Mi az indukciós hevítés?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi az indukciós hevítés?"

Átírás

1 Mi az indukciós hevítés? Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide

2 Mi az indukciós hevítés? A környezetvédelem lényegesen megnövekedett követelményeinek is eleget tesz a tiszta és gyors hőbevitel a fűtött munkadarabhoz. A környezet nincs kitéve termikus és atmoszférikus megterhelésnek. Az eljárás különleges előnye abban a lehetőségben rejlik, hogy a hő magában a munkadarabban hozódik létre, anélkül hogy szükség lenne külső hőforrásra. A fizikai indukciós törvény szerint egy váltakozó áram által átfolyt minden vezető körül felépül egy mágneses váltakozó mező. Ezeknek a mágneses mezőknek erős növekedése következtében felhevülnek a közelébe vitt fémek, mivel azokban örvényáramok hozódnak létre. Az indukciós hevítéskor kihasználják a mágneses mezőnek azt a tulajdonságát, hogy közvetlen érintkezés nélkül energiát képes átvinni. Vagyis, a felhevítés nem érintkezés általi átvitel útján történik, mint az ismert ellenállás általi felmelegedés az izzólámpákban, a fűtőlapokban vagy az elektrokemencékben, ahol a közvetlen áramátfolyás az ellenállásdrótokat izzásba hozza. Az indukciós hevítés a ma az iparban és a háztartásban sokoldalú formában alkalmazott elektromos hő egy részterülete. Fő alkalmazási területe kiterjed az acél- és fémfeldolgozó iparra. Lényeges probléma az indukciós hevítésnél egy elegendő nagy mágneses mező felépítése és a felmelegítendő munkadarabnak a mező középpontjába hozása úgy, hogy létrejöjjön a mezővonalak optimális átvitele az áramvezetőtől a munkadarabig. Ez általában azáltal történik, hogy az elektromos vezető ezt huroknak, induktornak vagy tekercsnek is nevezve egy vagy több tekercsmenetben kialakítódik. A munkadarabot ekkor beviszik ennek az induktornak a közepébe és az összes mezővonal a munkadarabra összpontosul. Ezek a mezővonalak a munkadarabban szintén kikényszerítenek egy áramfolyást, amelynek erőssége a transzformációs törvény szerint megegyezik az induktoráraméval. Egy megfelelő erős mező felépítéséhez az áramnak az induktorban nagyon nagynak kell lennie ( A), ami normális esetben az induktor átolvadásának következményével járna; összehasonlításként: egy 2000 W-os fűtőkemencében 10 A folyik. Ennek megakadályozásához az induktorokat (vörös)réz csövekből készítik, amelyek vízhűtésűek. Egy további lehetőség egy erős mágneses váltakozó mező felépítésére abban áll, hogy növelik 2

