Hegesztési Felelősök XII. Országos Tanácskozása HEGESZTETT BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK MÉRETEZÉSE KÖLTSÉGMINIMUMRA Dr. VIRÁG ZOLTÁN Miskolci Egyetem Geotechnikai.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Magasépítési acélszerkezetek keretszerkezet ellenőrzése
Advertisements

Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok.
Szakítódiagram órai munkát segítő Szakitódiagram.
Törési vizsgálatok a BME Mechanikai Technológia Tanszéken
Gépszerkezettan.
Villamos ívhegesztés.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK HOGYAN KÉSZÜL A MOBILUNK? AVAGY A 21.
Közlekedéskinetika és -kinematika
VASÚTI PÁLYÁK Felépítmény I Budapest 2014.
Feladatok Mikro és nanotechnika pót ZH-ra na meg pótpótZH-ra 
1. Energiagazdálkodási rendszermodell
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Nagyteljesítményű helyszíni tartálygyártás
Az igénybevételek jellemzése (1)
Bevezetés Hegesztő eljárások Fémek hegeszthetősége
Védőgázas hegesztések
Szívós – rideg viselkedés Törésmechanika
VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ ÜZEM
Hőátvitel.
Műszaki furnér gyártás
Műszaki kerámiák mázazása – máztulajdonságok vizsgálata
ACÉLTERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE
I. A GÉPELEMEK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Csarnokszerkezetek teherbírásvizsgálatai, elméleti háttér
Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak, ha a teher súlyereje 200 N, erőkarja 0,5 m és az izom erőkarja 0,05 m? Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak,
Bevezetés Hegesztő eljárások Fémek hegeszthetősége
III. Témakör MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK III./1.
III. TENGELYEK.
CSAVARORSÓS EMELŐ TERVEZÉSE
VI. KÖTŐELEMEK.
Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata
5. „Anyagvizsgálat a Gyakorlatban – AGY5” Monor, Június Mi az anyagvizsgálat célja? Mit mérünk? Mi az anyagvizsgálat célja? Mit mérünk? – A.
Full scale törésmechanikai vizsgálatok nyomástartó edényekkel Fehérvári Attila.
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
Hegesztés Bevezetés.
Szemelvények törésmechanikai feladatokból Horváthné Dr. Varga Ágnes egyetemi docens Miskolci Egyetem, Mechanikai Tanszék.
SZERKEZET-INTEGRITÁSI OSZTÁLY
2. Zh előtti összefoglaló
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Integrált mikrorendszerek:
XXVI. Hegesztési konferencia
A technológia megbízhatósága a gépesítés, automatizálás valódi célja In memoriam Dr. Brenner András.
Jelképes ábrázolások Rugók, hegesztés 13. előadás.
T4. FA OSZLOP MÉRETEZÉSE (központos nyomás)
T6. VASBETON GERENDA MÉRETEZÉSE
T10. Külpontosan nyomott falak + előregyártott vb födém
T2. ACÉL OSZLOP MÉRETEZÉSE (központos nyomás)
T1. ACÉL GERENDA MÉRETEZÉSE
T8. VASBETON OSZLOP MÉRETEZÉSE (központos nyomás)
Geotechnikai feladatok véges elemes
Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos.
KÄRCHER MOE PM-R RG 1 Lapostömlő készlet ÚJ lapostömlő készlet.
Magasépítési acélszerkezetek -keretszerkezet méretezése-
2. Előadás Tervezés, Tényezőkre bontás
T4. FA OSZLOP MÉRETEZÉSE (központos nyomás)
Hegesztő robotok.
Villamos leválasztók.
A szerszámanyagok kiválasztása
T3. FA GERENDA MÉRETEZÉSE
Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése Pogonyi Tibor Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi.
Lemezhorpadás és a keresztmetszetek osztályozása
Szerkezet Vázlat Bevezetés Aggregáció kölcsönhatások, erők
8. AGY „Digitális technikák fejlődése az anyagvizsgálatban”
Prof. Dr. Illés Béla* tanszékvezető egyetemi tanár
Acél tartószerkezetek tervezése az új Eurocode szabványsorozat szerint
Számítógépes modellezés és tervezés I.
Számítógépes modellezés és tervezés I.
Nyírt gerincpanel (horpadás).
Előadás másolata:

Hegesztési Felelősök XII. Országos Tanácskozása HEGESZTETT BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK MÉRETEZÉSE KÖLTSÉGMINIMUMRA Dr. VIRÁG ZOLTÁN Miskolci Egyetem Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék DR. JÁRMAI KÁROLY Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Hajdúszoboszló, 2010

FÉMSZERKEZETEK INSTABILITÁS ZAJOSSÁG REZGÉSEK HÁTRÁNYOK:

FÉMSZERKEZETEK ELŐNYÖK: KIS SÚLY KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG DINAMIKUS TERHELHETŐSÉG ESZTÉTIKUS KIALAKÍTHATÓSÁG ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG

Millau-viadukt

Repülőgép szárny

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET MT-14 Bükkábrány

VIZSGÁLT SZERKEZETEK Bordázott lemezek

VIZSGÁLT SZERKEZETEK Bordázott héjak

NYOMOTT BORDÁZOTT LEMEZ-MODELL

VIZSGÁLT BORDATÍPUSOK GEOMETRIÁJA

MÉRETEZÉSI FELTÉTELEK Alaplemez bordák közötti helyi horpadása Bordák elcsavarodó kihajlása Az Okerblom-féle maradó alakváltozási feltétel Bordázott lemez horpadása (API, Mikami, Euler)

A teljes bordázott lemez horpadásánál figyelembe vesszük a kezdeti alakpontatlanságot és a hegesztési feszültségeket

KÖLTSÉGFÜGGVÉNY ELŐKÉSZÜLETI ÉS ÖSSZESZERELÉSI IDŐ HEGESZTÉSI IDŐ JÁRULÉKOS IDŐK (PL. ELEKTRÓDA CSERE, SALAKLEHÚZÁS ÉS LESORJÁZÁS)

KÜLÖNBÖZŐ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK FIGYELEMBEVÉTELE A KÖLTSÉGFÜGGVÉNYBEN Hegesztési technológiáka w [mm]10 3 C 2 a w n Poralatti automatikus ívhegesztés (SAW) a w 2 Bevont elektródás kézi ívhegesztés (SMAW) a w 2 Kevert védőgázas félautomatikus ívhegesztés (GMAW-M) a w 2

AZ OPTIMÁLÓ ELJÁRÁS Rosenbrock-féle Hillclimb matematikai módszer

ADATOK B = 4000 mmLEMEZ SZÉLESSÉG L = 5000 mmLEMEZ HOSSZ N = x 10 7 NNYOMÓERŐ f y = 235, 355 MPaFOLYÁSHATÁR

VÁLTOZÓK ALAPLEMEZ VASTAGSÁG BORDA VASTAGSÁG BORDAKÖZÖK SZÁMA

Optimális méretek trapéz-bordás lemezre Mikami szerint (SAW, f y = 355 MPa) k f /k m [kg/min] t f [mm] t s [mm] K/k m [kg]

KÖVETKEZTETÉSEK A Okerblom-féle kezdeti alakpontatlanság fontos szerepet játszik az optimálásnál Általánosságban az API módszer vékonyabb lemezt eredményez, mint a Mikami Trapéz-bordás lemez adja legolcsóbb megoldást Magasabb folyáshatárú szerkezeti acél olcsóbb megoldást ad SAW a legolcsóbb hegesztési eljárás Lényegesen befolyásolja az optimális szerkezetet a gyártási költség nagysága

HAJLÍTOTT - NYOMOTT BORDÁZOTT LEMEZ-MODELL

KÖVETKEZTETÉSEK A TRAPÉZBORDA A LEGGAZDASÁGOSABB. A KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS AKÁR 69%-OS IS LEHET ÖSSZEHASONLÍTVA MÁS BORDA TÍPUSOKKAL A MAGASABB FOLYÁSHATÁRÚ ACÉL OLCSÓBB MEGOLDÁST AD. A KÖLTSÉG-MEGTAKARÍTÁS AKÁR 40%-OS IS LEHET AZ ESETEK TÖBBSÉGÉBEN A SÚLY- ÉS A KÖLTSÉGMINIMUM KÜLÖNBÖZŐ

Gyűrűs bordázatú hengeres héjak méretezése hosszirányú nyomásra és külső nyomásra

Költségfüggvény Anyagköltség (K m ) A héj szegmensek gyártási költsége (K f1 ) Gyűrűbordák gyártási költsége (K f2 ) A gyűrűbordák hegesztése a héj szegmensekhez (K f3 ) A bordázott héjszegmensek összehegesztése (K f4 ) A festés költsége (K P )

KÖVETKEZTETÉSEK NAGY HÉJVASTAGSÁG SZÜKSÉGES A FESZÜLTSÉGI FELTÉTEL KIELÉGÍTÉSÉHEZ NAGYOBB HOSSZIRÁNYÚ NYOMÓERŐ NÖVELI A HÉJ VASTAGSÁGÁT ÉS CSÖKKENTI A BORDÁK SZÁMÁT HA F ≤ 3 X 10 7 N, AKKOR A HORPADÁSI FELTÉTEL AKTÍV, HA F > 3 X 10 7 N, AKKOR A FESZÜLTSÉGI FELTÉTEL VÁLIK FONTOSABBÁ

Hajlított hosszbordás hegesztett hengeres héj

KÖVETKEZTETÉSEK AZ ANYAGKÖLTSÉGRE SZÁMÍTOTT OPTIMUM ÉS A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEKET IS TARTALMAZÓ OPTIMUM KÜLÖNBÖZŐ A KÉT OPTIMUM KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG AZ ANYAGKÖLTSÉGBEN KISEBB, MINT 1%, DE TELJES GYÁRTÁSI KÖLTSÉGET NÉZVE 11% KÖRÜLI LESZ AZ ELTÉRÉS.

HAJLÍTÁSRA TERHELT KÜLSŐ HOSSZBORDÁS HENGERHÉJ

KÖVETKEZTETÉSEK Jelentős költségmegtakarítás érhető el hosszbordázással, ha a lehajlási feltétel aktív. A vizsgált esetben a költségkülönbség 10-39%, ha a Φ lehajlási tényező Ha a lehajlási tényező , akkor a bordázás nem gazdaságos, mert a bordázatlan héj 1%-kal olcsóbb a bordázottnál. Változó sugár mellett a bordázott héj esetén 2400 mm-es, a bordázatlan héj esetén pedig 2450 mm-es sugárnál van az optimum, ami itt is a bordázott héj gazdaságosságát mutatja. A sugár optimálásával jelentősen csökkenthetőek a költségek bordázott és bordázatlan esetben is.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET