Felkészülést segítő kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkészülést segítő kérdések"

Átírás

1 Felkészülést segítő kérdések 1. Rajzolja fel egy lágyacél szakító diagramját. Nevezze meg a jellegzetes szakaszokat. I. Rugalmas alakváltozás: a terhelés megszűnése után a darab visszanyeri eredet alakját. II. Egyenletes alakváltozás: a képlékeny deformáció a mérőhossz minden egyes pontján azonos. III. Kontrakció: a képlékeny deformáció egy szűk tartományra korlátozódik. 2. Definiálja a szabványos alakváltozási jellemzőket. Fajlagos nyúlás: - mérnöki: ε = = 1 = 1 = 1 - valódi: φ = ln = ln = 2ln Fajlagos keresztmetszet-változás: ψ = - u töréspontnál: Z = Egyezményes nyúlás: - A = 100[%] - ha L = 5d - A, = 100[%] - ha L = 10d - A = 100[%] - ha L = 80mm 3. Definiálja a szabványos feszültségi jellemzőket. Feszültség: - mérnöki: σ = (MPa) - valódi: σ = (MPa) Folyáshatár (alsó, felső, egyezményes): R = Szakítószilárdság: R = Valódi törési szilárdság:σ = ; R = ; R, =, 4. Adja meg a kapcsolatot a mérnöki és valódi rendszerben a fajlagos nyúlások és a feszültségek között. Fajlagos nyúlás: φ = ln(1 + ε) Feszültség: σ = σ (1 + ε) 5. Értelmezze a fajlagos törési munkát, adja meg annak közelítő képletét. Fajlagos törési munka: W = σ dε = σ dφ Közelítés: W φ Értelmezés: feszültség-alakváltozás diagram alatti terület, törésig egységnyi térfogaton végzett munka 1

2 6. Sorolja fel a roncsolásmentes anyagvizsgálati módszereket. Vizuális vizsgálat Folyadék behatolásos vizsgálat Akusztikus emisszió Mágneses repedésvizsgálat Örvényáramú vizsgálat Ultrahang vizsgálat Röntgen vizsgálat Izotópos vizsgálat 7. Ábra segítségével mutassa be az örvényáramos vizsgálattal a hiba kimutathatóságát. Mérési elv: örvényáramok mágneses tere és az örvényáramot keltő primer mágneses tér kölcsönhatása a hibák következtében megváltozik. Alkalmazhatóság: csak villamosan vezető anyagoknál a felületi és felület közeli hibák kimutatására, valamint az anyagjellemzők változásának érzékelésére Kivitelezés: gyűrűtekercses és tapintó tekercses megoldások. 8. Rajzolja fel a röntgenvizsgálat elrendezését, jelölje az egyes elemeket. Etalon tűsor: hibaméret meghatározására. Ólomszám: sorszám. 9. Adja meg hogyan változik a röntgensugár intenzitása adott x hibaméret esetén. Intenzitás: I = I e, hiba estén: I = I e () Hányadosuk: K = = e (µ: gyengülési együttható) 10. Adja meg az elnyelési tényező kifejezését, az abban szereplő mennyiségek megnevezésével. Elnyelési együttható: μ = cρλ Z c konstans; ρ anyag sűrűsége;; λ - sugárzás hullámhossza;; Z - anyag rendszáma 11. Elvi vázlattal mutassa be, hogy ultrahangos vizsgálat esetén hogyan határozható meg egy észlelt hiba mélysége. Mérési elv: a vizsgált anyagban terjedő nyomáshullámok útjába kerülő hibák megváltoztatják a hullámterjedés viszonyait Alkalmazhatóság: síkszerű (kétdimenziós) hibák (repedések, rétegződések) kimutatására előnyös, térfogati hibák kimutatása nehezebb. Véglap reflexiós módszert ábrázol a kép. 12. Definiálja a felbontóképességet. Az objektív lencse felbontóképessége (d) alatt azt a legkisebb tárgytávolságot értjük, aminek végpontjait már külön pontként képezi le a lencse. d = λ a megvilágító fény hullámhossza 13. Mit ért egy lencse numerikus apertúrája alatt? Az n sin α szorzatot numerikus aperturának is nevezik. n a tárgy és az objektív közötti ún. immerziós közeg törésmutatója α az optikai tengely és az objektívbe még bejutó legszélső fénysugarak által alkotott kúp félszöge 2

3 14. Milyen lépésekből áll a próbatest előkészítése mikroszkópi vizsgálathoz? A vizsgálathoz a próbadarabon először nagyon sima, sík felületet kell kialakítanunk, először öt - hat féle, egyre finomabb szemnagyságú csiszolópapírral. A legfinomabb papírral már készre csiszolt mintafelületet az eltorzult felületi réteg eltávolítása céljából tovább fényesítjük (polírozzuk). A készre fényesített minta tisztítását általában alkoholos mosással fejezzük be. A legtöbb anyagnál a fázishatárok és a kristályhatárok láthatóvá tétele maratással történik. 15. Definiálja az ideális kristályt, mutassa be egy síkrács felépítését. Az ideális kristály a térben ismétlődő azonos szerkezeti elemekből áll. Ideális, ha az alábbi teljesül: r = r + ma + nb + pc ahol m, n, p Z;; és a, b, c bázisvektorok. Ideális rács ilyenformán végtelen. (Felépítése címszóval esetleg rajzolhat az ember még egy szemléltető négyzetrácsot.) 16. Rajzolja be egy egységnyi élű kockába a (232) Miller-indexű síkot és adja meg annak normális vektorát. Berajzolás: tengelymetszetek: 1/2, 1/3, 1/2 ill. ennek tetszés szerinti többszörösei (pl. 3, 2 és 3). Normálvektor: (2,3,2) 17. Adja meg egyszerű köbös rendszer esetén a cellában lévő atomok számát, a koordinációs számot, és a legnagyobb üres hely koordinátáit. Atomok száma: N=1 Koordinációs szám: k=6 Legnagyobb üres hely koordinátája: <½ ½ ½> 18. Adja meg FKK rendszer esetén a cellában lévő atomok számát, a koordinációs számot, és a legnagyobb üres hely koordinátáit. Atomok száma: N=3 Koordinációs szám: k=12 Legnagyobb üres hely koordinátája: <½ ½ ½>, <½ 0 0> 19. Adja meg TKK rendszer esetén a cellában lévő atomok számát, a koordinációs számot, és a legnagyobb üres hely koordinátáit. Atomok száma: N=2 Koordinációs szám: k=8 Legnagyobb üres hely koordinátája: <½ ¼ 0> 20. Adja meg egyszerű köbös rácsra a csúszási rendszert. Legsűrűbb illeszkedési - sík: {1 0 0} - irány: <1 0 0> 21. Adja meg FKK rácsra a csúszási rendszert. Legsűrűbb illeszkedési - sík: {1 1 1} - irány: <1 1 0> 22. Adja meg TKK rácsra a csúszási rendszert. Legsűrűbb illeszkedési - sík: {1 1 0} - irány: <1 1 1> 3