3 a frekvenciát. A háztartási és ipari áramhálózatunkban 50 Hzes frekvenciával dolgozunk, vagyis az áram másodpercenként 50-szer vált irányt. Az indukciós hevítésben az alkalmazástól függően 50-től Hz-ig terjedő frekvenciával folyik a munka. Ennek a magasabb frekvenciának a létrehozása, ami nem vehető ki a vezetékhálózatból, generátorok segítségével történik, amit a Hz-ig terjedő tartományban közepes frekvenciának, és ezen a frekvencián felül pedig magas frekvenciának neveznek. Itt felmerül a kérdés, miért van szükség egy ilyen nagy frekvenciatartományra, és miért nem oldható meg minden felhevítési feladat egy bizonyos frekvenciával. Itt is egy fizikai ok áll fenn, ugyanis az ú. n. bőrhatás (szkinhatás). Az elektromos áram csak a munkadarab peremrétegében folyik, vagyis a munkadarab közepe elvileg hideg marad. A réteg vastagsága, amelyben az áram folyik, függ azonban a frekvenciától. Alacsony frekvenciáknál a réteg vastag, azaz, a munkadarabot az áram szinte a munkadarab közepéig átfutja, ennek következtében átmelegíti. Nagyon nagy frekvenciák esetén az áram csak a felületen folyik és a bemelegítési mélység a 0 1 mm tartományban található. Ez a hatás kihasználható az alkalmazási esettől függő megfelelő frekvencia alkalmazásához. Miközben olvasztáskor, kovácsolási hőfokra hevítéskor és izzításkor energiaforrásként többnyire közepes frekvenciát alkalmaznak, úgy edzéskor és forrasztáskor a mindenkori elvárástól függ, hogy magas vagy közepes frekvenciát lehet-e vagy kell-e alkalmazni. Összefoglalás: Az indukciós hevítés egy olyan hőforrást nyújt, amely nagyon jól szabályozható, parciális fűtőzónákra korlátozható és mindig reprodukálható hevítési folyamatokat hoz létre. Ez megadja a lehetőséget olyan hevítőberendezések építésére, amelyek magas automatizálási fokkal rendelkeznek, és mint pl. a szerszámgépek, a gyártási folyamatba integrálhatók. Az indukciós hevítés fő alkalmazási területei a következők: Acél és színesfémek olvasztása 1500 C-ig terjedő hőmérsékletekkel. A kovácsoláshoz 1250 C-ra hevítés. Kilágyítás és normalizálás a hidegalakítás után C hőmérsékletekkel. Acél és öntvény munkadarabok felületi edzése C hőmérsékleteknél (megeresztés C), lágy- és keményforrasztás 1100 C-ig terjedő hőmérsékletekkel, valamint különleges területek, mint pl. ragasztáshoz, szinterezéshez felhevítés. 3

4 Indukált örvényáram Átvitt teljesítmények a különböző hevítési eljárásoknál Hevítési mód Teljesítmény átvitel (W/cm²) Konvekció (hő magával vitele (konvekció), molekuláris mozgás által) Sugárzás (elektrokemence, tokos kemence) Hővezetés, érintés (főzőlap, sófürdő) 5 x Infravörös pontsugárzó 2 x 10 2 Láng (égő) 10 3 Indukciós hevítés 10 4 Lézer (CO 2 ) 10 8 Elektronsugár

5 Behatolási mélységek (mm) különböző anyagoknál a frekvenciától és hőmérséklettől függően (δ) Hőm. Vörösréz 20 C Vörösréz 1100 C Acél 20 C Acél 600 C Acél 800 C Acél 1500 C Ni-Cr Grafit Alu. 20 C μ Hz Hz 2,97 1,38 22,50 3, Hz 2,91 9,4 3,78 7,75 22, , Hz 2,2 7 2,9 5,8 17, Hz 1,68 5,44 2,18 4, ,87 37, Hz 1,59 5,14 2,06 4,12 12,3 14,4 11,25 35, Hz 1,19 3,86 1,55 3,1 9,22 10,65 8,4 26, Hz 1,13 3,65 1,46 2,93 8, ,0 25,3 1,38 10 khz 0,7 2,22 0,82 1,83 5,53 6,32 5,05 15,8 0,87 12 khz 0,65 2,1 0,84 1,68 5,03 5,88 4,6 14,5 500 khz 0,1 0,32 0,13 0,26 0,78 0,9 0,7 2, khz 0,08 0,037 0,600 0, khz 0,043 0,020 0,320 0,055 5

6 Különböző anyagok elvi energiaigénye ( i = kwh/kg + kcal/kg) 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26 kwh / kg 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, hőmérséklet Temperatur in C-ban C kwh/kg acél kwh/kg alumínium kwh/kg vörösréz kwh/kg sárgaréz 6

7 Különböző frekvenciák áram behatolási mélységei acélnál 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Behatolási mélység Eindringtiefe mm-ben in mm 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, hőmérséklet Temperatur C-ban in C Frekvencia: 4 khz Frekvencia: 10 khz Frekvencia: 30 khz Frekvencia: 100 khz Frekvencia: 200 khz 7

8 Energiaforrások az indukciós hevítéshez A szükséges áram behatolási mélységtől függően meghatározásra kerül az indukciós berendezés üzemi frekvenciája. Az alkalmazható frekvenciák tartománya a hálózati frekvencia értékétől (50 Hz) egészen a rövidhullám-tartományig (3 MHz) terjed, és három részterületre tagolódik: Alacsony frekvencia: 50 Hz 500 Hz Közepes frekvencia: 500 Hz 50 khz Magas frekvencia: 50 khz 3 MHz Magasabb frekvenciás indukciós berendezéseknek ezeket frekvenciaátalakítón keresztül kell a hálózati frekvenciából létrehozni. Ehhez a következő eljárások állnak rendelkezésre: Eljárás Frekvencia khz-ben Hatásfok %-ban (teljes terhelés) Teljesítmény kw-ban Frekvenciasokszorosító (statikus frekvenciaátalakító) 0,15 0,25 0, ig Tirisztoros átalakító és tranzisztoros átalakító Magas frekvenciás tranzisztoros átalakító Magas frekvencia (csőgenerátor) 0, ig ig ig 8

9 Edzési folyamat az anyagban Az indukciós edzéskor az anyagban lefolyt folyamat a vas-karbon anyagokhoz ismert átalakulási, ill. edzési folyamat. Az acélt először a GOS-vonal feletti (ábra jobbra) hőmérsékletekre hevítik fel. Ennél az eredetileg rendelkezésre álló cementit-ferrit kristálykeverékből egy homogén keverékkristály, az ausztenit képződik ki. A karbon, ami a cementitben (Fe 3 C) kötve volt, az ausztenitben atomosan oldott. Az ezt követő lehűtésnek olyan gyorsan kell megtörténnie, hogy a karbon a kristályátalakulás után is oldott maradjon és az ausztenitnek perlitté és ferritté átalakulása elfojtódjon. Így keletkezik a martenzites edzési szövezet. Martenzit a fokozott keménység hordozója. A martenzit képződés általi jelentős keménységnövelés akkor válik először nyilvánvalóvá és gyakorlati hasznosságúvá, ha az acél C-tartalma a 0,35 %-ot meghaladja. Az elért keménység egészen a 0,7 %-os C-tartalomra növekszik. A 0,7 %-nál magasabb C-tartalmak már nem hoznak lényeges keménységnöveléseket. Ellenkezőleg, hiszen a magasabb C-tartalmak, különösen az ötvöző elemekkel kapcsolatosan, azt eredményezik, hogy az ausztenit átalakulása martenzitté az alacsony hőmérsékletekhez tolódik el, és pedig úgy, hogy ez szobahőmérsékleten még nincs teljesen befejezve. Ezáltal egy többé-kevésbé nagy ausztenit mennyiség (maradék ausztenit) visszamarad a szövezetben, ami az alacsony keménysége által csökkenti az összkeménységet. Kivonat a vas-szén diagramból Hőmérséklet ( C) Edzési hőmérsékletek az indukciós hevítéshez Kemencehevítés 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 C-tartalom (%) 9

10 A gyorshűtéses edzés által létrehozott martenzit kemény, de nagyon rideg is. Specifikus tömege nagyobb mint az alapszövezeté. Ez elkerülhetetlen méretváltozásokat eredményez az edzett darabban és belső feszültségeket is, ha a munkadarab a felületedzés által csak helyileg martenzitikus. Ezekre a feszültségekre rátelepszenek olyan feszültségek, amelyek a jelentős hőmérsékleteltérések által a munkadarabban felhevítéskor és gyorshűtéskor létrehozódnak. A feszültségek összege eredményezi az edzési torzulást és bizonyos körülmények között az edzési repedéseket. A megeresztés C-nál a martenzites szövezet változásához vezet. A martenzit egy jelentős megeresztést tapasztal meg, anélkül, hogy bekövetkezne egy említésre méltó keménységcsökkenés. Ez nagyon kedvező kihatással van a mechanikus tulajdonságokra (nyúlás és viszkozitás). A munkadarab kevésbé ütésérzékeny, és még repedések is alig várhatók. Ha az indukciós edzéskor az anyagban az azonos folyamat folyik is le, mint más átalakulási edzési eljárásoknál, úgy azonban a szükséges módon megelőző ausztenizálási eljárás a gyors felhevítés következtében időben erősen korlátozott. Amennyiben egy munkadarabot kemencében hevítenek fel edzési hőmérsékletre, akkor általában elegendő az az idő, ami az átmelegítéshez szükséges, a szövezet teljes ausztenizálásához. Az acél szokásos ferrit-perlit szövezetéből kiindulva ez azt jelenti, hogy emelkedő hőmérséklettel és hőntartási idővel az állapotváltozási ponton túlmenően először a perlit alakul át ausztenitté és azután fokozott mértékben a ferrit. Mivel mindkét szövezetkomponens erősen eltérő C-tartalommal rendelkezik (perlit 0,9 és ferrit < 0,01), a keletkezett ausztenitben ezt a karbon koncentrációeltérést diffúzió által ki kell egyenlíteni. A kiegyenlítési folyamat időtől és hőmérséklettől függő. Ez szorosan az átalakulási hőmérséklet felett lassan, és fokozott hőmérsékletnél pedig gyorsabban folyik le. Amennyiben az acélban a vaskarbidon (cementit) kívül még az ötvöző elemek karbidjai (pl. króm) is találhatók, úgy meghosszabbodik az ausztenitesedés folyamata a karbidok késve kezdődő, ill. lassabban történő feloldása által. Egy acél akkor nyújtja az optimális feltételeket az edzhetőséghez, ha az ausztenitesedés folyamata által 1. a perlit és a ferrit feloldódtak és átalakultak, 2. az ötvözőkarbidok messzemenően feloldódtak 3. és az összes koncentrációkülönbség (karbon és ötvöző elemek) kiegyenlítődött. A szükséges mértéken túl meghosszabbított hőntartás (túlidők) éppúgy egy durva ausztenitszemcséhez vezet, mint egy túl magas ausztenitesítési hőmérséklet, ha egyúttal nem csökkentik a hőntartási időt (túlhevítés). A durvaszemcse képződés veszélye a fokozott edzési hőmérsékletek által, mint ezeket a gyorsabb ausztenitesítéshez az indukciós edzésnél alkalmazzák, mindaddig nem áll fenn, amíg még vannak feloldatlan karbidmaradványok. 10

11 Inductively hardable steels DIN-term material- HRc- analysis number values C Si Mn P S Cr Mo Ni V C % % % % % % % % % % heat-treatable steels C ,35 0,35 0,80 0,045 0, S 20 1) ,35 0,40 0,90 0,060 0,250 Ck ,35 0,35 0,80 0,035 0,035 Cf ,35 0,35 0,80 0,025 0,035 C ,45 0,35 0,80 0,045 0, S 20 1) ,45 0,40 0,90 0,060 0,250 Ck ,45 0,35 0,80 0,035 0,035 Cf ,45 0,35 0,80 0,025 0,035 Cf ,53 0,35 0,70 0,025 0, S 20 1) ,60 0,40 0,90 0,060 0,250 Ck ,60 0,35 0,90 0,035 0,035 Cf ,70 0,35 0,35 0,025 0, Ni ,79 0,30 0,55 0,025 0,025 0,15 0,15 0,05 36 Mn ,36 0,35 1,50 0,035 0, Mn ,40 0,50 1,10 0,035 0, MnSi 5 2) ,37 1,40 1,40 0,035 0, MnSi 4 2) ,38 0,90 1,20 0,035 0, MnSi 4 2) ,46 0,90 1,20 0,035 0, MnSi 4 2) ,53 1,00 1,20 0,035 0, Cr ,45 0,40 0,80 0,025 0,035 0,50 34 Cr ,34 0,40 0,90 0,035 0,035 1,05 37 Cr ,37 0,40 0,90 0,035 0,035 1,05 38 Cr ,38 0,40 0,90 0,025 0,035 1,05 41 Cr ,41 0,40 0,80 0,035 0,035 1,05 42 Cr ,42 0,40 0,80 0,025 0,035 1,05 34 CrMo ,34 0,40 0,80 0,035 0,035 1,05 0,25 41 CrMo ,41 0,40 0,80 0,025 0,035 1,05 0,25 42 CrMo ,42 0,40 0,80 0,035 0,035 1,05 0,25 49 CrMo ,49 0,40 0,80 0,025 0,035 1,05 0,25 50 CrMo ,50 0,40 0,80 0,035 0,035 1,05 0,25 50 Cr V ,50 0,40 1,10 0,035 0,035 1,05 0,15 58 Cr V ,58 0,35 1,10 0,035 0,035 1,05 0,09 30 CrNiMo ,30 0,40 0,60 0,035 0,035 2,00 0,35 2,00 34 CrNiMo ,34 0,40 0,70 0,035 0,035 1,55 0,25 1,55 36 CrNiMo ,36 0,40 0,80 0,035 0,035 1,05 0,25 1,05 tool steels X 41 CrMo V 5, ,41 1,00 0,40 0,015 0,010 5,00 1,30 0,50 86 CrMo V ,86 0,35 0,45 0,030 0,030 1,75 0,30 0,10 X 20 Cr ,20 0,50 0,40 0,035 0,035 13,00 X 40 Cr ,40 0,50 0,40 0,030 0,030 13,00 stainless steels X 90 CrMo V ,90 1,00 1,00 0,045 0,030 18,00 1,15 X 90 CrCoMo V ,90 1,00 1,00 0,045 0,030 16,50 0,50 0,25 0,25 ca. 1,5 X 105 CrMo ,05 1,00 1,00 0,045 0,030 17,00 0,60 0,10 rolling bearing steels 100 Cr ,00 0,35 0,40 0,030 0,025 1,55 valve steel X 45 CrSi ,45 3,50 0,50 0,030 0,025 9,50 X 80 CrNiSi ,80 2,75 1,00 0,030 0,030 20,00 1,50 casting material GG } GTS GTS Please ask for an additional instruction sheet GGG GGG ) higher hardening variations are possible 2) good transmutations, but danger of cracks for strong shaped pieces Carburized steels suitable for partial hardening, e.g. Ck 15, 16 MnCr 5, 20 MnCr 5, 15 CrNi 6, 20 MoCr 4 etc. Dry powdered metals iron-carbon basis hardening is possible Key for hardening depths: max. 2 mm max. 4 mm max. 6 mm über 6 mm Ennek a táblázatnak az utánnyomtatása vagy másként történő sokszorosítása csak az INDUCTOHEAT Europe GmbH cég írásos engedélyével megengedett. Reprints or reproductions of any kind only with the written permission of INDUCTOHEAT Europe GmbH. 11

12 Az indukciós, láng-, mártó-, betétedzés és nitrálás edzési eljárások összevetése Az indukciós edzésnek nem feladata az általánosan szokásos felületedzési eljárások kiszorítása, ez erre nem is képes. Ez egy pótlólagos edzési eljárás, amit mindenhol ott alkalmaznak, ahol ez műszaki és gazdasági előnyöket hoz magával. Ennél az előny annál egyértelműbb, minnél kisebb egy munkadarabnál az edzendő felület az összfelülettel összahasonlításban. Az alábbiakban az egyes felületedzési eljárások előnyei és hátrányai lettek összefoglalva. Egy döntést arról, melyik edzési eljárás alkalmazandó előnyösen egy bizonyos munkadarabhoz, csak a feldolgozó üzem képes hozni, kétes esetekben az eljárás szakembereinek bevonása mellett. Indukciós edzés Előnyök Az edzendő helyek egyenletes felhevítése. Rövid hevítési idők és ennek következtében kis reveképződés. Sok esetben nincs szükség utólagos megmunkálásra. A rövid ideig tartó hevítés által elkerülhető a túlidők vagy túlhevítés okozta durvaszemcse képződés. Ez a hőbevitel biztos uralása. A szükséges hőmérsékletek betartódnak. A deformáció általában csekély mértékű. A betétedzéssel összehasonlításban az ötvözött betétedzésű acélok pótolhatók az olcsó nemesíthető acélok által. Parciális edzés többnyire még a legkomplikáltabb munkadarab fomáknál is lehetséges. Az edző berendezések és generátorok felállítása közvetlenül a gyártósorokban történhet. A helyigény csekély, a kezelés egyszerű, a munkamód rendes és nem egészségveszélyeztető. Az edzőberendezés bármikor üzemkész és gondos karbantartás esetén üzembiztos. Az edzőberendezések úgy állíthatók elő, hogy azok automatikusan dolgozhassanak. Hátrányok A beszerzési költségek egy edzőberendezéshez magasak és csak jó kihasználás, ill. nagyobb munkadarab-mennyiségek esetén amortizálódnak. Nemesített acélok edzésekor többek között a mag és az edzett peremréteg között egy csekély szilárdságú zóna (lágyzóna) keletkezik. Az egyes eljárásokhoz különböző induktorokat kell használni. A keresztmetszet átmenetek együtt edzése részben nehéz. 12

13 Lángedzés Előnyök Csekély beruházási költségek. A hevítési idők viszonylag rövidek. A deformáció csekély mértékű. Az elérhető minimális beedzési mélységek lefelé jobban korlátoltak, mint az indukciós edzésnél. Parciális edzés kis korlátozások kivételével lehetséges. Az edző berendezések és edző készülékek felállítása közvetlenül a gyártósorokban történhet. A helyigény csekély, a kezelés egyszerű. A berendezés bármikor üzemkész. Az edző berendezések részben automatikusan dolgoznak. Hátrányok Mivel a városi berendezéseknél a gáznyomás és a gázösszetétel változnak, a lánghőmérséklet nem mindig egyenletes; ezért az edzési mélység ingadozó. A furatok edzése nehéz, ill. csak nagyobb méreteknél lehetséges. A különböző munkadarabok edzéséhez különböző égőket kell használni. Nemesített acélok edzésekor a mag és az edzési réteg között egy megeresztési zóna (lágyzóna) keletkezik. Mártóedzés Előnyök Alacsony hőkezelési költségek. Rövid kezelési idők. A deformáció csekély mértékű. Hátrányok Parciális edzés csak korlátozottan lehetséges. A teljes munkadarab felületedzése megtörténik, mert a nem edzendő helyek lefedése lehetetlen. A keresztmetszet átmeneteken és bemetszéseken nem érhető el egy kifogástalan edzési réteg. Az edzések csak egy központi edzőműhelyben végezhetők el; ezáltal pótlólagos szállítási költségek keletkeznek. A mártófürdők gőzei egészségkárosítók. Az edzett munkadarabok utólagos megmunkálást igényelnek. Betétedzés Előnyök Az edzési réteg egyenletes, ha viszonylag vékony is. Parciális edzés munkadarab formától függően részben elérhető. A magszilárdság egyidejűleg nő a felület edzésével. Nagyobb gazdaságosság általában azoknál a munkadaraboknál érhető el, amelyek teljes felülete edzendő. Hátrányok Magas üzemi költségek, hosszú izzítási idők. Erősebb deformáció léphet fel, mert a teljes munkadarab felhevítődik. A nem edzendő helyeket le kell fedni vagy az edzés előtt el kell távolítani a betétréteget. Szükség van egy központi edzőműhelyre; ezáltal nagyobb szállítási költségek keletkeznek. Az edzett munkadarabok utólagos megmunkálást igényelnek egy tiszta felület létrehozásához. Nitrálás (gáznitrálás) Előnyök Egyenletes edzési réteg, függetlenül a munkadarabok formájától. Mivel a kezelési hőmérséklet alacsony (kb. 500 C), a feszültségmentesen izzított munkadarabnál a deformáció csekély. A munkadarabot nem szükséges gyorshűteni. Az elérhető keménység nagyon magas és akár 500 C feletti hőmérsékleteknél is szinte teljesen változatlan marad. A kopásállósság a magas keménységnek megfelelően nagyon nagy. A nitrált munkadarabok utólagos megmunkálására nincs szükség. Hátrányok Magas üzemi költségek. Csak különleges acélok jönnek itt számításba. Az izzítási idők nagyon hosszúak, a beedzési mélységtől függően 1-4 nap. A teljes munkadarab áthevítődik. Az edzési rétegek vékonyak. A keménység a zónákban erősen lecsökken 0,2 mm alá. A felületek nem bírják ki az erős felületi nyomást; beszakadnak. A nem edzendő helyeket ónozás vagy benikkellezés által le kell fedni. A munkadarabok felületének a nitrálás előtt kifogástalanul tisztának kell lenni. Központi edzőműhely, magas szállítási költségek. 13

14 Víz, ásványolaj és vizes oldatok lehűlési görbéi hőmérséklet C-ban Temperatur in Idő másodpercben (sec). Zeit in Sek. Víz SERVISCOL 78 10%-os szintetikus edző oldat DURIXOL 4 intenzív nagyteljesítményű edző közeg DURIXOL W 25 párolgásmentes nagyteljesítményű edző közeg DURIXOL A 650 forrófürdő olaj max. 250 C-os fürdőhőmérsékletekhez DURIXOL H 222 vákuumos edző olaj 14

15 Összehasonlító táblázat a Rockwell, Vickers, és Brinell szerinti keménységértékekhez, ill. a szakítószilárdsághoz Rockwell HRC Vickers HV Brinell HB Szakítószilárdság R m N/mm² Rockwell HRC Vickers HV Brinell HB Szakítószilárdság R m N/mm²

16 Induktorok és edzéskellékek első felszerelési minőségben Induktor Expressz Szerviz Induktor-zuhany kombinációk Induktor-javítás és helyreállítás Sürgősségi, hozd-vidd szerviz Összes gyártmányú tartalék induktor Induktor-bevonatok Kifalazott/kiöntött induktorok Teljesítményspektrumunk Indukciós berendezések Edzés bérmunkában Edzési kellékek Induktor Expressz Szerviz Nagy-/középfrekvenciás átalakítók IFP átalakítók Folyamatfejlesztés Szerviz az induktív melegítés körül Szervizszolgáltatások Induktor idomok (ellenőrző-, beállító-, forrasztóidomok) készítése és szállítása Keret- és karbantartási szerződések Oktatások Metallográfiai vizsgálatok Folyamatfejlesztés/ optimalizálás Folyamattanácsadás és optimalizálás Helyben szerviz Induktor fejlesztés és újtervezés Induktor szerkesztések (2D/3D) Induktor prototípus gyártás Optimalizálások/az induktor hatásfokok javítása Optimalizálások/az induktor éltartamok javítása INDUCTOHEAT Europe GmbH Ostweg Reichenbach/Fils GERMANY Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (01), pp. 435 44. ÚJ HŐKEZELÉSI LEHETŐSÉG A FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZETBEN: GÁZNITRIDÁLÁS A NEW HEAT TREATMENT POSSIBILITY AT THE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

VANADIS 10 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél

VANADIS 10 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ VANADIS 1 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden Mértékadó szerszámacéltulajdonságok NAGY SZERSZÁMTELJESÍTMÉNYHEZ

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98 Kiss Zoltán** Czigány Tibor*** Kulcsszavak: polimer, hegeszthetőség, kavaró dörzshegesztés Keywords: polymer, weldability, friction stir welding This paper gives an overview on the weldability of polymers

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

EnergyMetering. Nagyvízmér ók. Woltman párhuzamos Woltman függó leges Woltman iker Woltman irrigációs Egysugaras méró Tartozékok. Minden, ami számít.

EnergyMetering. Nagyvízmér ók. Woltman párhuzamos Woltman függó leges Woltman iker Woltman irrigációs Egysugaras méró Tartozékok. Minden, ami számít. EnergyMetering Nagyvízmér ók Woltman párhuzamos Woltman függó leges Woltman iker Woltman irrigációs Egysugaras méró Tartozékok Minden, ami számít. Woltmanmérő Egysugaras mérő Tartozék Nagyvízmér ók Woltman

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben