cięty bardzo wąskiego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, który skupia całą swoją energię na niewielkiej powierzchni, usuwając materiał na swojej drodze i dokonuje przecięcia. Energia kinetyczna strumienia jest przekształcana w pracę dekohezji materiału. Cięcie wodą zdecydowanie róŝni się od pozostałych metod tym, Ŝe odbywa się na zimno temperatura procesu nie przekracza 40 o C [8]. Dodanie do wody środka ściernego umoŝliwia cięcie materiałów twardych, trudnych do obróbki, takich jak stal, metale i stopy nieŝelazne, kamienie naturalne, szkło, ceramika, materiały kompozytowe [9]. 4. PROCEDURA I WYNIKI BADAŃ 4.1. Własności mechaniczne Własności mechaniczne wyznaczono na podstawie statycznej próby rozciągania, przeprowadzonej na maszynie wytrzymałościowej INSTRON z komputerową rejestracją wyników. Prędkość odkształcenia wynosiła 2,4x10-3 s -1. Wyznaczono umowną granicę plastyczności R 02 i wytrzymałość na rozciąganie R m oraz wydłuŝenie względne całkowite A 80 i równomierne A r blachy perforowanej. W kaŝdym przypadku wynik końcowy jest średnią arytmetyczną pomiarów, wykonanych na trzech próbkach z kaŝdego spośród badanych kierunków. Badano własności blach w kierunku najgęstszego upakowania otworów (0 o ) i w kierunkach do niego prostopadłych (90 o i 30 o ) (rys. 3). W celu zapewnienia symetrii rozciąganych próbek z blach perforowanych, przyjęto warunek, aby oś symetrii próbki przebiegała przez środek otworów z danego charakterystycznego kierunku perforacji, a krawędzie boczne by przecinały otwory pośrodku (rys. 3). Spełnienie tego warunku wymagało zróŝnicowania szerokości pasków do rozciągania. Dla kierunku (0 o ) wynosiła ona 20,78 mm, dla kierunków poprzecznych (90 o i 30 o ) 18 mm. 90 0 30 0 0 0 Rys. 2. Perforacja wykonana techniką cięcia strumieniem wody [5] Fig. 2. Perforation made with water jet cutting technique [5] Na rys. 2 pokazano przykładowy wynik perforacji blachy wodą, przeprowadzonej na maszynie WATER JET SWEDEN (NC 400). Kierunek walcowania Rys. 3. Kierunki badania (0 o, 30 o, 90 o ) i schematy wycięcia próbek do wyznaczania własności mechanicznych blach perforowanych Ho3s6 (0 o kierunek najgęstszego upakowania otworów; 30 o, 90 o kierunki do niego prostopadłe) Fig. 3. Directions of the examination (0 o, 30 o, 90 o ) and sample cutting diagrams for the assessment of the mechanical properties of perforated sheet metal Ho3s6 (0 o the direction of the most dense hole packing; 30 o, 90 o perpendicular directions)

16 W. Muzykiewicz, A. Łach Badania potwierdziły dominujący wpływ na własności blachy perforowanej jej niejednorodności, spowodowanej anizotropią cech geometrycznych siatki otworów [1-4]. Krzywe rozciągania (rys. 4 i 5) pokazują silną zaleŝność własności i niejednorodności odkształcania od rozmieszczenia otworów w stosunku do obciąŝenia zewnętrznego. Charakteryzuje je brak wyraźnej granicy plastyczności i niestateczność siły rozciągania w kierunkach prostopadłych do kierunku najgęstszego upakowania otworów (30 0 i 90 0 ). W kierunkach najgęstszego upakowania otworów blacha perforowana Ho3s6 wykazuje najwyŝszą plastyczność, zaś w kierunkach do nich prostopadłych ma najwyŝsze własności wytrzymałościowe. RównieŜ kierunki pękania próbek są typowe dla badanego typu perforacji [1]. Własności mechaniczne blach perforowanych Ho3s6, róŝniących się techniką wykonania perforacji, zestawiono w tablicy 1 i na rys. 6-8. Wyznaczono je dla kierunków charakterystycznych dla heksagonalnego układu otworów. F [kn] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 0,5 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 L [mm] LASER AZOT 0_1 LASER TLEN 