4 23. Sorolja fel a rácshibákat. Ponthibák: - üres rácshely - intersztíciós/szubsztitúciós idegen atom - Frenkel-féle hibapár - Wagner-Schottky hibapár Vonalszerű hibák: - éldiszlokációk - csavardiszlokációk Felületszerű hibák: - szemcsehatár (nagyszögű, kisszögű) - fázishatár (inkoherens, szemikoherens, koherens) - ikersík - rétegződési hiba 24. Sorolja fel a pontszerű rácshibákat, milyen anyagszerkezeti folyamatoknál van jelentős hatásuk? Ponthibák: - üres rácshely - intersztíciós/szubsztitúciós idegen atom - Frenkel-féle hibapár - Wagner-Schottky hibapár Hatás: szilárdságot növelik, diszlokációk mozgatásának akadályozásával, rácsszerkezet torzítása által, diffúziót gyorsítják. Egyéb hatás: szilárdságot növelik, diszlokációk mozgatásának akadályozásával, rácsszerkezet torzítása által 25. Sorolja fel a vonalszerű rácshibákat, milyen anyagszerkezeti folyamatoknál van jelentős hatásuk? Vonalszerű hibák: - éldiszlokációk - csavardiszlokációk Hatás: megkönnyítik a képlékeny alakváltozást, ami tulajdonképpen a diszlokációk mozgatását jelenti, csökkentik a szilárdságot, növelik azonban a diffúzió és a kristályosodás sebességét (?). 26. Sorolja fel a felületszerű rácshibákat, milyen anyagszerkezeti folyamatoknál van jelentős hatásuk? Felületszerű hibák: - szemcsehatár (nagyszögű, kisszögű) - fázishatár (inkoherens, szemikoherens, koherens) - ikersík - rétegződési hiba Hatás: szemcsehatárok nehezítik a diszlokációk mozgását, ezáltal a szilárdságot növelik, talán a többi is hasonló hatású (?), elősegítik, gyorsítják a diffúziót (?). Egyéb hatás: szemcsehatárok pl. nehezítik a diszlokációk mozgását, ezáltal a szilárdságot növelik. 27. Rajzolja fel egy egykristály képlékeny alakváltozására jellemző τ-γ görbét, nevezze meg a jellemző szakaszokat. I. Egyszerű csúszás II. Bonyolult csúszás III. Keresztcsúszás 28. Ábra segítségével mutassa be, mit értünk Schmid-tényező alatt. Az F húzóerő hatására a csúszó síkban ébredő τ csúsztató feszültség figyelembe véve, hogy a csúszó sík felülete A = és a húzóerő síkba eső komponense F = F cos β τ = F F cos β cos α = = σ cos β cos α = σm A A ahol m = cos α cos β a Schmid, vagy geometriai tényező. 4

5 29. Írja fel a Gibbs-féle fázis szabályt, adja meg az egyes tagok értelmezését. Gibbs-féle fázisszabály általánosban: F+Sz=K+2 Fémtanban (állandó nyomás): F+Sz=K+1 K komponens: a rendszert alkotó atom vagy molekula fajták. F fázis: határral (fázishatár) rendelkező tartomány, homogén (helytől független) és izotróp (iránytól független) tulajdonságokkal. Sz szabadsági fok: energiatárolás független lehetőségeinek száma;; azon állapottényezők száma, amelyeket szabadon megválaszthatunk anélkül, hogy a termodinamikai egyensúly állapota megváltozna. 30. Rajzolja fel egy tisztafém lehűlési görbéjét. Első kép: elméleti hűlési görbe. Második: valóságban túlhűtés szükséges. 31. Definiálja a kritikus csíraméretet. Kritikus csíraméret: r = Ömledék kristályosodásakor a szilárd fázis növekedésre képes legkisebb méretű eleme. 32. Rajzoljon fel egy korlátlan oldódást jelző állapotábrát, rajzolja fel egy tetszőlegesen választott koncentrációhoz tartozó lehűlési görbét. 33. Sorolja fel az Fe-Fe 3 C rendszerben lévő fázisokat. Folyadék (ömledék) δ Delta ferrit (TKK) γ Ausztenit (FKK) α Ferrit (TKK) Cementit/vaskarbid Fe 3 C 34. Sorolja fel az Fe-Fe 3 C rendszerben lévő szövetelemeket. delta ferrit - (szilárd oldat) ausztenit - (szilárd oldat) ferrit - (szilárd oldat) primer (I.) cementit Fe 3 C (folyadékból válik ki) szekunder (II.) cementit Fe 3 C (ausztenitből válik ki) tercier (III.) cementit Fe 3 C (ferritből válik ki) ledeburit (eutektikum) telített folyadékból perlit (eutektoid) telített ausztenitből alakul ki 35. Rajzoljon fel egy bénites szerkezet létrehozását mutató átalakulási diagramot. Tiszta bénit csak izotermikus átalakulás során jöhet létre. Az ábra perlites acél átalakulását mutatja, de lehet másfélét is rajzolni, lényeg, hogy a B jelű mezőt keresztezze az átalakulást jelölő vízszintes vonal. 5

6 36. Rajzolja fel egy hipoeutektoidos acél folyamatos átalakulási diagramját. Hipoeutektoidos: alul bal oldali kép. C10-es acél. 37. Rajzolja fel egy hipereutektoidos acél folyamatos átalakulási diagramját. Hipereutektoidos: alul jobb oldali kép. S101-es acél. Eltérés a hipoeutektoidostól: legfontosabb, hogy fent ferrit helyett cementit, ill. néhány hőmérséklet és idő eltérés, ami skálák hiányában legfeljebb jellegre érzékeltethető. 38. Jellemezze az alapvető hőkezelési technológiákat (átalakulási diagram segítségével). Lágyítás. Normalizálás (vonal a másik kettő közt). Edzés. (Megeresztés, nemesítés itt nem ábrázolható). 39. Ismertesse és jellemezze a nemegyensúlyi átalakulások során keletkező szövetszerkezeteket. Keletkezhet az, ami egyensúlyi átalakulásnál várható: perlit, ferrit, cementit. Bénit: nagy túlhűtés, részleges diffúziós mozgás nagy kristályosodási sebesség, jó szilárdsági és szívóssági tulajdonságok. Martenzit: diffúzió és kristálycsíra nélküli átalakulás (FKK > TKK), C-ben túltelített ferrit, nagyon kemény, de rideg, törékeny anyag, tulajdonságai megeresztéssel javíthatók (keménység csökken, szívósság nő). 40. Ismertesse az edzhetőség feltételeit. Kemény martenzites szerkezet létrehozása. Martenzit létrehozása: adott v krit hűlési sebességnél nagyobb sebességű hűtéssel. C<0,2-0,25% széntartalom esetén még vízben való hűtéssel sem érhető el a v krit, így nem hozható létre tisztán martenzites szerkezet. Kemény martenzit: minél nagyobb a széntartalom (kb. 0,8%-ig), annál nagyobb a martenzit keménysége. C<0,2-0,25% alacsony a martenzit keménysége, nincs jelentős hatása az edzésnek. 41. Mit ért a D i50 fogalmán? (Elméletileg számított) átedzhető szelvényátmérő. D = 8 1,08 C (1 + f C %) i (eméleti) végtelen hűtési sebességre utal (a felületen) 50 test közepénél 50% martenzit n szemcse fokozatszáma: N = 8 2 ahol N: szemcse/mm Rajzolja fel a véglap edzési próba (Jominy-próba) elvi elrendezését. Átedzhető szelvényátmérő kísérleti meghatározására szolgál. Ausztenitesített próbatest alsó lapját hűtik, a próbatest különböző pontjaihoz a véglaptávolság függvényében különböző hűlési sebességek rendelhetők. 6

7 43. Mutassa meg egy Jominy-görbe segítségével, hogy mit értünk a J35/48-15 érték alatt. Jominy-görbe a képen látható, J35/48-15 nekem nem mond sokat, főleg a számok, talán köze lehet ahhoz, hogy a szükséges keménység értékéből a görbe segítségével megadható a hozzá tartotó x átedzhető átmérő (véglaptávolság) (?). 44. Rajzolja fel egy ábrában a keménység és széntartalom kapcsolatát lágy és edzett állapotban. Egyre nagyobb széntartalom esetén növekszik a keménység, edzett acél keménysége mindig lényegesen nagyobb. 45. Mekkora egy szerkezeti acél maximális széntartalma? (Ábra segítségével indokolja válaszát.) C<0,6% széntartalom. Ábra: szívósság széntartalom függvényében, hiszen a szerkezeti acélnak viszonylag szívósnak kell lenni, 0,5% után ez túlzottan lecsökken. 46. Rajzolja fel a keménység és a megeresztési hőmérséklet kapcsolatát. Minél nagyobb a megeresztési hőmérséklet, annál kisebb a keménység. 200 C körül láthatólag jelentős csökkenés: martenzit elbomlásának kezdete (?). 47. Egy alkalmas állapotábra segítségével ismertesse a kiválásos keményedés feltételét. Kiválásos keményedés feltétele: korlátozott oldást tartalmazó állapotábra. Oldóképesség változása a hőmérséklet függvényében, valamint eközben egy kemény fázis váljon ki, mely megfelelő diffúziós tényezővel rendelkezik. 48. Rajzolja fel állandó hőmérsékleten az idő függvényében a keménységváltozást. 49. Ábrák segítségével mutassa be a koherens és a szemikoherens zónaképződést. Nem találok ábrát ide, legfeljebb azt, ami a kristályhibáknál van koherens és szemikoherens zónahatárnál. Van valakinek valami ötlete? 50. Ismertesse az újrakristályosodás során lezajló folyamatokat. Füzetből merített anyag, nem tudom, erre gondoltak-e (?). - Képlékeny alakítás - Megújulás - Poligonizáció - Új kristályszerkezet 51. Ábrán mutassa be az állandó hőmérséklethez tartozóan az alakítás mértéke és a kialakuló szemcseméret közötti kapcsolatot. Egy bizonyos kritikus alakítás szükséges ahhoz, hogy az újrakristályosodás egyáltalán meginduljon, utána a kialakuló szemcseméret az alakítás mértékével fordított arányban változik. 7

8 52. Sorolja fel a mechanikai állapottényezőket és hatásukat. Hőmérséklet: csökkenése ridegíti az anyagot. Igénybevétel sebessége: dinamikus igénybevétel (nagy sebesség) ridegít. Feszültségi állapot: többtengelyű feszültségállapot (húzás) ridegít. 53. Rajzolja fel az ütvehajlító vizsgálat elvi elrendezését és egy jellegzetes KV-T diagramot. Ütőmunka: KV = mg(h H ) 54. Sorolja fel TTKV átmeneti hőmérséklet lehetséges definícióit. Adott KV értékhez (pl. 27J, 40J) tartozó hőmérséklet. Töretfelület alapján: 50-50% szívós (matt, szálas) és rideg (csillogó, kristályos) töret. Expanzió (törött próbatest méretváltozása) alapján: adott értékhez tartozó hőmérséklet. KV-T görbe inflexiós pontja. 55. Adja meg egy időben szinuszosan változó feszültséglefutás jellemzőit. σ m középfeszültség σ a feszültségamplitúdó σ max legnagyobb feszültség σ min legkisebb feszültség R = σ σ 56. Rajzoljon fel egy Wöhler görbét. Jobb oldali kép a Wöhler görbe. 57. Mit értünk kifáradási határ, illetve tartamszilárdság alatt? Kifáradási határ: az a feszültségamplitudó (adott középfeszültségnél), amely végtelen sok igénybevétel esetén sem okoz törést. Tartamszilárdság: az a feszültségamplitudó (adott középfeszültségnél), amely megadott igénybevételi számig nem okoz törést. 58. Mutassa be egy két kifáradási határ értéket felhasználó Smith-diagram szerkesztését. Szimmetrikus lengő igénybevétellel meghatározott kifáradási határ: σ kp Nullkezdésű lüktető igénybevétellel meghatározott kifáradási határ: σ kp 1 Folyáshatár: R p0,2 59. Írja fel a kisciklusú fáradásra jellemző Manson-Coffin egyenletet (hiszterézis görbe alapján értelmezze az egyes jellemzőket). ε = CN lgε = lgc + m lgn 60. Mit értünk feszültség koncentrációs tényezőn (α k )? α = é A feszültségkoncentrációs tényező megadja, hogy egy anyaghiány (bemetszés, furat, repedés, stb ) környezetében mérhető maximális feszültség hányszorosa a névleges feszültségnek. 61. Rajzolja fel egy bemetszett próbatest sorozattal történő mérés alapján a W c -α k diagramot. W c és α k egymással fordítottan arányos. 8

9 62. Adja meg egy középen 2a hosszúságú repedést tartalmazó végtelen kiterjedésű húzott lemezre értelmezett feszültség intenzitási tényezőt és lehetséges dimenzióit. Feszültség intenzitási tényező: K 1 =σ a Y geom, ahol végtelen esetén Y geom elhagytható. Lehetséges dimenziók:mpa m ill. Nmm -3/2 63. Rajzolja fel a kúszást jellemző t és görbéket. t I. Elsődleges kúszás II. Másodlagos kúszás (állandósult állapot) III. Harmadlagos kúszás 64. Adja meg a kúszás állandósult szakaszára az f ( T, ) összefüggést. Füzetemben: ε = K exp + Bσ Dián: ε = A D 65. Értelmezze a Larson-Miller paramétert. Larson-Miller paraméter: T (C + lgt ) = T (C + lgt ) = = LMP 66. Írja fel a nagyolvasztóban lejátszódó reakciókat. 2C + O2 = 2CO (szén tökéletlen égése) C + O2 = CO2 (+ Q) (szén tökéletes égése) FeO + C = Fe + CO (direktredukció) FeO + CO = Fe + CO2 (indirektredukció) CaCO3 = CaO + CO2 (salakképződés) MgCO3 = MgO + CO2 (salakképződés) 67. Ábrák segítségével mutassa be a S és P hatását a különböző tulajdonságokra. Kén: FeS, szemcsehatárokon kiválik, melegalakításkor 1000 C felett megolvad, az anyag elveszti alakváltozó képességét: vörös törékenység. Foszfor: P 2 O 5, ridegít, P koncentráció növekedésével R m nő, KV csökken. Ábrát nem találtam hozzá, füzetemben kénhez egy 2 komponensű korlátozott oldódású állapotábra tartozik, foszforhoz egy grafikon, ami a két leírt változást mutatja a szokásos görbékkel. 68. Írja fel a megoszlási és a tömeghatás törvényét. Megoszlási törvény: L (,) = () [] Tömeghatás törvénye: ma + nb = p(ab) egyensúlyi reakcióra: K (,) = ( ) ( ) ( ) 69. Ábra segítségével mutassa be, hogy mely elemek redukálódnak a nagyolvasztóban. Ábrát csak füzetben találtam hozzá, oldalsó vázlat alapján: vízszintes tengely: T, függőleges: -ΔG, jobbra lejtő vonal: CO, keresztezők balról: FeO, MnO,SiO 2, Al 2 O 3, TiO, ZrO Ahol keresztezi egymást a két vonal, azon a hőmérsékleten redukálja a CO az adott oxidot, ill. jobbra eső oxidok redukálják a tőlük balra levőket. 70. Sorolja fel az acélgyártási eljárásokat. Siemens-Martin Konverteres Elektroacélgyártás (? mindhárom kérdéses) 71. Ismertesse a gázok hatását az acélok tulajdonságaira (ahol lehet ábrákkal). O, N: ridegít, regít. O hatására keménység és KV csökken, N hatására keménység nő, KV csökken. Ábrának ridegtörést bemutató szakítódiagram rajzolható (esetleg egy képlékeny is viszonyításképp). H: pelyhesít. Ábra a füzetemben: kis kör tele pontokkal, majd nyíl és másik kis kör benne néhány csillaggal, gondolom az jelképezi a pelyhesedést. 9

10 72. Sorolja fel a dezoxidálási módszereket. Ülepítő dezoxidálás: dezoxidens ötvöző lesz. Diffúziós dezoxidálás: dezoxidens nem lesz ötvöző. Szintetikus salakkal. Üstmetallurgia. 73. Mit értünk alakítási szilárdság alatt? Alakítási szilárdság (k f ): a képlékeny alakváltozás megindításához majd fenntartásához szükséges feszültség egytengelyű feszültségi állapotban. Többtengelyű feszültség esetén: Tresca: σ σ = k Lode: σ σ = βk ahol β = 1 1,15 Huber-v.Mises-Hencky: σ = K 74. Mutassa be ábrák segítségével az alakítási szilárdságnak az alakváltozástól, az alakváltozási sebességtől és a hőmérséklettől való függését. Oldalsó képet a wikipédián találtam :), felső két kép a hőmérsékletfüggés, középső kettő az alakváltozástól, alsó kettő pedig az alakváltozási sebességtől való függés. Használat: felső kettő összeolvasva, tehát egyenes szakasz, csökkenés, majd újra egyenes rajzolandó, alsó kettőnél pedig a hidegalakításos kép szükséges. 75. Mit értünk alakítási ellenállás alatt? Alalkítási ellenállás (k/q): alakítás irányában kifejtendő külső erő okozta feszültség. Rúdhúzás: k = σ = βk σ Rúdnyomás/sajtolás: k = σ = βk + σ 76. Mi a hidegalakítás és mi jellemzi a hidegen alakított darabot? Újrakristályosodási hőmérséklet alatt végbemenő alakítás. Jellemzői: keményedés, alakváltozási képesség fokozatos kimerülése, a szemcsék megnyúlása, a diszlokáció sűrűség növekedése. Méretpontosabb termék, jobb felületi minőség, az alakváltozóképesség előbb kimerül, nagyobb fajlagos szerszámterhelés. 77. Mi a melegalakítás és mi jellemzi a melegen alakított darabot? Újrakristályosodási hőmérséklet felett végbemenő alakítás. Lágyulási folyamatok (megújulás, rekrisztallizáció), az alakváltozási képesség kevésbé korlátozott, a mikroszerkezet változása. Kevésbé méretpontos termékek, rosszabb felületi minőség, kisebb fajlagos mechanikai terhelés, plusz hőterhelés. 78. Rajzolja fel a mélyhúzás és a kivágás elvi vázlatát. Jobbra: mélyhúzás. Balra: kivágás. 79. Rajzolja fel az előre és hátrafolyatás elvi vázlatát. Balra: előrefolyatás. Jobbra: hátrafolyatás. 80. Rajzolja fel a süllyesztékes kovácsolás elvi vázlatát. Mire szolgál a sorja csatorna? Az anyagtöbblet a sorjacsatornába áramlik kovácsolás közben (?). 10

11 81. Ábrák alapján mutassa be az ausztenit és ferritképző ötvözők hatását a szövetszerkezetre. Ferritképzők: A4-t csökkentik, A3-t növelik, más néven ferrit stabilizátorok, ezek az ötvözők a ferritben oldódnak: Pl. Cr, Si, Mo, V, Ti, Nb, W stb., mindazon ötvözők, amelyek nem ausztenitképzők. Ausztenitképzők: A4-t növelik,a3-t csökkentik, más néven ausztenit stabilizátorok, ezek az ötvözők ausztenitben oldódnak: Ni, Mn, N, C és a Cu. 82. Ismertesse az ötvözők hatását a megeresztés állóságra. Az ötvözők növelik a megeresztés állóságot, növelik a karbid stabilitását. W, Mo, V a legjelentősebb hatású, 1-1% ötvözőtartalom 110, 110, ill. 55 C-kal tolja el az üzemi hőmérséklet felső határát. 83. Sorolja fel a karbidképző ötvözőket. Karbidképző ötvözők: Mn, Cr, Mo, W, Nb, V, Zr, Ti A karbidképzők növelik a melegszilárdságot is, mert a rekrisztallizációs hőmérsékletet növelik. 84. Sorolja fel a kérgesítő eljárásokat. Betétben edzhető acélok: cementálás. Nemesíthető acélok: lángedzés, nagyfrekvenciás edzés, nagy energiasűrűségű sugárzás, nitridálás, CVD/PVD. 85. Mutassa be egy betétben edzhető acélnál a kettős edzés technológiáját. Cementálással a felületközeli rétegben megnöveljük a C- tartalmat, így az edzhetővé válik. Ezt követően belső részt hőkezeljük (bárnem edződik, de kedvezőbb tulajdonságot kapunk), majd a kérget megeddzük (itt kisebb az A 3, ausztenitesíthető anélkül, hogy a mag is ausztenitesedne), majd egy kis hőmérsékletű, feszültségcsökkentő megeresztést végzünk el. 86. Ábra segítségével mutassa be a kéregvastagság és az elérhető keménység kapcsolatát a különböző kérgesítő eljárásoknál. 87. Ismertesse az alábbi acéljelölésben szereplő mennyiségeket: S 355 J2 G2 W Cu5 S szerkezeti acél 355 folyáshatár J2-20 C-on 27J KV G2 csillapított acél W időjárásálló Cu5 ötvöző: 0,5% réz 88. Rajzolja fel a Schaeffler-diagramot és jelölje be az egyes szövetelemeket. Korrózió és saválló Cr-Ni acélok. 89. Rajzolja fel hőmérséklet adatokkal az ötvözött hidegalakító szerszámacélok T-t hőkezelési diagramját C edzés, <400 C megeresztés (~ ábra folytonos vonal). 90. Rajzolja fel hőmérséklet adatokkal az ötvözött melegalakító szerszámacélok T-t hőkezelési diagramját C edzés (több lépcsős melegítés), 3-szor C megeresztés (~ ábra szaggatott vonal). 91. Rajzolja fel hőmérséklet adatokkal a forgácsoló 11

12 szerszámacélok T-t hőkezelési diagramját. Forgácsoló szerszámok: gyorsacélok. 92. Sorolja fel a színes és könnyűfémeket. Könnyűfémek: magnézim, lítium, berílium, alumínium, titán. Színesfémek: réz, horgany (cink), ón, ólom, nikkel, volfrám. 93. Sorolja fel az alumínium fő ötvözőit. Réz, mangán, szilícium, magnézium, cink, lítium. 94. Ismertesse a kerámiák jellemző tulajdonságait. - kis sűrűség az esetek többségében - nagy olvadáspont - nagy rugalmassági határ - nagy keménység - nagy kopásállóság - nagy nyomószilárdság - nagyfokú kémiai stabilitás - nagy melegszilárdság, nagy korrózióállóság - nagy villamos ellenállás Ω m - jól polarizálhatók, nagy dielektromos állandó (ε =50-80) - ridegség, törékenység - mikrorepedések jelenléte -kis hősokkállóság - nehéz gyárthatóság, viszonylag magas ár 95. Sorolja fel a bemutatott egykristályos kerámiákat. Grafit, gyémánt. Szilicium, germánium egykristályok (félvezetők). 96. Sorolja fel a bemutatott vegyület kerámiákat. Oxidok Al 2 O 3, ZrO 2, ThO 2 Karbidok SiC, TiC, Nitridek TiN, Si 3 N 4, AlN, karbonitridek Hidrátok: cement, beton Boridok: BN 97. Ismertesse a kompozitok fő csoportjait. Alkotói: mátrix, erősítő anyag, átmeneti réteg. Csoportosítás: szálerősítésű (rövid/hosszúszálú), részecskeerősítésű, réteges (szendvicsszerkezet). Összetétel: fém-fém(szál), kerámia-fém(szál), kerámia-kerámia, stb Sorolja fel a fémhabok előállításának lehetséges technológiáit. Gázátbuborékoltatás; habképző anyaggal; ömledékmetallurgiai habosító eljárás; hő hatására kiolvadó anyaggal; folyamatos, kisajtolásos eljárás; kémiai reakció segítségével; fémgömbhéjak felhasználásával; üreges töltőanyaggal; kioldódó töltőanyaggal. 99. Sorolja fel a porkohászati technológia fő lépéseit. - Porgyártás. - A por előkészítése: osztályozás, lágyítás, keverés, adalékolás. - A porkeverék sajtolása, tömörítés (nyers, green állapot). - Alakadás, megmunkálás. - Zsugorítás (szinterezés): kiégetés. (- Kiegészítő (utólagos) műveletek: kalibrálás, dombornyomás, felületi kezelések, hőkezelés, átitatás, korrózióvédelem stb.) 12

13 100. Sorolja fel a védőgáz szerepét a hegesztésnél. Védi a kialakuló ömledéket a káros hatásoktól, pl. levegő O2 tartalmával történő oxidációtól, gázok bediffundálásától. Különféle védőgázok befolyásolják a beolvadási mélységet (és alakot), és esetleg tulajdonságait (lásd 102-es és 104-es kérdés) Ismertesse a fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok fajtáit és azok hegesztéstechnológiai jellemzőit. Tömör vagy porbeles huzal. Tömör: Ötvözetlen acél + dezoxidens (Si, Al, Ti ötvözéssel). Porbeles: önvédő, jobb tulajdonságok;; dupla portöltetű porbeles: védőgázra sincs szükség Ismertesse a fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztéshez szükséges védőgázok fajtáit és azok hegesztéstechnológiai jellemzőit. Aktív: O 2, CO2 (CO+O 2 disszociál) Semleges: Ar, He O 2 jobb varrat beolvadást (alak) eredményez Keverék: 75-82% Ar % CO 2 (Corgon) 103. Ismertesse a kézi ívhegesztés bevonatos hegesztőelektródáinak típusait és azok hegesztéstechnológiai jellemzőit. Rutilos (TiO2): jó ívgyújtás, ívstabilitás (könnyű a hegesztés), salak leválás, finomcseppes anyagátmenet, de rossz szívósság. Bázikus (CaCO3): rossz ívgyújtás, ívstabilitás (nehéz a hegesztés), salak leválás, durvacseppes anyagátmenet, de jó szívósság, tehát magas mechanikai elvárások esetén használatos. Cellulóz: jó ívgyújtás, ívstabilitás, salak leválás (könnyű a hegesztés), finomcseppes anyagátmenet, kevesebb salak, de rossz szívósság, (helyszíni és pozícióhegesztéshez) 104. Ismertesse a volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéshez használt védőgázokat. Leggyakrabban Ar, esetleg He. Hélium sűrűsége kisebb, azonban esetében nagyobb a beolvadási mélység, ami kevés H 2 hozzáadásával tovább nő, a hidrogén jelenléte Ni-tartalmú korrózióálló acélok kivételével általában káros, így nem használható Ismertesse a volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéshez használt volfrámelektródák típusait. W gyakori adalékai: Re x O y ritkaföldfém oxidok. CeO 2, ThO 2, Y 2 O 3, LaO 2 /La 2 O 3, ZrO Ismertesse a volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztés jellemző alkalmazásait. Színes- és könnyűfémek, erősen ötvözött acélok (szerszámok javító- és felrakó hegesztése, korrózióálló acélok) hegesztése. Csövek körvarratának hegesztése, ötvözetlen és gyengén ötvözött acéloknál, gyökhegesztésre is Ismertesse vázlatokon is bemutatva az alapvető ellenálláshegesztési eljárásokat, és nevezzen meg alkalmazási példákat. Ellenállás ponthegesztés (felső kép). Ellenállás vonalhegesztés (sok pont egy vonalban). Alkalmazás: főként lemezek hegesztésére, autókarosszériák, közel minden fémhez alkalmas. Ellenállás dudorhegesztés (középső kép). Alkalmazás: ipar minden területén alkalmazható, konstrukciós egyszerűsítések, anyagok ugyanazok, mint ponthegesztésnél. Ellenállás tompahegesztés (alsó kép). Alkalmazás: ipar minden területén, tengelyszerű alkatrészek, láncok, csapok hegesztésére, szintén sokféle anyagra jó. 13

14 Anyagválasztás 1. Szerszámokhoz: a) Forgácsoló szerszámok ( esztergakés, csillagfúró, stb ) Gyorsacél ( HS-el kezdődik a neve ), mert kemény, bírja a hőt Gyártás: a lágy állapotban vásárolt anyagot forgácsolják, majd hőkezelik, végül méretpontosító köszörülést végeznek b) Képlékeny alakító szerszámok ( bélyeg, tüske, vágólap, süllyeszték, stb ) Nem gyorsacél, hanem egyéb, nem HS-el kezdődő nevű szerszámacél kell, ha hidegalakításhoz kell, akkor rövidebb nevű, kisebb számokat tartalmazó kell, ha meleg alakításhoz kell, akkor több ötvözővel rendelkező, nagyon számokat tartalmazó nevű kell c) Ez egy közkedvelt kivétel a szerszámoknál: reszelő: ehhez magas karbontartalmú acél kell ( C+magas szám, pl. C80 ), gyártása: edzés + pici eresztés 2. Szerkezeti anyagok, alkatrészek: a) Ha nincs koptató igénybevétel, akkor elég ha simán egy nemesíthető acélt választasz, ( nagyobb terhelésnél egy kicsit hosszabb nevűt ), gyártás: öntés/kovácsolás, forgácsolás, hőkezelés ( edzés, eresztés ), méretpontosító köszörülés Ha kopásálló kell, akkor ugyanilyen lépések, csak a hőkezelés speckó: b) 60 HRC-ig felületi edzés kell, gyors hevítés ( a belseje ne melegedjen fel ) majd hirtelen hűtés ( így csak a kéreg edződik ), edzésre lehetőség: lángedzés, körégő, indukciós edzés ( ez a legjobb ) c) HRC körülihez betétedzés/cementálás kell, a felületébe karbont diffundálunk ( pl. szénporban hevítés segítségével ), ezekhez természetesen betétedzhető acélok listájából kell választani d) 70 HRC körüli keménységhez nitridálható acél kell, nitrogént diffundálunk be nitritképző ötvözetekkel ( titán, vanádium, molidén ). Mivel mérettartó anyagok, ezért a gyártás során nem kell utolsó lépésnek a mérettartó köszörülés.

15 108. Ismertesse az öntöttvasak tulajdonságait és szövetszerkezetük szerinti típusait. Lemezgrafitos öntöttvas: kis (szakító)szilárdságú és rideg, nagy nyomószilárdság, jó siklási tulajdonságok, jó forgácsolhatóság, igen jó rezgéscsillapítás. Gömbgrafitos öntöttvas: jobb szilárdság és képlékenység, dinamikus igénybevételnek és belső nyomásnak kitett elemek készülnek belőle Sorolja fel az öntöttvasak szilárdságnövelési lehetőségeit. Grafit méretének változtatása (modifikálás) - öntési túlhevítés - beoltás FeSi, CaSi Grafit alakjának változtatása - gömbgrafitos öntöttvas: edzhető, keményíthető Hőkezelés (temperálás) - oxidáló közeg: ferrites - semleges közeg: perlites 110. Ismertesse az öntészeti technológiákat. Kokilla öntés. Folyamatos öntés. Öntőiszapos eljárás. Nyomásos öntés (nagynyomású/kisnyomású, hidegkamrás/melegkamrás). Fröccsöntés. Centrifugálöntés Anyagválasztás Az alábbi anyagcsoportok közül válasszon egy megfelelő anyagtípust a táblázatban szereplő alkatrészekhez, illetve szerszámokhoz. Adja meg az előgyártás technológiáját (ha kell jellemző hőmérséklet adatokkal) és rajzolja fel a hőkezelés T-t diagrammját hőmérséklet adatokkal. C10R(C10), 15NiCr13(BNC2), 17Cr3(BC2), 14NiCrMo13-4(BNCMo2), C15E(C15) (betétben edzhető acélok) C60, 34CrNiMo6(NCMo5), 34Cr4(Cr1), 28Mn6(Mn1), C25 (nemesíthető acél) S275JR N (Fe275B/A42B), E335 (Fe590/A60) (általános rendeltetésű acél) 60WCrV8(W6), HS6-5-3(R13), 105V(S101), X210Cr12(K9), 102Cr6(K6), HS18-0-1(R3), 55NiCrMoV7(NK2), X40CrMoV5-1(K13K) (szerszámacél) 24CrMo13-6, 34CrAlMo7-10, 31CrMoV9, (nitridálható acél) X8Cr13(K01), X40Cr13(KO13), X12NiTi18 9(Ko36Ti) (korrózióálló acélok) bordáste ngely 15NiCr13, erős, dinamikus igénybevételhez 80mm alatt;; 12mm rúd, rúdból vágás süllyesztékes kovácsoláshőkezelés méretpontosító köszörülés 14

16 fogasker ék 28Mn6 közepes igénybevétel, elhanyagolható koptatás;; 78mm rúd, 26mm darabolássüllyesztékes kovácsolásforgácsoláshőkezeléskészre köszörülés kovácss üllyeszt ék 55NiCrMoV7, nagyméretű darabok;; 520x420x1520mmszikra kovácsoláshőkezelésméretpontosító köszörülés kézi fémfűré szlap 105V;; hengerelés kivágás, élhajlításhőkezelésélezés hidegfol yató bélyeg X210Cr12;; rúdból vágásforgácsoláshőkezelésméretpontosító köszörülés leszúró eszterg akés HS6-5-3, gyorsacél forgácsoló szerszámhoz, nagy melegkeménység, szívósság darabolásforgácsoláshőkezelésméretpontosítő köszörülésélezés 15

17 faipari véső 105V ötvözetlen hidegalakító;; forgácsoláshőkezelésélezés zömítő szerszá m X210Cr12 kopásállóság, nagy felületi terhelhetőség, szívósság forgácsolásedzés hajtórúd 34CrNiMo6, nemesíthető, nagy darabok, nagy folyáshatár, szívósság fémresz elő kovácsoláshőkezeléstisztítás csap 105V méretre vágáshőkezelés 17Cr3 sajtolás hőkezelés 16

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II. HŐKEZELÉS Hőkezelés az anyagok ill. a belőlük készült fél- és készgyártmányok meghatározott program szerinti felhevítése hőntartása lehűtése a mikroszerkezet ill. a feszültségállapot megváltoztatása és

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. 1. Ötvözők hatása 2. Szerkezeti acélok

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. 1. Ötvözők hatása 2. Szerkezeti acélok Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 1. Ötvözők hatása 2. Szerkezeti acélok Az ötvöző elemek kapcsolata az alapfémmel Szilárd oldatot képeznek szubsztitúciós szilárd oldatot alkotnak (Mn, Ni, Cr, Co, V) interstíciós

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei Szilárdság növelésének lehetőségei A fémek tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei A fémek tulajdonságait meghatározza: az összetételük,

Részletesebben

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet - 1 - Anyagszerkezettan vizsgajegyzet Előadástémák: 1. Atomszerkezet 1.1. Atommag 1.2. Atomszám 1.3. Atomtömeg 1.4. Bohr-féle atommodell 1.5. Schrödinger-egyenlet 1.6. Kvantumszámok 1.7. Elektron orbitál

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés 1. Sorolja fel a szilárd halmazállapotú kristályos anyagokban

Részletesebben

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok Mérnöki anyagismeret Szerkezeti anyagok 1 Szerkezeti anyagok Fémek Vas, acél, réz és ötvözetei, könnyűfémek és ötvözeteik Műanyagok Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok, elasztomerek Kerámiák Kristályos,

Részletesebben

KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE

KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Szerző: dr. Palotás Béla 1 TARTALOM Korrózi zióálló acélok

Részletesebben

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı? Vas és szén Anyagismeret, anyagkivála sztás Dr. Horváth László Vegyi összetétel és hatása az acél tulajdonságaira Acél szennyezıi, ötvözıi Gyártástechnológia hatása Hımérséklet, kristályszerkezet Szerkezeti

Részletesebben

Kerámiák és kompozitok (gyakorlati elokész

Kerámiák és kompozitok (gyakorlati elokész Kerámiák MEHANIKAI TEHNOLÓGIA ÉS ANYAGSZERKEZETTANI TANSZÉK Kerámiák és kompozitok (gyakorlati elokész szíto) dr. Németh Árpád arpinem@eik.bme.hu A k e r ám i a a g örö g ( k iég e t e t t ) s zóból e

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila Előadó: Kiss Attila 2012-2013. ősz

Részletesebben

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus NYGUDOMÁNY ÉS ECHNOLÓGI NSZÉK nyagechnológia (Hegeszés, hőkezelés) Hőkezelési eljárások Dr. Paloás Béla - dr. Némeh Árpád paloasb@eik.bme.hu hőkezelés célja szöveszerkeze válozaásával a kíván mechanikai-

Részletesebben

A hőkezeléseket három lépésben végzik el:

A hőkezeléseket három lépésben végzik el: A hőkezelés célja Az előírt szövetszerkezet előállítása, amely révén tervszerűen megváltoztatjuk egy fémes anyag tulajdonságait tisztán melegítés, hőntartás és hűtés segítségével. A szövetszerkezet alakításával

Részletesebben

Orvosi implantátumok anyagai

Orvosi implantátumok anyagai 11 Orvosi implantátumok anyagai Dr. Mészáros István Anyagtudomány és Technológia Tanszék Sebészeti, fogorvosi alkalmazások Fémek, ötvözetek Kerámiák Polimerek Kompozitok Fémek ötvözetek hátrányai: korrózió,

Részletesebben

Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata

Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata Hőkezelés A hőkezelés egy tervszerűen megválasztott hőmérsékletváltoztatási folyamat, mely felhevítésből, hőntartásból és lehűtésből áll, és célja a munkadarab

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Szerkezeti acélok Szerkezeti anyagok Ipari vagy szerkezeti anyagoknak a technikailag hasznos tulajdonságú anyagokat nevezzük. Oldalszám: 2 Vas alapú ötvözetek Nyersvas Öntészeti

Részletesebben

Fémes szerkezeti anyagok

Fémes szerkezeti anyagok Fémek felosztása: Fémes szerkezeti anyagok periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján, sűrűségük alapján: - könnyű fémek, ha ρ 4,5 kg/ dm 3. olvadáspont alapján:

Részletesebben

ALAKVÁLTOZÁS INDUKÁLTA MARTENZITES ÁTALAKULÁS AUSZTENITES Cr-Ni ACÉLOKBAN

ALAKVÁLTOZÁS INDUKÁLTA MARTENZITES ÁTALAKULÁS AUSZTENITES Cr-Ni ACÉLOKBAN ALAKVÁLTOZÁS INDUKÁLTA MARTENZITES ÁTALAKULÁS AUSZTENITES Cr-Ni ACÉLOKBAN (PhD értekezés) Készítette: Nagy Erzsébet okl. anyagmérnök Miskolci Egyetem Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék Kerpely Antal

Részletesebben

Hőkezelési utasítások készítése

Hőkezelési utasítások készítése ANYAGUDOMÁNY ÉS ECHNOLÓGIA ANSZÉK Anyagtechnológia (Hegesztés, hőkezelés) készítése Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Hőkezelési ciklus, ºC hőntartás, t hőntartás megeresztés hőkiegyenlítés t megeresztés

Részletesebben

Az ötvözők hatása az acélok tulajdonságaira

Az ötvözők hatása az acélok tulajdonságaira Az ötvözők hatása az acélok tulajdonságaira Anyagismeret Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék Az előadás fő pontjai Alapötvözők és ötvözők Szennyezők A karbon hatása Az ötvözők

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások. Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások. dr. Fábián Enikő Réka fabianr@eik.bme.hu BMEGEMTAGM3-HŐKEZELÉS 2016/2017 Kétalkotós ötvözetrendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak Az alkotók

Részletesebben

Anyagtudomány - 11. Előadás. Acélok nem-egyensúlyi átalakulási diagramjai Izotermás és folyamatos hűtésű átalakulási diagramok

Anyagtudomány - 11. Előadás. Acélok nem-egyensúlyi átalakulási diagramjai Izotermás és folyamatos hűtésű átalakulási diagramok - 11. Előadás Acélok nem-egyensúlyi átalakulási diagramjai Izotermás és folyamatos hűtésű átalakulási diagramok 1 Az izotermikus átalakulási diagramok t 1 A túlhűtöttség hatása (K k és G hatása) T 1 C-görbe

Részletesebben

Műanyagalakító szerszámacélok

Műanyagalakító szerszámacélok Műanyagalakító szerszámacélok ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Tartalomjegyzék Általános információk Bevezetés 1 Műanyagfeldolgozó szerszámacélok tulajdonságai 2 Műanyagfeldolgozó szerszámacélok kémiai

Részletesebben

Anyagtudomány. Vasötvözetek fémtana. Gyakorlati vas-karbon ötvözetek Ötvözetlen acélok, öntöttvasak

Anyagtudomány. Vasötvözetek fémtana. Gyakorlati vas-karbon ötvözetek Ötvözetlen acélok, öntöttvasak Vasötvözetek fémtana Gyakorlati vas-karbon ötvözetek Ötvözetlen acélok, öntöttvasak 1 Vasötvözetek osztályozása Két alapvető csoport: 1. Acélok (0 % < C < 2,06 %) Hypo-eutektoidos acélok (C < 0,8 %) Eutektoidos

Részletesebben

Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel

Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Várnagy Csaba Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2014 Szerzők: Terdik János Zeller László Lektorálta: Óvári Mihály Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A tananyag kidolgozása a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák

Kötő- és rögzítőtechnológiák Kötő- és rögzítőtechnológiák Szilárd anyagok illeszkedő felületük mentén külső (fizikai eredetű) vagy belső (kémiai eredetű) erővel köthetők össze. Külső erőnek az anyagok darabjait összefogó, összeszorító

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Könnyűfém és szuperötvözetek

Könnyűfém és szuperötvözetek Könnyűfém és szuperötvözetek Anyagismeret a gyakorlatban Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék Az előadás fő pontjai A könnyűfémek definíciója Alumínium és ötvözetei Magnézium és

Részletesebben

Hidegalakító szerszámacélok

Hidegalakító szerszámacélok Hidegalakító szerszámacélok ThyssenKrupp Ferroglobus TK BORÍTÓ 2 (2. oldal) Tartalomjegyzék 3 Általános információk 4 Hidegalakító szerszámacélok típusai és tulajdonságai a felhasználási cél függvényében

Részletesebben

Javító és felrakó hegesztés

Javító és felrakó hegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Javító és felrakó hegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Szerző: dr. Palotás Béla 1 Felületi rétegek tulajdonságainak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Lézersugaras technológiák II. Buza, Gábor

Lézersugaras technológiák II. Buza, Gábor Lézersugaras technológiák II. Buza, Gábor Lézersugaras technológiák II. írta Buza, Gábor Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Buza Gábor Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 NGB_AJ001_1 Szerszámacélok Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor A vasötvözetek 1600 A H 1500 J 1400 N 1300 1200 1100 B E' E + olv. + olv. C' C D' D F' F 1000 G 900 acél öntöttvas 800 700 P'

Részletesebben

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat 1 Porkohászat Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében A porkohászat folyamatai

Részletesebben

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal 1 Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal Anton van Leeuwenhoek (1632-1723, Delft) Havancsák Károly, 2011. január FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 A TÁMOP pályázat eddigi történései 3 Időrend A helyiség kialakítás

Részletesebben

Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra

Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra Nagy Erzsébet 1, Dr. Mertinger Valéria 2, Dr. Tranta Ferenc 3, Sólyom Jenő 4 1 doktorandusz hallgató, 2 egyetemi adjunktus,

Részletesebben

VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE

VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI INTÉZET MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE Biszku Gábor KYXMFZ 4800 VÁSÁROSNAMÉNY

Részletesebben

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Dobránczky János Hegesztés 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Alakadási lehetőségek: öntés, porkohászat, képlékeny alakítás, forgácsolás,

Részletesebben

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

A nagytermi gyakorlat fő pontjai ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2008/09 Fe-C állapotábra Dr. Reé András ree@eik.bme.hu Fe-C 1 A nagytermi gyakorlat fő pontjai A Fe-C állapotábra felépítése Stabil (grafit) rendszer Metastabil

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag ) 2. tétel - A nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, felhasználásuk. - Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik, alkalmazásuk. - A könnyűfémek fajtái és jellemzői, ötvözése, alkalmazása. - A színesfémek

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alumínium és ötvözeteinek hegesztése Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hegesztés előadások Szerző: dr. Palotás Béla 1

Részletesebben

Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint

Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint Általános tudnivalók Amennyiben az egyedi termékszabványokban vagy a megbízási dokumentumokban más nem kerül meghatározásra,

Részletesebben

A fémtani vizsgálatok csoportosítása

A fémtani vizsgálatok csoportosítása Fémtani vizsgálatok A fémtani vizsgálatok csoportosítása makroszkópos (szabad szemmel, legfeljebb kézi nagyítóval) mikroszkópos (max. 2000 x) elektronmikroszkópos (lehetséges >2000 x) Próbavétel A próbadarab

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a 4. táblázatot! Gyűjtse ki és tanulja meg a nagyszilárdságú mélyhúzott finom acélok típusait és jelölésüket!

Tevékenység: Tanulmányozza a 4. táblázatot! Gyűjtse ki és tanulja meg a nagyszilárdságú mélyhúzott finom acélok típusait és jelölésüket! A karosszéria merevségét a karosszéria forma, a lemez vastagsága és a strukturális részek rugalmassági modulusza határozza meg. A nagyszilárdságú lemezek alkalmazásakor a lemezvastagsággal elért súly csökkentés,

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan tanszék Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Összeállította: Dr. Stampfer Mihály Pécs, 0. . A fogaskerekek előtervezése.

Részletesebben

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Ph.D. értekezés A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Sebő Sándor okl. kohómérnök Témavezető: Dr. Voith Márton egyetemi tanár A doktori iskola

Részletesebben

Acélok és öntöttvasak definíciója

Acélok és öntöttvasak definíciója ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Acélok és öntöttvasak definíciója A 2 A 4 Hipereutektoidos acélok A 3 A cm A 1 Hipoeutektikus

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak Dr. Rácz Pál egyetemi docens Budapest 2011. Az acélok jelölés rendszere Az MSZ EN 10027-1 szabvány új jelölési rendszert vezetett be

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET Gyártástechnológia Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Lánghegesztés Disszu-gáz: az acetilént

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

Emberi ízületek tribológiája

Emberi ízületek tribológiája FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.2 Emberi ízületek tribológiája Tárgyszavak: ízület; kenés; mágneses tér; orvostudomány; szinoviális folyadék; ízületnedv; ízületi gyulladás; arthritis; arthrosis; terhelhetőség;

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját!

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 1 2 1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 2) Mit ért a szerszám működő élszögein és hogyan határozza meg azokat? A szerszám geometriáját az él relatív mozgásának vektorához működési irányához - viszonyítjuk.

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések

Felkészülést segítő kérdések Felkészülést segítő kérdések 1. Rajzolja fel egy lágyacél szakító diagramját. Nevezze meg a jellegzetes szakaszokat. 2. Definiálja a szabványos alakváltozási jellemzőket. 3. Definiálja a szabványos feszültségi

Részletesebben

FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK, SZERSZÁM- ÉS SEGÉDANYAGOK

FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK, SZERSZÁM- ÉS SEGÉDANYAGOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak, SZERSZÁM- ÉS SEGÉDANYAGOK Előadás Összeállította: , SZERSZÁM- ÉS SEGÉDANYAGOK 1. Szerszámok osztályozása 2.

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet ALKATRÉSZFELÚJÍTÁS I. Termikus szórások Termikus szórás A termikus szórásokról

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése: Ujszászi Antal Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. 2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. A MÉRÉS CÉLJA Az elterjedten alkalmazott hőmérséklet-érzékelők (ellenállás-hőmérő, termisztor, termoelem) megismerése,

Részletesebben

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

Az anyagok mágneses tulajdonságai

Az anyagok mágneses tulajdonságai BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék Dr. Mészáros István Mágneses tulajdonságok, mágneses anyagok Előadásvázlat 2013. 1 Az anyagok mágneses tulajdonságai Alkalmazási területek Jelentőségük (lágy:

Részletesebben

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

ANYAGISMERET I. ACÉLOK ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK ANYAGISMERET I. ACÉLOK Dr. Palotás Béla Dr. Németh Árpád Acélok és öntöttvasak definíciója A 2 A 4 Hipereutektoidos acélok A 3 A cm A 1 Hipoeutektikus Hipereutektikus

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014 Méréstechnika 5. Galla Jánosné 014 A mérési hiba (error) a mérendő mennyiség értékének és a mérendő mennyiség referencia értékének különbsége: ahol: H i = x i x ref H i - a mérési hiba; x i - a mért érték;

Részletesebben

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Mitró Lajos WIH6AS 3950 Sárospatak, Hunyadi

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

1 Mechanikai anyagvizsgálatok. 1 Mecanikai anyagvizsgálatok. 1.1 Szakítóvizsgálat A vizsgálat elve: Az S kiinduló keresztmetszetű és L kezdeti osszúságú próbatestet egytengelyű úzó igénybevétellel adott sebesség mellett addig nyújtunk,

Részletesebben

KÜLSŐ HENGERES FELÜLET ÉLETTARTAM-NÖVELŐ MEGMUNKÁLÁSA A FELÜLETI RÉTEG TÖMÖRÍTÉSÉVEL

KÜLSŐ HENGERES FELÜLET ÉLETTARTAM-NÖVELŐ MEGMUNKÁLÁSA A FELÜLETI RÉTEG TÖMÖRÍTÉSÉVEL KÜLSŐ HENGERES FELÜLET ÉLETTARTAM-NÖVELŐ MEGMUNKÁLÁSA A FELÜLETI RÉTEG TÖMÖRÍTÉSÉVEL 7.1. Tartósságnövelő megmunkálások Gépek működésekor a legtöbb igénybevétel elsősorban a gépelemek felületét vagy bizonyos

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Bevontelektródás kézi ívhegesztés

Bevontelektródás kézi ívhegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bevontelektródás kézi ívhegesztés Dr. Palotás Béla Anyagtudomány és Technológia Tanszék Bevontelektródás kézi ívhegesztés Consumable electrode: hozaganyag

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése Az optikai jelátvitel alapjai A fény két természete, terjedése A fény kettős természete 1. A fény: - Elektromágneses hullám (EMH) - Optikai jelenség Egyes dolgokat a hullám természettel könnyű magyarázni,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid Tartalom: Bevezetés Az oxidkerámiákhoz hasonlóan a nem-oxid kerámiák is kizárólag szintetikus előállítás útján fordulnak elő. A nem-oxid elnevezés általában karbid, nitrid, vagy oxinitrid tartalomra utal.

Részletesebben

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitel nélküli felületkezelések 1. Felületszilárdítás 2. Felületedzés 3. Felületi átolvasztás 4. Felolvasztó hegesztés 1. Felületszilárdító csoportosítása

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Zárójelentés. Az anizotrópia szerepének kutatása a polikrisztallin fémek mechanikai tulajdonságaira és ultraprecíziós forgácsolhatóságára

Zárójelentés. Az anizotrópia szerepének kutatása a polikrisztallin fémek mechanikai tulajdonságaira és ultraprecíziós forgácsolhatóságára Zárójelentés Az anizotrópia szerepének kutatása a polikrisztallin fémek mechanikai tulajdonságaira és ultraprecíziós forgácsolhatóságára című kutatási téma eredményeiről OTKA-azonosító: 43571 Típus: K

Részletesebben

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus.

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus. Dr. Németh György főiskolai docens Hegesztőeljárások Hegesztőeljárások energiaforrás szerint energiaforrása mechanikai termokémiai villamos ív villamos ellenállás A hegesztőeljárás megnevezése hidegsajtoló

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Mőszaki Tudományi Kar. Anyagvizsgálat II. Mőszaki Menedzser Szak, Minıségbiztosítási szakirány.

Széchenyi István Egyetem. Mőszaki Tudományi Kar. Anyagvizsgálat II. Mőszaki Menedzser Szak, Minıségbiztosítási szakirány. Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi Kar Anyagismereti és Jármőgyártási Tanszék Anyagvizsgálat II. Tantárgy kódja: T_AJ44 MM T_AJ57 GE Szak, szakirányok: Mőszaki Menedzser Szak, Minıségbiztosítási

Részletesebben

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák 2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák A lecke célja, az egyes nem-oxid kerámia fajták szerkezetének, tulajdonságainak, alkalmazásainak a megismerése. Rendkívül érdekes általános és speciális alkalmazási

Részletesebben

Nem vas fémek és ötvözetek

Nem vas fémek és ötvözetek Nem vas fémek és ötvözetek Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Nem vas fémek és ötvözetek Áruk jóval magasabb, mint a vasötvözeteké, nagyon sok ipari területen alkalmazzák. Tulajdonságaik alacsony fajsúly,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben