Különleges eljárások.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Advertisements

A FÖLD.
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Lemezalakítás technológiai tervezése /CAE/
Előgyártási technológiák
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Törési vizsgálatok a BME Mechanikai Technológia Tanszéken
Sajtolóhegesztés.
Hidegalakítás.
ESD © Farkas György.
Légvezetési rendszerek
Quantum tárolók.
A bolygók atmoszférája és ionoszférája
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
VER Villamos Berendezések
Hegységkéződés.
Hőtágulás.
Készítette: Kálna Gabriella
Az igénybevételek jellemzése (1)
Hideg térfogatalakítások
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
A képlékeny alakítás elméleti alapjai
Szívós – rideg viselkedés Törésmechanika
Veszteséges áramlás (Navier-Stokes egyenlet)
Speciális rétegelt termékek
Ragasztás és felületkezelés
A képlékenyalakítás fémtani alapjai
Ólommentes forrasztás
Képlékeny alakítás.
Hurrikánok, Tájfunok, Tornádók
Passzívház Török Krisztián Kovács Kornél
Elektromágneses hullámok
Maghasadás és láncreakció
HŐTERJEDÉS.
SÚRLÓDÁSI ERŐ.
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
Ötvözetek ötvözetek.
Hőkezelés órai munkát segítő HŐKEZELÉSEK.
Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények
Olvadás Topenie.
Készítette: Ács László
Könnyűfémek Sűrűségük < 4,5 kg/dm3 Legfontosabb könnyűfémek:
Halmazállapot-változások
Biológiai anyagok súrlódása
Lemezalakító eljárások
Zsugorkötés.
Készítette: Szabó László
Villamos tér jelenségei
Hullámok.
Kötéstechnológiák.
Földünk, a kiváltságos bolygó Válaszkeresés a Világegyetem miértjeire...
HŐTAN 5. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE
A földköpeny és a földköpeny áramlásai
A mozgás egy E irányú egyenletesen gyorsuló mozgás és a B-re merőleges síkban lezajló ciklois mozgás szuperpoziciója. Ennek igazolására először a nagyobb.
Légvezetékes hálózat építése (9. tétel)
A szerszámot érő igénybevételek alapján a megmunkálási technológiák csoportosítása Hidegalakítás Melegalakítás- és fémöntés Forgácsolás Műanyag alakítás.
TECHONOLÓGIA Az IsoShell az úgynevezet ICF (bennmaradó hőszigetelt zsalu) építési technológia képviselője, amely az alacsony energiafelhasználású és fenntartható.
A szerszámanyagok kiválasztása
HŐTAN 6. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Hidegalakításra szánt lemezek minősítése Alumíniumötvözet lemezek kiválasztása (gyakorlati segédlet) Korszerű anyagok és technológiák, M.Sc Bán.
Lobbanáspontok Definíció : – A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, 760 mm Hg nyomásra korrigálva, amelyen gyújtóforrás alkalmazása az anyagminta.
Mágneses szenzorok.
Készítette: Sovák Miklós Konzulens: Dr. Kiss Endre
GÁZOK, FOLYADÉKOK, SZILÁRD ANYAGOK
A hőmérséklet mérése.
Elektromágneses indukció
Hidegalakításra szánt lemezek minősítése
TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM
Előadás másolata:

Különleges eljárások

Különleges eljárások A sok új alapanyag használata és az egyre bonyolultabb formák utáni igény a különleges eljárásoknak egyre nagyobb teret engednek. Főbb irányai: Hűthető- fűthető szerszámok alkalmazása Robbantásos alakítás Elekromágneses alakítás

Hűthető- fűthető szerszámok alkalmazása A szerkezeti anyag mechanikai tulajdonsága erősen hőmérséklet függő. A szerszám azon részén, melyeken az alakváltozás folyamatához kis szilárdság és nagyobb képlékenység szükséges, fűtőelemeket építenek be, és az anyagot olyan hőmérsékletre hevítik, ahol a képlékenység jelentős növekedése várható. Pl; magnézium ötvözet 350-400 C°

Az alakítási szilárdság változása a hőmérséklet függvényében

A magnézium hexagonális térrácsa miatt a képlékeny- alakításánál jelentős törési- /pikkelyesedési/ hajlamot mutat. Emiatt a magnézium lemezek alakítása 350-400 ºC –on célszerű

A mélyhúzási folyamatnál a ránctartó alatti zóna fűtésével a fém képlékenységét növelni lehet. Ugyanakkor a fenék közelében a szilárdságot kell növelni,hogy le ne szakadjon. Ezzel az eljárással m= 0,57 – 0,64-es húzási fokozat érhető el.

Például egy könnyűszerkezetű személygépkocsi komplett ajtója.

Robbantásos eljárás Az eljárás során a lemezterítéket az alakadó matricára ráncgátlóval leszorítják, majd a lemez alól a levegőt kiszivattyúzzák, hogy annak összesűrítése ne akadályozza az alakváltozást

Robbantásos eljárás A szerszámra erősített drótállvány adott távolságban tartja a lemezfelülettől a meghatározott tömegű robbanóanyagot (TNT, tetril, nikropenta). Az összeszerelt szerszámot vízzel töltött robbantó medencébe merítik, majd elvégzik a robbantást. A keletkező lökéshullám az alakító bélyeg szerepében kb. 100 m/s nagyságrendű sebességgel, néhány ezredmásodperc alatt eléri a lemez felületét és a matrica falára ”simítja”.

Robbantásos lemezalakítás A víz a lökéshullám közvetítésén túl védi az anyagot a robbanáskor keletkező gázok hőhatásától és a fellépő zajt is tompítja.

A robbantásos technológiával egyedi vagy kissorozatban nagyméretű sajtókat lehet pótolni. Hátránya, hogy a robbanó-anyag üzemszerű alkalmazása biztonságtechnikailag nehézkes.

Elektrodinamikus alakítás Az alakítási lökéshullámot elő lehet állítani villamos árammal is, pl. víz alatti szikrakisüléssel. Ezen eljárást elektrohidraulikus alakításnak nevezzük: lehet a/.szikrakisüléses,b/. robbanó huzalos Cu

Elektromágneses alakítás Az alakváltozáshoz szükséges erőt a nagy sűrűségű mágneses erőtér magában az anyagban hozza létre. Így közvetítő közegre nincs szükség. A berendezés a mágnestekercsben 10-4 másodperc alatt ( a kondenzázor kisülésekor) a mágneses erőtér indukciója 106 tesla lehet. Ez a mágneses erőtér a munkadarabban áramot indukál, amelynek mágneses tere ellentétes a mágnestekercs mágneses terével. Ennek hatására fellépő nyomás mintegy 400 Mpa lehet.

Elektromágneses alakítás