0_1 WODA 0_1 Rys. 4. Krzywe rozciągania próbek z blachy o perforacji Ho3s6 w kierunku najgęstszego upakowania otworów (0 0 ) Fig. 4. Force-elongation curves for the samples of the perforated sheet metal Ho3s6 in the direction of the most dense hole packing (0 0 ) F [kn] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 L [mm] LASER AZOT 90_1 LASER TLEN 90_1 WODA 90_1 Rys. 5. Krzywe rozciągania próbek z blachy o perforacji Ho3s6 w kierunku prostopadłym do najgęstszego upakowania otworów (90 0 ) Fig. 5. Force-elongation curves for the samples of the perforated sheet metal Ho3s6 in the direction perpendicular to the direction of the most dense hole packing (90 0 )

Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość... 17 Technika wykonania perforacji Cięcie laserem (azot) Cięcie laserem (tlen) Cięcie wodą Wykrawanie Tablica 1. Własności mechaniczne blachy perforowanej Ho3s6 Table 1. Mechanical properties of the perforated sheet metal Ho3s6 Kierunek R 0,2 R m A r A 80 MPa MPa % % 0 o 174 271 25,6 30,2 90 o 264 372 4,9 6,2 0 o 124 221 34,2 36,9 30 o 202 283 4,8 6,5 90 o 197 289 8,7 10,2 0 o 133 242 41,0 44,9 30 o 233 296 5,3 6,7 90 o 224 294 5,9 6,6 0 o 152 247 47,4 90 o 251 362 11,7 400,00 GRANICA PLASTYCZNOŚCI 350,00 300,00 250,00 R 0,2 [MPa] 200,00 150,00 100,00 50,00 LASER-AZOT LASER-TLEN WODA WYKRAWANIE 0,00 00 o 30 o 90 o KIERUNEK WYCIĘCIA PRÓBEK Rys. 6. Wpływ techniki cięcia na granicę plastyczności blachy perforowanej Ho3s6 Fig. 6. Influence of the cutting technique on the offset yield strength of the perforated sheet metal Ho3s6 R m [MPa] 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 0 o 30 30 o 90 o KIERUNEK WYCIĘCIA PRÓBEK LASER-AZOT LASER-TLEN WODA WYKRAWANIE Rys. 7. Wpływ techniki cięcia na wytrzymałość blachy perforq1owanej Ho3s6 Fig. 7. Influence of the cutting technique on the tensile strength of the perforated sheet metal Ho3s6

18 W. Muzykiewicz, A. Łach A 80 [%] 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 WYDŁUśENIE WZGLĘDNE 0 o 30 o 90 o KIERUNEK WYCIĘCIA PRÓBEK LASER-AZOT LASER-TLEN WODA WYKRAWANIE Rys. 8. Wpływ techniki cięcia na własności plastyczne blachy perforowanej Ho3s6 Fig. 8. Influence of the cutting technique on the plastic properties (% elongation) of the perforated sheet metal Ho3s6 Mimo dominującego wpływu anizotropii siatki otworów na rozkład własności blachy w płaszczyźnie, zauwaŝalny jest wpływ technologii cięcia na poziom mierzonych własności. W przypadku cięcia laserem, mimo trudności porównań, wynikającej z odmiennych parametrów cięcia, moŝna przypuszczać, Ŝe jednym z czynników wpływających na otrzymane wyniki jest gaz techniczny, wspomagający proces. Wnikający w materiał w wyniku dyfuzji azot moŝe go umacniać w okolicy powierzchni cięcia (płaszczyzny rozdzielenia) [10]. NajwyŜszą wytrzymałość na rozciąganie ma blacha z perforacją wyciętą laserem z gazem technicznym azotem, równieŝ nieco wyŝszą od blach perforowanych na prasach. NajniŜszą wytrzymałość miała blacha z perforacją wyciętą laserem z gazem technicznym tlenem. Najwyraźniejsze zróŝnicowanie własności plastycznych wystąpiło na kierunku najgęstszego upakowania otworów (0 o ). Najmniejsze wydłuŝenie ma blacha z perforacją wykonaną laserem z gazem technicznym azotem, największe blacha z perforacją wykrawaną oraz wycinaną strumieniem wody. Cięcie wodą nie prowadzi do zmian w materiale przy powierzchni rozdzielenia (rys. 12). Prawdopodobną przyczyną niŝszych własności wytrzymałościowych od blachy z perforacją wykrawaną mogą być w tym przypadku nierówności (grat) na powierzchni (przy krawędzi) cięcia. Mogą one stanowić zarodki pęknięć podczas rozciągania. Obydwa procesy prowadzone są na zimno, jednakŝe podczas wykrawania ma miejsce znaczne umocnienie materiału przy powierzchni otworu. 4.2. Badania metalograficzne Badania metalograficzne pozwoliły na opis zmian strukturalnych powierzchni i określenie strefy wpływu ciepła, która w istotny sposób moŝe wpływać na własności mechaniczne blach perforowanych, otrzymanych badanymi wysokoenergetycznymi metodami. Wykonano je na próbkach nie odkształconych. Miały one na celu porównanie mikrostruktury materiału rodzimego (MR) ze strefą przy powierzchni cięcia. Próbki do badań metalograficznych wycięto przy pomocy drąŝarki elektroiskrowej, inkludowano w epidianie. Szlifowanie i polerowanie zgładów prowadzono na polerce Struers LaboPol-5. Trawiono za pomocą nitalu. Zdjęcia struktur wykonano na mikroskopie optycznym Nikon Epiphot 300, wyposaŝonym w cyfrową kamerę Nikon DS-5. Metoda cięcia laserowego, bez względu na rodzaj uŝytego gazu technicznego, jest procesem, w którym właściwości mechaniczne są zmieniane w sposób chemiczny. Podczas cięcia strumieniem wody, podobnie jak przy wykrawaniu, materiał umacnia się mechanicznie. Przy cięciu laserowym, niezaleŝnie od rodzaju zastosowanego gazu technicznego, zaobserwowano wyraźną strefę wpływu ciepła

Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość... 19 (SWC) przy powierzchni cięcia (rys. 9 i 10). Jej struktura róŝni się zdecydowanie od mikrostruktury materiału rodzimego MR. Szerokość strefy SWC zaleŝy od wielkości energii liniowej (ilości energii na jednostkę długości linii cięcia, potrzebnej do rozdzielenia materiału). Wraz ze wzrostem energii liniowej rośnie strefa SWC. Wpływ na ten parametr ma równieŝ przewodność cieplna ciętego materiału. Zmiany składu fazowego w strefie przy powierzchni cięcia najprawdopodobniej zaszły na skutek dyfuzji gazu technicznego w wysokiej temperaturze. MR SWC MR SWC MR Rys. 10. Mikrofotografia strefy wpływu ciepła (SWC) przy cięciu laserem z gazem technicznym azotem a. powierzchnia blachy, b. przekrój poprzeczny (MR materiał rodzimy) Fig. 10. Microphotography of the heat influence zone (SWC) in the nitrogen laser cutting a. sheet surface, b. cross-section (MR initial material) SWC MR Rys. 9. Mikrofotografia strefy wpływu ciepła (SWC) przy cięciu laserem z gazem technicznym tlenem a. powierzchnia blachy, b. przekrój poprzeczny (MR materiał rodzimy) Fig. 9. Microphotography of the heat influence zone (SWC) in the oxygen laser cutting a. sheet surface, b. cross-section (MR initial material) Na zdjęciach metalograficznych próbek ciętych laserem z gazem technicznym azotem zaobserwowano, oprócz strefy wpływu ciepła SWC, duŝe obszary materiału przegrzanego (MP), które powstały na skutek chwilowego zatrzymania wiązki laserowej na linii cięcia (rys. 11). Wynika to ze sposobu zaprogramowania linii wpalenia. W mikrostrukturze brak typowych oznak dla przetopienia, świadczy ona raczej o przegrzaniu punktowym materiału przy linii cięcia. Wiązka laserowa nagrzała materiał do temperatury bliskiej temperaturze topnienia, po czym w efekcie szybkiego odprowadzenia ciepła w głąb materiału nastąpiła przemiana bezdyfuzyjna. Aby precyzyjnie scharakteryzować omawianą strefę MP jak równieŝ strefę SWC, naleŝałoby przeprowadzić badania na mikroskopie

20 W. Muzykiewicz, A. Łach skaningowym, określając skład chemiczny fazy. SWC MR Zdjęcia metalograficzne próbek z otworami wyciętymi strumieniem wody potwierdzają, Ŝe proces ten nie ma wpływu na mikrostrukturę. Struktura materiału przy płaszczyźnie cięcia nie róŝni się od mikrostruktury w innej części próbki (rys. 12). Uzyskana powierzchnia cięcia jest nierówna (postrzępiona), co wynika z natury tego procesu. MP MR SWC MP Rys. 11. Mikrofotografia strefy wpływu ciepła (SWC) oraz obszaru materiału przegrzanego (MP) przy cięciu laserem z gazem technicznym azotem a. powierzchnia blachy, b. przekrój poprzeczny (MR materiał rodzimy) Fig. 11. Microphotography of the heat influence zone (SWC) and the area of the overheated material (MP) in the nitrogen laser cutting a. sheet surface, b. cross-section (MR initial material) Analizując szerokość strefy wpływu ciepła SWC naleŝy pamiętać o róŝnych parametrach cięcia laserowego. Znacznie róŝniła się prędkość cięcia oraz gęstość mocy (moc lasera na jednostkę powierzchni). Przy podobnych prędkościach oraz identycznej mocy lasera, gaz wspomagający tlen, dodatkowo podnoszący temperaturę cięcia sprawia, Ŝe proces jest bardziej efektywny. Jednak w takim przypadku równieŝ strefa SWC będzie szersza niŝ przy gazie technicznym azocie, gdy temperatura podczas procesu jest niŝsza. Rys. 12. Mikrostruktura blachy perforowanej Ho3s6 po cięciu strumieniem wody a. powierzchnia blachy, b. przekrój poprzeczny Fig. 12. Microstructure of the perforated sheet metal Ho3s6 after water jet cutting a. sheet surface, b. cross-section 5. PODSUMOWANIE Wykorzystując niekonwencjonalne metody cięcia moŝna ingerować we własności mechaniczne blach perforowanych. WiąŜe się to z wpływem tych metod na właściwości materiału w strefie przy powierzchni rozdzielenia. Szerokość strefy wpływu ciepła przy cięciu laserem jest determinowana warunkami procesu, zaleŝy głównie od prędkości cięcia

Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość... 21 oraz uŝytego gazu. Tlen, dyfundując do strefy wpływu ciepła, pogarsza własności wytrzymałościowe blachy stalowej, azot zaś zwiększa jej wytrzymałość. Niekorzystnym zjawiskiem jest pojawienie się przy powierzchni cięcia materiału przegrzanego. Proces cięcia strumieniem wody w bardzo małym stopniu umacnia materiał, a nierówności na powierzchni rozdzielenia mogą być przyczyną zmniejszenia wytrzymałości blachy perforowanej. LITERATURA [1] Muzykiewicz W.: Przeróbka plastyczna blach perforowanych. Obróbka Plastyczna Metali t. IX nr 4 (1998), 27-36 [2] Muzykiewicz W.: Spatial formation of perforated sheet metal. Proc. of the 8 th Int. Conf. on Sheet Metal SheMet 2000, Ed. B. Shirvani, M. Geiger, H.J.J. Kals & U.P. Singh, Birmingham, UK, 2000, 185-194 [3] Muzykiewicz W.: Non-uniformity of plastic deformation of perforated sheet metal. Proc. of the 8 th Int. Conf. on Metal Forming Metal Forming 2000, Ed. M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P. Hartley & I. Pillinger, BALKEMA, Kraków, 2000, 397-404 [4] Muzykiewicz W., Rękas A.: Doświadczalne określanie odkształcalności granicznej blach perforowanych. Polska Metalurgia w latach 2002 2006, Komitet Metalurgii PAN, Wyd. Nauk. AKAPIT, Kraków, 2006, 541-546 [5] Muzykiewicz W., Łach A.: Analiza moŝliwości wykonania gęstych perforacji blach niekonwencjonalnymi technikami wysokoenergetycznymi. Obróbka Plastyczna Metali t. XVIII nr 1 (2007), 3-11 [6] Grosman F.: Tendencje rozwoju obróbki plastycznej metali. Obróbka Plastyczna Metali t. XI nr 3 (2000), 7-11 [7] Kopp R., Dürr O.: Innovative metal forming processes to manufacture future sheet metal products. Advanced Technology of Plasticity, Vol. 1, 1999, 69-80 [8] Flow Polska.: Technologia cięcia strumieniem wody. Mechanik, 2003, nr 4, 214-216 [9] Szymańska E.: Postęp w technologii cięcia strumieniem wodnym i ścierno-wodnym. Obróbka Plastyczna Metali t. XI nr 5 (2000), 55-59 [10] Malkiewicz T.: Metaloznawstwo stopów Ŝelaza. PWN, Łódź 1976 Praca sfinansowana w ramach badań statutowych umowa nr 11.11.180.250.