Lézeres felületkezelés, bevonatolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lézeres felületkezelés, bevonatolás"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Menedzser Szak Lézeres felületkezelés, bevonatolás Hajdú Attila, EIOGMX 3529, Miskolc Felsőruzsin körút 24. 1

2 MISKOLCI EGYETEM MISKOLC-EGYETEMVÁROS, H-3515 Tel.: (36)(46) , Telefax: (36) (46) Universität Miskolc University of Miskolc Szakdolgozat kiírás! MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Université de Miskolc I. A) Szakirodalom kutatás FELADAT KIÍRÁS Projektfeladat GEMTT056B c. tárgyból Műszaki Menedzser Szak, Technológiai Blokk, 6. félév Hajdú Attila, EIOGMX hallgató részére A feladat címe: Lézeres felületkezelés, bevonatolás Témavezető: Kocsisné dr. Baán Mária, egyetemi docens Konzulens: Kerekes Gábor, mérnök-tanár Az on-line irodalomkutatás módszereit felhasználva szakirodalmi adatbázisokban, valamint a könyvtári forrásokban végezzen szakirodalom kutatást az alábbi témakörökben: 1. Készítsen irodalmi összefoglalást a lézeres felület-technológiai lehetőségek szisztematikus bemutatása céljával ismertesse ezen eljárások elvi megoldásait és gyakorlati alkalmazásait. 2. Gyűjtsön a szakirodalomból lézeres felülettechnológiák kiemelten a felület-ötvözés és felület-ráolvasztás - alkalmazási példáit bemutató esettanulmányokat! 3. Részletesen mutassa be a BAYATI Lézertechnológiai laboratóriumának berendezéseit, az általuk alkalmazott technológiai megoldásokat, K+F tevékenységeik fő irányait. Adja meg feladatpontonként a keresés alapjául szolgáló kulcsszavakat és gyűjtsön témakörönként megfelelő mennyiségű szakirodalmat. (pl. szakfolyóiratok esetében az utóbbi 8-10 évben, szakkönyvek esetében az utóbbi évben megjelent anyagokból válogasson.) B) Szakirodalom feldolgozás Rendszerezze a szakirodalom kutatás során kapott találatokat az A) pontban részletezett témakörök szerint és válassza ki az adott témakörökhöz kapcsolódóan a legrelevánsabb találatokat. Készítsen részletes, téma szerint csoportosított irodalomjegyzéket a bibliográfiai adatok pontos megnevezésével. Az irodalomjegyzéket a szakdolgozat formai 2

3 előírásait tartalmazó, kiadott mintafile-ban (template) található hivatkozási mintát követve készítse el. Készítsen tematikus összefoglalást a feldolgozásra szánt szakirodalmakból a tervezésvezető útmutatása, valamint a szemináriumokon elhangzott szempontrendszer alapján. II. Kísérlettervezés, előkísérletek Készítsen kísérleti tervet és próbaméréseket diplomatervének gyakorlati munkájához, a BAYATI Lézertechnológiai Laboratóriumában, Dr. Felde Imre, csoportvezető irányításával. Végezzen felület-ráolvasztás technológiájával előkísérleteket a technológiai paraméterek helyes megválasztása céljával, különböző paraméterkombinációkkal. III. Felületkezelési kísérletek és azok értékelése Vizsgálja a felületkezelés eredményeit a nyomvonalak keresztmetszetében keménység-eloszlási görbék felvételével, végezzen mikroszkópos vizsgálatokat a bevonat geometriájának megállapítására és a mikroszerkezet, valamint a keménységértékek összevetésére, végezzen méréseket és számításokat a hígulási mérték összehasonlítására. A Projektfeladat GEMTT056B tárgy keretében (e félévben) kötelezően teljesítendő feladatok: 1. Az I. feladatpontnak megfelelően egy min. 20 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat beadása elektronikus és nyomtatott formában: Határidő: április :00 óra, továbbá 2. Az irodalomkutatás témából készített maximum 8-10 perces Power Point bemutató megtartása. Időpont: május 09. 8:00-11:00 óra. A feladat ütemezett végrehajtásáról a tantárgy féléves időbeosztása szerint megadott PFE időpontokban a szemináriumot vezető oktatónak, illetve egyénileg egyeztetett időpontokban a tervezésvezetőknek rendszeresen adjon számot. Miskolc, február 07. Kocsisné dr. Baán Mária egyetemi docens, témavezető 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Szakirodalmi áttekintés A lézeres megmunkálások fizikai alapjai A lézeres felületkezelési eljárások paraméterei Lézeres felületi ráolvasztás (cladding) Az eljárás bemutatása Egylépéses eljárás por injektálással Egylépéses eljárás pasztás porkeverék alkalmazásával Egylépéses eljárás huzal adagolással Kétlépéses eljárások Laser cladding konfiguráció Cladding esettanulmáyok MRI 153M magnézium ötvözet felületkezelése Al+Al 2 O 3 -al Turbina lapátok lézeres felületi ráolvasztással való kezelése Egy alkatrész javítása huzaladagolásos lézeres ráolvasztás segítségével A BAYATI lézertechnológiai laboratóriumának bemutatása Önálló Laser Cladding kísérleti munka Kísérleti program Anyagminőségek: A kezelt nyomvonalak elrendezése Lézer, poradagoló berendezés Felület előkészítés: A kísérlet technológiai paraméterei: Próbatestek előkészítése: Mikroszkópos vizsgálatok Mikrokeménység Technológiai paraméterek változásának elemzése A változó foltátmérő hatása a keménység eloszlásra A cladding sebesség változtatásának hatása a keménységre A teljesítmény változtatásának hatása a keménységre Technológiai paraméterek hatása a bevonat geometriájára A kísérleti eredmények összefoglalása, további vizsgálatok Összefoglalás Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék

5 1. BEVEZETÉS A korszerű felülettudomány és felülettechnológia új és komplex szemléletmódú, interdiszciplináris szakterületté vált néhány évtizede. Az angol nyelvű szakirodalom hasonló tartalommal lefordíthatatlan kifejezése, a "Surface Engineering" ezt a komplexitást tükrözi. "A Surface Engineering magába foglalja mindazoknak a hagyományos és innovatív felületi technológiáknak az alkalmazását, amelyek során a műszaki gyakorlatban alkalmazott alkatrészek és anyagok kezelésének célja olyan kompozitanyag előállítása, melynek tulajdonságaival sem az alapanyag sem a felületi réteg anyaga önmagában nem rendelkezik. Gyakran a különféle felületi technológiákat már előzetesen megtervezett alkatrészek kezelésére alkalmazzák, de ideális esetben a "Surface Engineering" magába foglalja a tervezés fázisát is, amely eleve figyelembe veszi az alkalmazandó felületkezeléssel elérendő sajátságokat." Prof. Tom Bell A fogalom tehát magában foglal minden mérnöki tevékenységet - a tervezéstől a gyártáson át a minőségellenőrző vizsgálatok és a felhasználás körülményeinek és következményeinek vizsgálatáig - amely a műszaki felületek optimális tulajdonságkombinációjának biztosításával az ipari termékek, szerkezeti és gépalkatrészek élettartamát, felhasználói tulajdonságait kedvezően befolyásolhatja. E szakterület szükségszerűen magába integrál számos, akár több évszázados múltra is visszatekintő szakmai ismeretanyagot, melyek eddig egymástól elszigetelten, más-más szakterületek művelőinek tevékenységébe tartoztak, így a korrózióállóság fokozásának lehetőségeivel többnyire a vegyészek, a tribológiai tulajdonságok megismerésével és javításával, vagyis a kopásállóság fokozásának lehetőségeivel a gépgyártástechnológusok, a szerszámgépek tervezői, gyártói és alkalmazói foglalkoznak, a végtermékek tulajdonságmódosító felületi hőkezelése a kohász és gépész alapképzettségű hőkezelők felségterülete, a felrakóhegesztés természetszerűleg a hegesztők szakmai kompetenciájába esik, a fizikusok egyre jelentősebb részt vállalnak a plazma és sugártechnológiák alkalmazott kutatásaiban.[1] A jelen dolgozat rövid ismertetőt kíván adni a felülettechnológiák elméleti hátteréről, majd átfogó összefoglalást a lézeres felületkezelés lehetőségeiről, azok sokoldalúságáról és egyedi megoldásairól. Ezen belül elsődlegesen a kémiai összetételt is megváltoztató eljárások, a felrakóhegesztéssel rokon eljárás, a felületráolvasztás kerül a fókuszba, megadott szempontrendszer szerinti bemutatva néhány, ezt a technológiát alkalmazó esettanulmányt. A dolgozat tartalmazza egy saját kísérleti munka részletes dokumentációját, eredményeit és a feldolgozott esettanulmányok közti összefüggéseket, párhuzamokat. 5

6 2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. A lézeres megmunkálások fizikai alapjai A lézer a jelenség angol kifejezésének kezdőbetűiből képzett betűszó (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), melynek magyar jelentése: fényerősítés a sugárzás indukált emissziójával. Ahhoz, hogy megértsük a lézerfény keletkezésének elvét, három alapfogalommal kell tisztában lennünk: abszorpció, indukált-emisszió, és populáció inverzió. Abszorpciónak nevezzük, ha egy, az atommag körül keringő elektron energiát nyel el, és ezáltal egy nagyobb energiaszinttel jellemzett pályára kerül (1. ábra). Ekkor az atom gerjesztett állapotban van, ebből az állapotából spontán emisszióval, azaz fotonkisugárzással kerül vissza alapállapotába. Ekkor az elnyelt fotont időbeli késéssel adja le. 1. ábra: Az abszorpció és az indukált emisszió [2] Az indukált emisszió az abszorpció fordított folyamata, olyan kényszerített energiacsökkenéssel járó átmenet, ahol az emissziót egy foton ütközése váltja ki, de ez a foton nem nyelődik el, hanem hatására egy újabb foton lép ki a gerjesztett anyagból. Ehhez a folyamathoz az szükséges, hogy egy tetszőleges foton 50%-nál nagyobb valószínűséggel gerjesztett részecskével ütközzön, azaz, hogy a lézerátmenetet adó részecskék több mint 50%-a gerjesztett állapotban legyen. Az ilyen mértékben 6

7 gerjesztett állapotot nevezzük populáció inverziónak. A lézer sugárforrásban az aktív anyagot gerjesztjük, azaz az aktív atomokon, ionokon, molekulákon populáció inverziót hozunk létre. Emiatt, ha egy foton kilép a közbenső energiaszintről (E 2 ) akkor ez bizonyos (50%-nál nagyobb) valószínűséggel egy újabb fotont gerjeszt, azaz ütközésével kikényszeríti az aktív anyagból a foton kibocsátást. A kibocsátott foton hullámhossza, energiája, fázisa megegyezik az első fotonéval. Mindegyik foton új fotonok emisszióját képes indukálni.[2] A továbbiakban a lézert felületmódosításra alkalmas berendezésként, a felület hevítésének nagy energiasűrűségű hőbeviteli lehetőségeként fogjuk használni. Ezen kezelések célja általában a felület szilárdítása, teherviselő képességének növelése, kedvezőbb súrlódási viszonyok kialakítása, korrózióállóság növelése, kopásállóság növelése, a kifáradással szembeni ellenálás növelése maradó feszültségek optimalizálásával.[3] A 2. ábra a lézeres felülettechnológiák csoportosítási lehetőségét mutatja be. A szilárd állapotú, azaz olvadáspont alatti kezeléseknél edzésről beszélünk, az eljárás a lángedzéssel, indukciós edzéssel azonos fémtani alapokra, anyagszerkezeti változásokra épít. A lézeres felületedzés (laser transformation hardening) során az anyag felületi rétegének kopásállóságát növelik, a kifáradási hajlamát pedig csökkentik olyan módon, hogy a felületet lézerrel melegítik úgy, hogy a felületi rétegben ausztenites, majd edző hatású hűlés következtében martenzites szövet alakul ki. [2] Az olvadáspontot meghaladó kezelések esetén a további osztályozás alapja, hogy a felületi rétegben történik-e kémiai összetétel változás, vagy sem. A kémiai összetételt megváltoztató kezelések mindig meghaladják az olvadáspontot, így az alapján csoportosítjuk őket, hogy a külső forrásból történő anyagbevitel célja a felület ötvözés, vagyis az alapanyag és a bevitt anyag keveredésével, a felület ötvözésével állítjuk elő a kívánt tulajdonságokat, vagy az a cél, hogy a bevitt anyag az alapanyaggal egyáltalán ne, vagy csak kis mértékben keveredjen, az új réteget ráolvasztjuk a szubsztrátra. [3] 7

8 2. ábra: A lézeres felületkezelések egy csoportosítása [1] A lézeres felületi átolvasztás (laser remelting) során lézerrel megolvasztják az anyag felületi rétegét, amely ezt követően gyorsan lehűlve újra megszilárdul. Így az összetétel nem változik, de a felületi réteg szerkezete igen, pl. fém esetén amorf (üvegfém) vagy mikrokristályos felületi fázis képződhet, ami javíthatja a felület kopásvagy korrózióállóságát, vagy csökkentheti a kifáradási hajlamát.[4] A lézeres felületi ötvözés (laser surface alloying) során a szubsztrát megolvasztott felületi rétegébe az adalékanyagok bevitelét előzetesen felvitt vékony réteg lézeres átolvasztásával (két lépéses eljárás), vagy célszerűen választott pornak az olvadéktócsába való befújásával, illetve huzal adalékolással (egylépéses eljárás) oldhatjuk meg. Az adalékanyag a szubsztrát felületi rétegével együtt megolvad és keveredik, így ötvözött réteg képződik [5], mely előnyös, a tömbi anyagtól eltérő fizikai, kémiai, illetve mechanikai tulajdonságokkal rendelkezhet. Hasonló eljárás a részecske belövés, a diszpergálás technológiája, ez esetben az adalékanyag beolvadása nem teljes, így szilárd fázisú, finom eloszlású, a kiválásos keményítéshez hasonló hatásmechanizmust eredményező második fázis jelenlétét biztosítjuk. A lézeres felületi ráolvasztás vagy felrakás (laser surface cladding) hasonlít a lézeres felületi ötvözésre. A különbség az, hogy a szubsztrát nem, vagy csak kevésbé olvad meg, hogy ne hígítsa a kialakuló a termikusan szórt réteghez képest tömörebb, pórusmentesebb bevonatot.[3] Ma még ipari méretekben nem alkalmazzák elterjedten a lökéshullám okozta felületszilárdítás lehetőségeit, melyek során a rácshibák kialakulását, az alakított fém felkeményedéséhez hasonló jelenséget hasznosítjuk. 8

9 2.2. A lézeres felületkezelési eljárások paraméterei A nagy energiasűrűségű lézersugár és az anyag kölcsönhatását, így az ennek következtében létrehozott/módosított tulajdonságokat alapvetően a következő technológiai paraméterek határozzák meg: Lézerteljesítmény, Hullámhossz, Sugárnyaláb alakja, mérete, A besugárzott területen belüli intenzitás-eloszlás jellege, Pásztázási (előtolási) sebesség. A felsorolt jellemzőkből származtatható paraméterek: Teljesítménysűrűség = teljesítmény/besugárzott felület, [W/mm 2 ] Hatóidő = nyomvonal hossza / pásztázási sebesség [s] Az anyagban bekövetkező változások anyagi minőségtől függő paraméterei: Abszorpciós képesség Hővezetőképesség, Sűrűség Fajhő Fázisátalakulások hőmérséklete Átalakulásokat kísérő látens hő A lézeres felületkezelések optimális megvalósításához bonyolult szabályozási feladatokat kell megoldani. A lézer sugárforrás rezonátorában keletkezett koherens sugarat optikai átviteli eszközök (tükrök, szál-optika) segítségével irányítjuk a kezelendő felületre. Egy átlagos kimenő sugárteljesítményből kiindulva a szükséges teljesítménysűrűség és intenzitás-eloszlás a besugárzott területen belül úgy érhető el, hogy fókuszáló és/vagy sugár-alakformáló eszközöket - lencséket, tükröket, pásztázó egységeket vagy sugár-integrátorokat alkalmazunk. Az élesen fókuszált sugár alkalmazása nem célszerű, részben mert túl keskeny lesz a kezelt nyomvonal, részben pedig a felület túlhevítésének (pl. edzésnél megolvadás) 9

10 elkerülése érdekében. A besugárzott terület növelése céljából defókuszált sugarat alkalmazunk. A további sugármanipulációs lehetőségek egyikét mutatja be a 3. ábra. Szilárd állapotban végzett kezelésekhez általában a négyzetes, vagy négyszögletes sugárforma ajánlott, átolvasztáshoz gyakran vonalszerű sugárformát alkalmaznak. Ráolvasztásos eljárásnál célszerű minél nagyobb méretű olvadék-tócsát létrehozni, hogy az adalékanyagoknak lehetőségük legyen közvetlenül az olvadékzónába bejutni. 3 ábra: Egy sugármanipulációs lehetőség: oszcillátor tükrök alkalmazása [1] A sugárnyaláb és a munkadarab relatív mozgását többnyire CNC vezérlésű asztal segítségével valósítják meg. A munkadarab mozgatására szolgáló rendszer megtervezésénél, kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkadarab geometriáját, a kezelendő felület bonyolultságát, a megkívánt pontosságot, az eljárás sebességét, a mozgatandó darab tömegét. A gazdaságossági szempontok mérlegelésekor természetesen a gyártás volumene is jelentős tényező. [1] 10

11 2.3. Lézeres felületi ráolvasztás (cladding) Az eljárás bemutatása A következőkben bemutatom a lézeres felületi ráolvasztás technológiájának fontosabb lépéseit, kitérek az alkalmazási területeire, a felhasznált anyagokra, végül esettanulmányokat fogok bemutatni, összegezni, és értékelni. A lézeres technológiák körében a felületi ráolvasztás rejti magában a lehetőségek legszélesebb tárházát, ha a felület tulajdonságait kívánjuk módosítani. Ez az eljárás tekinthető az egyik legköltséghatékonyabb módszernek arra, hogy a felületromlás miatti anyagveszteséget pótoljuk (pl. korrózió, kopás). A technológia lényege, hogy kis mértékű keveredés lép fel az alapanyag és az adalékanyag között. Az eljárás paramétereit úgy kell megválasztani, hogy a bevonat anyaga adhéziós kötést alakítson ki az alapanyaggal, s emellett a keveredés olyan kis mértékű legyen, hogy ne romoljanak a bevonó anyag tulajdonságai. Ha a felületen lévő nyom magassága h, a teljes vastagság h+d, akkor a hígulás mértékét a d/ (h+d) arányszámmal jellemezhetjük (4. ábra). A hígulás mértékének mintegy 5% alá csökkenése viszont már a kötés minőségét, erősségét veszélyezteti. [6] 4. ábra: A bevonat keresztmetszetének geometriai jellemzői A felület teljes befedéséhez az egyes nyomvonalak között átfedésnek kell lennie. figyelembe kell venni viszont azt, hogy az új nyomvonal lerakáskor az előző nyom és az alapanyag vékony felületi rétege megolvad, ami kulcsfontosságú a hibamentes és jól tapadó bevonat kialakulásában. A bevonatolást követő utómunkák csökkentése céljából törekedni kell a felületi érdesség minimalizálására. Megfelelő bevonattulajdonságok érhetőek el, ha az átfedés mértéke 50-60%. A bevonat geometriájának jellemzésére a 4. ábrán jelölt α szög alkalmazható. Ha α 90, azaz 11

12 hegyesszög, az egymás mellett, nem megfelelő átlapolással elhelyezett rétegek között porozitás alakulhat ki. A lézeres bevonatolási eljárásokat technológiai kivitelezésük alapján két fő csoportba sorolhatjuk. (4. ábra) Az egylépéses eljárás során a szükséges bevonatoló anyagot por, paszta vagy huzal formájában közvetlenül a megolvadt fürdőbe juttatják a folyamat alatt, amely ott megolvad és kialakítja a bevonatot. A kétlépéses eljárás során a bevonat anyagát megfelelő vastagságban előzetes felrakással juttatják a felületre a lézeres kezelést, olvasztást megelőzően. Ez esetben az előre felrakott anyag lehet por, fólia, huzal, termikusan szórt réteg. 5. ábra: Lézeres bevonatolás két fő csoportjának elvi vázlata[7] A további fejezetekben rövid áttekintést kívánok adni a legelterjedtebben alkalmazott adalék-beviteli módszerek sajátosságairól Egylépéses eljárás por injektálással A leggyakrabban alkalmazott megoldás, hogy porkeveréket olvasztunk a felületre egylépéses folyamatban. A por használata az iparban sokkal inkább elterjedt, annak köszönhetően, hogy rugalmasabban lehet alkalmazni bonyolultabb geometriájú felületeken, és könnyebb beállítani a keverék komponenseinek kívánt arányát. Számos paramétert szükséges optimalizálni a kívánt eredmény elérése érdekében. Az eljárás eredményét befolyásoló paramétereket célszerű abból a szempontból csoportosítani, hogy a technológia vagy az adalékanyag, azaz porinjektálásnál a por paraméterei.[8] Az eljárási paraméterek: Foltátmérő 12

13 Lézer teljesítmény és energia sűrűség Pásztázási sebesség Az adalékolás módja, helyzete, a porbefúvó szöge és elhelyezkedése a felülethez képest Az adalékanyag, a por paraméterei: a por mérete és összetétele por adagolási sebesség védő és szállító gáz típusa és mennyisége olvasztási hőmérséklet befecskendezési pont abszorpciós együttható. A fentiek mellett számos fizikai jelenség szerepet játszik a folyamatban pl. abszorpció, hővezetés, diffúzió, olvadék mező dinamikája, folyadék konvekció, gáz/olvadék mező kölcsönhatása. Az input paraméterek kismértékű változtatása az output paraméterek nagymértékű változását hozza, de előfordulhat, hogy az input paraméterek szándékos változtatása nélkül is eltérő eredményt kapunk.[5] Egylépéses eljárás pasztás porkeverék alkalmazásával Az egylépéses ráolvasztásos folyamatban, a porkeveréket közvetlenül a lézer és a szubsztrát közötti kölcsönhatás révén kialakuló olvadékzónába juttatjuk. A lézer megolvasztja a pasztát, és a felületi réteget. A fő probléma ennél a technikánál a kötőanyag, a felület szennyezettsége, és gáz porozitás a rétegben. Ez azzal magyarázható, hogy a kötőanyagnak gyorsan meg kell tudnia száradni, párologni, és ezzel egy időben a ráolvasztott anyagot kompakt formában megtartani.[8] Egylépéses eljárás huzal adagolással A huzal adagolásos módszer az egyik módja, hogy kiküszöböljük poradagolásos módszerrel járó problémákat. Mivel a huzal megolvasztásának energiaszükséglete nagy, így a lézer teljesítményét növelni kell, vagy előmelegíteni a huzalt. Kutatások igazolták, hogy 1000 C közeli hőmérsékletre előmelegített huzalok hatékonyabbak a ráolvasztás során. Az anyagveszteség majdnem 0%, az olvadási ráta 3 kg/óra. Ha a lézert MIG tápegységgel kombináljuk, a felvihető alapanyag négyszeresére növelhető, 5 mm-es vastagságban, alacsony keveredéssel.[8] 13

14 Kétlépéses eljárások A kétlépéses lézeres bevonatolás során a bevonat anyagát előre felvisszük a felületre, és azután olvasztjuk rá a szubsztrát felületére lézerrel. A kétlépéses folyamat előnye, hogy 1 mm-nél vékonyabb rétegek is felvihetők, jól szabályozható, s így nagyon alacsony mértékű a keveredés a felvitt anyag és az alapanyag között, viszont ezt csak majdnem teljesen sík munkadarabokon lehet alkalmazni. Ezt a technológiát drága alapanyagú munkadarabok bevonására és védelmére használjuk, így állíthatunk elő korrózióval és környezeti hatásokkal szemben ellenálló, egyben jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket (szuperötvözetek, szerszámacélok, Ni és Co alapú ötvözetek), ezzel többszörösére megnövelve a komponensek élettartamát. Az egyik lehetséges megoldás a bevonat anyagának a felületre való felvitelére, hogy a porkeveréket vagy előötvözött port előzőleg valamilyen kötőanyaggal összekeverik, így egy sűrű szuszpenzió képződik. A folyamat kezdetén a lézersugár felhevíti az anyagot, az olvadási front keresztülhalad az alacsony hővezetőképességű pasztán, majd amikor az olvadási front eléri az alapanyagot, a hővezetés drasztikusan megnő, és ez megszilárdulást eredményez. A jó adhéziót és az alacsony mértékű hígulást az alapanyag nagyon vékony rétegének megolvasztásához szükséges energia biztosításával érhetjük el. Több energia hígulást okozna, míg a kevesebb rossz adhéziót. Így a folyamat szabályozása igen kényes feladat, de a megfelelő bevonatolási eredmény eléréséhez mindig nagy működési tartomány áll rendelkezésre. Az eljárás fő hátránya, hogy a sűrű szuszpenzió előkészítése és felvitele időigényes és ipari körülmények között, bonyolult geometriáknál nehezen automatizálható. További hátrány, hogy az elkészült bevonat gyakran tartalmaz pórusokat a ragasztóanyag felbomlása és elgőzölgése miatt.[8] Laser cladding konfiguráció A laser cladding folyamata magába foglalja a lézer, CAD, robottechnológia, szenzortechnika és a porkohászat területeit is. A CPU (Central Processing Unit) a berendezés összes elemével kapcsolatban áll és kommunikál, annak érdekében hogy a folyamat tökéletesen automatizált legyen. Többféle konfiguráció létezik a lézeres bevonatolási folyamatokra, az alábbi tulajdonságok alapján. Lézer: A CO 2 különféle típusai, lámpa-szivattyús Nd:YAG, dióta szivattyús Nd:YAG, és nagy energiájú dióda lézerek (HPDL, High Power Diode Lasers). A megfelelő típusú lézer kiválasztása az alkalmazás fajtájától függ. Pulzáló és folyamatos hullámú lézerek használhatók a claddingben, habár az egyes pulzálások energiájának csúcsértéke nem haladhat meg egy bizonyos értéket, ha mégis, az a por elpárolgásához vezethet, mielőtt elérné a felületet. 14

15 Lézer típusa Lámpa pumpált Nd:YAG Dióda pumpált Nd:YAG CO 2 Dióda Hullámhossz [nm] Fajlagos méret [cm 3 /W] Hatásfok [%] Abszorpció acélban [%] Abszorpció Al-ban [%] Karbantartási időköz [h] nincs 1. táblázat: Lézerek fajtái[7] A lézeres ráolvasztási folyamat magas lézerteljesítményt kíván. Néhány kivételtől eltekintve a gyakorlatban a minimum teljesítmény 2kW, így megbízható megoldásoknak a CO 2 és Nd:YAG berendezések tekinthetőek, amelyek elegendő teljesítményt tudnak nyújtani a sikeres felületkezeléshez. A CO 2 elegendően nagy teljesítményű ahhoz, hogy egy vastag réteget felmelegítsen anélkül, hogy többször végig kellene vezetni a felületen, így ez a típus a bevonatolás esetén a leggyakrabban használt berendezés. Ezzel szemben az olyan alkatrészeken, ahol kis felületet kell megmunkálni, a Nd:YAG impulzus lézert jobb választásnak tekinthetjük, mivel ennél könnyebben kontrollálható a hőbevitel, továbbá ennek a berendezésnek a hullámhosszúsága ideálisabb a fémek megmunkálására.[8] Por adagoló: Különféle adagoló-típusokat fejlesztettek e célra, ezek között a legelterjedtebbek a következők: fluid-ágyas, gravitációs, forgó korongos mérőadagoló. Por fúvóka: Néhány konfiguráció oldalsó fúvókát használ, míg más esetekben koaxiális befúvást alkalmaznak. A koaxiális befúvás előnye, hogy független a mozgás irányától, habár az anyagveszteség, mely itt azt a pormennyiséget jelenti, ami nem olvad a felületre, sokkal magasabb, mint az oldalsó fűvókánál. 15

16 Mozgatás: Többféle konfigurációt fejlesztettek ki a szubsztrát és a lézerfej közötti relatív mozgás generálásához. Némelyikben a lézerfej áll és a szubsztrát mozog egy többtengelyű CNC gép segítségével. Más esetekben a szubsztrát áll, és a lézerfej és a por adagoló rendszer mozog egy robot segítségével, több szabadságfokon. Vannak esetek, amikor mind a lézerfej, mind pedig a szubsztrát mozog - a 6. ábra bemutatja, miképpen történik ez a művelet. [7] 6. ábra: Mozgó robotfej és mozgó munkadarab, koaxiális befúvással[7] 16

17 2.4. Cladding esettanulmáyok A következőkben esettanulmányokat mutatok be, röviden összefoglalva a felhasznált alapanyagokat, ötvözőket, az alkalmazott berendezések paramétereit, és a kísérletek céljait, illetve eredményeit MRI 153M magnézium ötvözet felületkezelése Al+Al 2 O 3 -al. Cím: MRI153M magnézium ötvözet felületi ráolvasztással való kezelése Al+ Al 2 O 3 -al Cím eredeti nyelven: Laser surface cladding of MRI153M magnesium alloy with (Al+Al 2 O 3 ) Szerzők: M. Hazra, A.K. Mondal, S.Kumar, C.Blawert, Narendra B. Dahotre Szerzők munkahelye: Department of Materials Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore , India Forrás: Surface & Coatings Technology 203 (2009) pages Technológiai eljárás: Lézeres felületi ráolvasztás Célkitűzés: Kopásállóság növelése Anyagminőség: szubsztrát: hőálló MRI 153M öntött magnézium ötvözet - összetétel: 7.95% Al, 0.98% Ca, <0.01 % Zn, 0.2% Mn, 0.27% Sr, <0.01 % Sn, és Mg) felvitt anyag: Al 2 O 3 Technológiai paraméterek:400w JK 701 Nd:YAG impulzus lézer, pásztázási sebesség: 21, 42, 63 és 84 mm/s impulzus szélesség: 0.5 ms, ismétlődési ráta: 20 Hz, impulzus energia: 4 J, Védőgáz: Ar Vizsgálati módszerek: kopásvizsgálat, korróziós vizsgálat Vizsgálati eredmények: Több, mint egy nagyságrenddel megnövekedett a kopásállóság a ráolvasztás után, köszönhetően az ultra kemény Al 2 O 3 komponensek jelenlétének, és a gyors 17

18 megszilárdulás eredményeként a kezelt felületen létrehozott finom szemcseszerkezetnek. A korrózióállóság viszont egy nagyságrenddel csökkent az alapanyagéhoz képest, főként a kezelt zónában kialakult apró repedések miatt. A kopásállóság vizsgálata A vizsgálatok elvégzése során a szerző megállapította, hogy a kopásállóság az Al 2 O 3 részecskék mennyiségének növelésével növekszik, és az alapötvözet és a kezelt felület közötti különbség ugyanígy növekszik minden egyes különböző pásztázási sebesség mellett. Ezt a 7. ábra mutatja 7. ábra: A kopási ráta különböző pásztázási sebességek mellett Az Al 2 O 3 fázis tipikus mérettartománya 5-60 µm, de esetenként igen nagy méretű, 500 µm körüli méretű részecskéket is találtak. Néhány igen kis méretű, Al- és O- gazdag részt is detektáltak EDS módszerrel, a nagyobb méretű Al 2 O 3 részecskék felületén, méret tartományuk 1-3 µm Ezek a nyíllal megjelölve láthatók a 8. ábrán. 18

19 8. ábra: SEM mikroszkóp által készített (a) keresztmetszeti felvétel a 42 mm/s pásztázási sebességgel lézeresen ráolvasztott munkadarabról, és (b) nagyított felvétel a kezelt régióról A Mg szubsztrát lézeres olvasztása során az olvadt Mg egy része reakcióba lép a környezeti légkör oxigénjével, vagy a lebomlott Al 2 O 3 részecskék oxigénjével, és magnézium oxid részecskéket alkot. A szerzők úgy találták, hogy a Al 2 O 3 részecskék száma a pásztázási sebesség növelésével növekedett. Korróziós viselkedés Korróziós vizsgálatokat végeztek az alapötvözeten, és a 63 mm/s pásztázási sebességgel megmunkált ötvözeten. A 9. ábra mutatja, hogyan változik a korrózióállóság az alapötvözet és a kezelt munkadarab esetén, továbbá a kezelt munkadarab köszörülése után. A korrózióra való hajlamot közvetett, fizikai mérésekkel (fajlagos ellenállásváltozás, charge transfer resistance, R ct mérése) valósították meg. 19

20 9. ábra: A nyersötvözet és a kezelt mintadarab Rct értéke köszörülés előtt és után. A ráolvasztott felülettől elvárhatnánk, hogy jobb korrózióállóságot mutasson, mint az öntött alapötvözet, részben a mikroszerkezet finomodása miatt, részben a növelt Alszilárd állapotbeli oldathatóság miatt, Az alacsonyabb mértékű korrózióállóság oka lehetne a szemcsefinomítás során megnövekedett szemcsehatár felület, de a szerzők korábbi kísérletei alapján ezt kizárták. Azt sem valószínűsítik, hogy a gyenge elektromos vezetőképességű Al 2 O 3 jelentős szerepet játszhatna a korrózióra való hajlam növelésében. A szerzők feltételezése szerint a ráolvasztott rétegben található porozitás és mikrorepedések a felelősek a korrózióállóság romlásáért. Összefoglalás, konklúzió: A hőálló MRI 153M Mg ötvözet Al+Al 2 O 3 porkeverékkel való lézeres felületi ráolvasztást végezték, Nd:YAG lézerrel, 4 különböző pásztázási sebességgel, aminek során a kopásállóságot és korrózióállóságot vizsgálták. A vizsgálatok eredményeként az alábbi következtetéseket lehet levonni: Több, mint egy nagyságrenddel növekedett a kopásállóság értéke a felületi rétegben a ráolvasztás után, ami a finom eloszlású, rendkívül nagy keménységű Al 2 O 3 jelenlétének tulajdonítható, mely az aluminium-oxid részleges vagy teljes megolvadásának, majd megszilárdulásának következménye. 20

21 Növekedett szilárd állapotban az Al oldhatósága, hasonlóan a többi ötvöző elemnek is, a Mg-alapú mátrixban ez, továbbá a mátrix finom dendrites struktúrája szintén hozzájárulhatott a kopásállóság növekedéséhez. A kezelt munkadarabon majdnem egy nagyságrenddel csökkent a korrózióállóság az öntött állapotú ötvözethez képest. Ez a ráolvasztott rétegben megtalálható mikrorepedéseknek és porozitásnak tulajdonítható. Törekedni kell ezért a többé-kevésbé hibamentes ráolvasztott réteg kialakítására abban az esetben, ha a kopásállóság mellett a korrózióállóság is fontos követelmény.[9] Turbina lapátok lézeres felületi ráolvasztással való kezelése Cím: Turbina lapátok lézeres felületi ráolvasztással való kezelése Cím eredeti nyelven: Laser cladding of turbine blades Szerzők: L. Shepeleva, B. Medres, W.D: Kaplan, M. Bamberger, A. Weisheit Szerzők munkahelye: Department of Materials Engineering, TECHNION - Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, Israel; Institute für Werkstoffkunde und Werkstofftecknik, Agricolastrabe 6, D Clausthal-Zellefreld, Germany Forrás: Surface and Coatings Technology 125 (2000) pages Technológiai eljárás: lézeres felületi ráolvasztás és plazmás, huzaladagolásos felrakóhegesztés Célkitűzés: két technnológiai lehetőség összehasonlítása a kopásállóság növelése, a kopott alkatrészek javítása céljával Anyagminőség: szubsztrát: In713 fémötvözet bevonat: Co-bázisú stellit Technológiai paraméterek: TRUMPF-2500, CW-CO 2 lézer, energiasűrűség: 2.8x10^4-3.6x10^4 W/cm2 előtolási sebesség: cm/s por adagolási sebesség: g/s. 21

22 Vizsgálati módszerek: keménységmérés, optikai és elektronmikroszkóp (SEM), EDS mikroanalízis Vizsgálati eredmények: A kísérlet során párhuzamosan vizsgálták az egylépéses, porinjektálásos lézeres ráolvasztással és a huzaladagolásos, plazmás felrakóhegesztéssel kezelt felületeket. Úgy találták, hogy a lézeres felületi ráolvasztás után a felület mikrokeménysége HV között volt, összehasonlítva a plazmával kezelt anyaggal, ahol csak HV. Ez a claddingnél végbement szignifikáns szemcseméret csökkenésének eredménye. Továbbá a plazmás kezeléssel ellentétben, a lézeresnél az anyag mikrorepedésektől mentes volt. A plazmával kezelt felületen mikrorepedések alakultak ki, ami hátrányosan befolyásolhatja a kopásállósági jellemzőket a turbinalapátok érintkezési felületén. A szubsztrát és a felvitt anyag közötti átmenet éles. Ez a huzaladagolási módszer következménye, melynek során a túlhevítés mértéke nem elegendő a megfelelő kötés kialakulásához, nem biztosít megfelelő keveredést, és/vagy a kölcsönös oldódást a szubsztrát és a bevonat fő komponensei között. A mikrokeménység a plazmával ráolvasztott rétegben HV, a szubsztrát mikrokeménysége pedig 400 HV, így megállapítható, hogy nem túlzottan jelentős keménység növekedést hozott a kezelés, ellentétben a lézeres ráolvasztással, A lézerrel ráolvasztott réteg egységes mikroszerkezetet mutat, megfelelő kötéssel a ráolvasztott réteg és a szubsztrát között. Ez a repedés- és pórus-mentes felület és a ráolvasztott réteg szubsztrátból származó Ni-ben való gazdagodása nagyobb nagyításban nyilvánvalóan látszik az EDS analízis eredményeiből, melyet a ábra mutat. Ez azzal magyarázható, hogy a lézeres ráolvasztás során a lézer nyaláb elegendően felmelegíti a befecskendezett port, és gondoskodik a szubsztrát felületének szükséges túlmelegítéséről. Ezért a forró részecskék megolvadnak, mire elérik az olvadékot, így az alacsony viszkozitású olvadék, és az irányított dendritikus növekedés repedés és pórusmentes felületet eredményez. 22

23 PLAZMA LÉZER a) SEM mikroszkópos felvétel a plazmával kezelt bevonat és a szubsztrát határ-zónájáról b) SEM mikroszkópos felvétel a lézeresen kezelt bevonat és a szubsztrát határ-zónájáról c) Az EDS analízis vonal menti elemzésének helyzete a SEM által leképezett átmeneti zónán át d) Az EDS analízis vonal menti elemzésének helyzete a SEM által leképezett átmeneti zónán át e) EDS analízis az alapelemek eloszlásáról a szubsztrát és az olvadék közötti átmenetnél, plazmás bevonatolásnál f) EDS analízis az alapelemek eloszlásáról a szubsztrát és az olvadék közötti átmenetnél, lézeres bevonatolásnál 10. ábra: Az átmeneti zónák összehasonlítása 23

24 A 2.táblázatból kiolvasható, miként változik a mikrokeménység a különböző energiasűrűséggel végzett lézeres kezelések hatására. 2.táblázat: Mikrokeménység értékek különböző energia sűrűség mellett. A lézeresen ráolvasztott rétegben jelentős szemcsefinomodás ment végbe, ami növeli a mikrokeménységet. Összefoglalás, konklúzió: A lézeres felületi ráolvasztás közvetlen por befújással magasabb keménység értékeket eredményez. A lézeresen ráolvasztott zónában, ellentétben a plazmával kezelt felülettel, nincsenek mikrorepedések és pórusok. A lézeresen ráolvasztott réteg esetén az átmenet sokkal fokozatosabb, így a feszültségkoncentráció a bevonat és a szubsztrát között kevésbé okozhat problémát a működés során.[10] Egy alkatrész javítása huzaladagolásos lézeres ráolvasztás segítségével Cím: Egy alkatrész javítása Nd:YAG huzaladagolásos lézeres ráolvasztás segítségével Cím eredeti nyelven: Plunging method for Nd:YAG laser cladding with wire feeding Szerzők: Jae-Do Kim, Yun Peng Szerzők munkahelye: Department of Mechanical Engineering, Yong Hyun Dong 253, Inha University, Inchon , South Korea Forrás: Optics and Lasers in Engineering 33 (2000) pages Technológiai eljárás: lézeres felületi ráolvasztás huzaladagolással Célkitűzés: alkatrész javítása során az olvadási és anyagtranszport folyamatok vizsgálata, optimalizálása Anyagminőség: Alapanyag: Inconel 600-as acél, méretei: 100mm*50mm*2mm 24

25 Felületi bevonat: Inconel 600-as acél 0.2mm Technológiai paraméterek: Nd:YAG lézer, Nyaláb mód: TEM00 Frekvencia: 20Hz Maximális teljesítmény: 5.5 kw Átlag teljesítmény: 220W Optikai szál vezeti a lézersugarat, Nyaláb átmérő: 2.5mm, Védőgáz: Argon Huzal adagolási sebesség: konstans 93 mm/s Folyamat: A lézernyaláb 3 másodpercig hevíti az alapanyag felületét, majd a munkadarab elkezd mozogni, és a huzaladagolás megkezdődik. Vizsgálati módszerek: A bevonat felületét és keresztmetszetét vizsgálják optikai, és elektronmikroszkóppal, továbbá mikroszerkezet analízist és keménységmérést végeznek. Alkalmazási célok: Kopott alkatrészek javítása A kísérlet további céljai: erős fémes kötést létrehozni az alapanyag és a felületi bevonat között, mindezt alacsony keveredés mellett. Vizsgálati eredmények: Huzal adagolási irányok: Háromféle módot teszteltek, ezek a 11. ábrán láthatóak. A huzal adagolás néha nem megfelelő, amikor az alapanyag és a huzal közti szög kicsi, (11/a ábra) és néha nem lehet teljesen megolvasztani, ha az adagolási sebesség nagy. A huzalt nem lehet teljesen megolvasztani, ha az adagolási sebesség nagy, és ha az adagolási pozíció nem pontos, a felületi bevonat formája nem szimmetrikus (11/b ábra). A 12. ábra egy olyan esetet illusztrál, amikor nem olvad meg teljesen a huzal. A 11/c ábra által bemutatott elrendezés bizonyult a legmegfelelőbbnek, ahol a felületi bevonat nem zavarja az adagolást, és a huzal teljesen meg tud olvadni még 93mm/s adagolási sebesség mellett is, viszont ha a huzal nem olvad meg a kölcsönhatás ideje alatt, az beletapad az olvadéktócsába, és az olvadéktócsa magas hőmérséklete miatt olvad meg ezt mutatja a 13/a ábra. 25

26 Megállapítható tehát, hogy a 11/.c ábrán bemutatott konfiguráció alkalmazása során kedvezőbbek a lehetőségek a sebességet és pozíciót illetően, és ez adja a legjobb huzal adagolási irányt, melynek hatására a legoptimálisabb beolvadás valósul meg, amit a 13/b ábra szemléltet. 11. ábra: Huzal adagolási irányok 26

27 12. ábra: A kedvezőtlen pozicionálás miatt huzal nem olvad meg teljesen 13. ábra: A ráolvasztott réteg felülete, helyes huzaladagolás mellett A felületi bevonat keveredése A 14/a és b. ábrán látható a bevonat keresztmetszete, a nyomvonal kezdetétől 5 és 25mm távolságra. Látható hogy a 25mm-es távolságban a bevonatnál a mélység és a keveredés sokkal nagyobb mint a bevonatok készítésének kezdetén, azaz az 5mm-es távolságban, ez a munkadarabban elnyelt hő előmelegítő hatásának következménye. A keresztmetszeti felvételeken az is megfigyelhető, hogy a bevonat szélessége különbözik az alapanyagban keletkezett olvadék tócsa szélességétől, mely keskenyebb az előbbinél. 27

28 A 14/b, c és d ábrán a pásztázási sebesség növekedésének hatása figyelhető meg a nyomvonal szélessége és a beolvadás mélysége egyaránt csökken az előtolási sebesség növekedésével, miután az egységnyi hosszon bevitt energia csökken, hasonlóan az egységnyi hosszon beadalékolt bevonatanyag tömege is. 14. ábra: A felületi bevonatok keresztmetszete Az alapfém és a felületi bevonat közötti kötés minősége A 15. ábra mutatja az alapfém és a felületi bevonat közötti kötési zónát különböző keresztmetszetekben. 28

29 15. ábra: Az alapfém és a felületi bevonat közötti kötési zóna Látható, hogy az olvadék fém és az alapfém fémesen kötődnek, ami az alapfém megolvadásának köszönhető. Nem találtak repedést a kötési zónában. A 16. ábrán látható, hogy a kötési zónában, az alapfém közvetlen közelében nagyon finom a szemcseszerkezet, majd a kristálycsírák oszlopos növekedése figyelhető meg. Az olvadék tócsa alján kisebbek és finomabbak a szemcsék, mint a középső oldalán. Ez azt jelzi, hogy a hűlési sebesség az alján nagyobb, mint a középső oldalán. A fevitt réteg és a hőhatásövezet egyaránt ausztenites szövetű. 29

30 16. ábra: A felületi bevonat, a kötési zóna és a hőhatás övezet mikroszerkezete Keménységi jellemzők A 17. ábra mutatja az olvadék és a hőhatás övezet keménység eloszlását, különböző pásztázási sebességek mellett. 17. ábra: az olvadék és hőhatás övezet keménység eloszlása 30

31 A bevonat keménysége magasabb, mint a hőhatás övezetben lévő fémé. Ez az olvadék magas hűlési sebessége miatt kialakult finomabb szemcseszerkezetnek köszönhető. A pásztázási sebesség növelésével a bevonat keménysége is növekszik. A hőhatás övezetben az olvadék tócsával határosan keménység-csökkenést tapasztaltak, egyrészt a szemcseméret növekedése miatt, másrészt a korábbi alakítási keményedés hatásának megszűnése miatt, illetve a mikroszerkezet átalakulásának hiánya miatt. A hőhatás övezet keménységének csökkenése arányos a hőhatás övezetben kialakuló hőmérséklet eloszlással. A keménység közvetlenül az olvadási vonal mellett a legkisebb, a csökkenés mértéke a pásztázási sebesség növelésével kevésbé jelentős. Ebből az következik, hogy a cladding sebesség növelése mind az olvadékban, mind a hőhatásövezetben a hűlési sebesség növekedését eredményezi. Összefogalás, konklúzió: Helyes huzaladagolási iránnyal és pozícióval a huzal megolvasztásának problémája megoldható. A keveredés mértéke összefügg a hatóidővel és a pásztázási sebességgel. A hatóidő növelése, azaz a páztázási sebesség csökkentése nagyobb mértékű keveredést hoz magával. A paraméterek helyes megválasztása esetén elérhető a felületi bevonat megfelelő geometriája, jó felületi minősége, fémes kötés jön létre az alapfémmel, és alacsony a keveredés mértéke. A felületi bevonat keménysége nagy, a hőhatásövezetben a keménység csökken. A pásztázási sebesség növelésével a bevonat és a hőhatás övezet keménysége egyaránt növekszik.[11] A három esettanulmány alapján levontahtó következtetések: A fent elemzett és összegzett esettanulmányok alapján megállapítható, hogy a lézeres felületráolvasztással jelentős keménység és kopásállóság növekedés elérhető el, ami egyaránt járhat azzal, hogy a korrózióállóság javul, illetve romlik. Az első esetben a felvitt porkeverék összetétele eredményezte a mikrorepedések létrejöttét, mely további tényezők befolyásolásával végül a korrózióállóság romlását idézte elő. A cikk szerzői feltételezik, hogy másféle keverék alkalmazásával kiküszöbölhető ez a hatás. A második esettanulmány arra mutatott be egy sikeres kísérlet-sorozatot, hogy a felületi ráolvasztás bizonyos esetekben hatékonyabb tulajdonságjavulást hozhat, más ilyen jellegű technológiákhoz, esetünkben a plazmás ráolvasztáshoz képest. A technológia alkalmas használt alkatrészek javítására, az alapanyaggal megegyező kémiai összetételű bevonattal is jelentős keménység növekedés érhető el, abban az esetben, ha helyes technológiai paramétereket alkalmazunk. 31

32 2.5. A BAYATI lézertechnológiai laboratóriumának bemutatása A következőkben röviden bemutatom a BAYATI lézertechnológiai laboratóriumának berendezéseit, az általuk alkalmazott technológiai megoldásokat, és kutatás+fejlesztési tevékenységük fő irányait. [12] A Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet évi megalakulásával közel egy időben kezdődtek meg azok a lézeres beruházások és kutatások, amelyek azóta is az Intézet egyik fontos kutatási irányát jelentik. Ez a korszerű kutatóhely a magyar alkalmazott kutatások központjaként a hazai innovációs folyamatok meghatározó szereplője, esetenként az országban egyedülálló technikai és technológiai lehetőségeket kínálva magas műszaki színvonalon támogatja az anyagtudományi kutató-fejlesztő munkát. Az intézetben három lézerberendezés üzemel, amelyek teljesítményük és alkalmazhatósági körük alapján az ország "legnagyobbjai" közé tartoznak: 5 kw fényteljesítményű, nagyfrekvenciás gerjesztésű CO 2 gázlézer (hullámhosszúsága nm), 5 tengelyes CNC sugárvezetéssel, ami térbeli megmunkálást is lehetővé tesz. 2,7 kw fényteljesítményű, lézerdiódás gerjesztésű Nd:YAG szilárdtestlézer (hullámhosszúsága 1064 nm), üvegszálas - robotos (7 tengelyes) sugárvezetéssel, +1 külső forgótengely munkadarabok mozgatására. 1,6 J/ 6 ns energiájú, villanólámpás gerjesztésű Nd:YAG szilárdtestimpulzuslézer (hullámhosszúsága és 532 nm), csuklókaros - tükrös sugárvezetéssel. Főként a fémes anyagok megmunkálási technológiáit kutatják, ezen belül a különleges vágásokat, az egyesítő hegesztéseket, a felrakó hegesztéseket, az acélok felületedzését, felületötvözéseket, és a felületstrukturálás lehetőségeit. A lézertechnológia kutatásában hazai és külföldi kutatóhelyekkel egyaránt együttműködnek. Technológiáik: Vágás Hegesztés Felületkezelés Felülettisztítás 32

33 Lézersugár-diagnosztika Az alábbiakban néhány fényképes illusztrációval mutatom be a főbb kutatási területeket és alkalmazási példákat. Lézersugaras hegesztés Lézersugaras felületötvözés A lézersugaras felületötvözés során a munkadarab felületét részlegesen megolvasztják. A tócsa mélysége jellemzően 1 2mm, átmérője 1 3mm. A felületötvözést többféleképpen is meg tudják valósítani: A lézersugaras kezelés előtt hordják fel az ötvözőanyagot a munkadarab felületére A tócsába védőgáz segítségével fújják az ötvözőanyag porát. Huzal formában juttatják a tócsába az ötvözőanyagot 33

34 Alkalmazási példák: Lézersugaras megmunkálófejek tervezése és építése Lézersugaras anyagmegmunkálási tapasztalataikra támaszkodva különböző alkalmazási területekre speciális megmunkálófejeket terveznek és építenek. Lézersugaras felülettisztítás A műalkotások felületének vegyszer-és koptatóanyagtól mentes tisztítása terén nemzetközileg elfogadott, a legkíméletesebbnek tekintett módszer a nagy impulzusenergiájú lézersugaras tisztítás. A módszer lényege, hogy a megfelelően megválasztott lézersugár energiája az eltávolítandó szennyeződésben nyelődik el. 34

35 Szabadtéri bronz alkotások restaulásának anyagtudományi támogatása: A bronz alkotások restaurálásának előkészítése, a restaurálás technológiájának kidolgozása és nyomon követése, valamint a konzerválás módszereinek meghatározása új, anyagtudományi megközelítését adja a szabadtéri bronz alkotások restaurálási munkáinak. 35

36 3. ÖNÁLLÓ LASER CLADDING KÍSÉRLETI MUNKA Nyári szakmai gyakorlatom során a BAYATI Lézertechnológiai Laboratóriuma szakértőinek segítségével lézeres felület-ráolvasztási kísérletet végeztünk. Az alkalmazott technológiai paraméterek hatásának vizsgálatára a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszék laboratóriumában volt lehetőségem, mértem a próbatestek mikrokeménységét, megvizsgáltam a szövetszerkezetét, illetve a bevonat geometriai paramétereit Kísérleti program Anyagminőségek: Szubsztrát: C45 Jelű ötvözetlen nemesíthető acél kis keresztmetszetű, alacsony szilárdságú alkatrészekhez. Összetétele: C: 0,45% Si: 0,30% Mn: 0,70% Bevonat: UTP EB 2007, szemcseméret: µm. Összetétele: C: 0,02% Si: 0,7% Cr: 17% Ni: 12,5% Mo: 2,2% Fe: maradék 36

37 18. ábra: Az adalékanyag: UTP-EB-2007 por A kezelt nyomvonalak elrendezése A vizsgálati próbatestek 60x150x10mm-es hasábok voltak. A próbatesteknek csak az egyik oldalára készült bevonat. A nyomvonalak elrendezése a 19. ábrán látható, 9 kísérlet készült, ebből az első csak egy próbakísérlet volt, a paraméter beállítások megfelelőségének körülbelüli megállapítása érdekében. Ennél a sorozatnál is mértem keménység-eloszlást, viszont a többitől eltérő technológiai paraméterek miatt összehasonlításra alkalmatlan. 19. ábra: A kezelt nyomvonalak elrendezése 37

38 Lézer, poradagoló berendezés A bevonatolás során a port a Sulzer TWIN 10 poradagoló juttatta a lézersugárral egy időben a munkadarabra. A por egy forgó tálcára hull, ahonnan argon hordozó gáz ragadja magával. A poradagolás sebességét a tálca forgási sebességével lehet szabályozni. Ennek megfelelően 10 fordulat/perc felel meg a 100%-nak, és a vizsgálat során 25%-ot használtunk, minden kísérletnél állandó sebességet. A % átszámítása g/min értékre egy diagram segítségével történik, melyet a 20. ábra mutat. 20. ábra: Az adagolt pormennyiség számítása A bevonatolás során egy új poradagoló fejet használtunk, amely 4 db Ø2,5 mm-es fúvókán keresztül áramoltatta a védőgáz által elragadott port a lézersugárhoz. A kísérlethez a 2.5. fejezetben ismertetett Nd:YAG berendezést használtuk. A berendezéseket a ábrák mutatják. 38

39 21. ábra: Az Nd:YAG lézerberendezés 22. ábra: A poradagoló berendezés 39

40 Felület előkészítés: A kísérlet elvégzése előtt a próbatesteket megvizsgálva szükségessé vált a revés felület tisztítása. A tisztítást az Acélpartner Acélfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Budapest végezte, a technológia szemcseszórás volt, GP 18 éles fémszemcsével, µm felületi finomságot biztosítva A kísérlet technológiai paraméterei: Lézerteljesítmény: 1,5kW; 2,3kW; 2,5kW Poradagolási sebesség: 25% Az argon hordozógáz áramlási sebessége: 4l/min Előtolási sebesség: 400mm/min; 700mm/min Nyomvonalak száma: 1+5 Foltátmérő: 3mm; 2mm Nyomvonalak hossza: 40mm Átlapolódás: 33% A próbatestek számozással kerültek megkülönböztetésre. Az elkészült bevonatok paraméter párosításai az alábbi táblázatban megtalálhatóak. 3. táblázat: A kísérlet során alkalmazott eljárási paraméterek 40

41 23. ábra: A lézerberendezés munka közben Próbatestek előkészítése: A próbatestek darabolása a BAY-ATI-ban történt, a további vizsgálatokat és a próbatestek előkészítését a Mechanikai Technológiai Tanszék laboratóriumában végeztem. Az elkészült próbatesteket csiszoltam: P120, P320, P800, P1200-as csiszolóvászonnal, majd políroztam Topol3 alumínium-oxid és ülepített víz keverékével (0,25 µm). A polírozott próbatestek 2%-os salétromsavval lettek maratva. 41

42 3.3. Mikroszkópos vizsgálatok A 24. ábra az alapanyag szövetét mutatja. 24. ábra: Az alapanyag szövete (200x) A 25. ábra az átolvasztott bevonat (UTP-EB 2007) mikroszerkezetét mutatja. 25. ábra: A nyomvonal keresztmetszetében a lézerrel megolvasztott, majd megszilárdult ötvözet cellás kristályosodási szövetet mutat (200x) 42

43 A 4. próbadarabon a bevonat és az alapanyag határfelületét mutatja a 26. ábra. 26. ábra: A bevonat és az alapanyag közti átmenet(50x) 4. darab 3.4. Mikrokeménység Az elkészült bevonat mechanikai tulajdonságait keménységméréssel, a keménység nyomvonalon belüli változásának mérésével jellemeztem. A mikrokeménységet Mitutoyo mikrokeménység-mérővel mértem a bevonat közepén annak felszínére merőlegesen, a felülettől az alapanyag felé haladva. A terhelő erő 100g volt, a terhelés ideje 10s. A lenyomatok egymástól való távolsága a 0. próbatesten 0,05mm, a többinél 0,10mm volt, a bevonat-alapanyag határfelület közelében pedig 0,05mm. Ilyen módszerrel egy bevonat keménységprofiljának méréséhez átlagosan 30 lenyomat volt szükséges, ami 9 bevonatnál 270 keménységmérést jelent. A ábrák az egyes próbatestek makroszkópikus keresztmetszeti képét mutatják, alatta az alkalmazott paraméterekkel, és a mért keménység-eloszlás görbéikkel, melyekre a beolvadási mélységet jellemző határvonalat is feltüntettem. 43

teljesítmé nysűrűség hatásidőtart am [s] [W/mm 2 ] a elektr. 5 10 0 0,1 1,0 0,1 2,0 4 000 5 000 0,01 0,1 5 10 0 10 3 (5 10 0

teljesítmé nysűrűség hatásidőtart am [s] [W/mm 2 ] a elektr. 5 10 0 0,1 1,0 0,1 2,0 4 000 5 000 0,01 0,1 5 10 0 10 3 (5 10 0 4.1.1. Nagy energiasűrűségű felületi megmunkálások A lézer szó az angol LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation fényerősítés kényszerített fénykibocsátás útján) betűszóból származik.

Részletesebben

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013 XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013 Termikus szórással készült NiCrBSi rétegek utókezelése lézersugaras újraolvasztással Molnár András PhD hallgató témavezetők: Dr. Balogh András egyetemi docens

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! 2.3 Lézersugaras hegesztés A lézersugaras hegesztés az MSZ EN ISO 4063:2000 szerint az 52-es azonosító számú csoportba

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28 Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28 1 Cél: szerkezeti anyagok elsősorban fémek- mechanikai, technológiai, ritkábban esztétikai jellemzőinek célszerű megváltoztatása illetve darabolása, egyesítése.

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

2.4. ábra Alkalmazási területek

2.4. ábra Alkalmazási területek Tanulmányozza a 2.4. ábrát! Vizsgálja meg/gyűjtse ki hegesztésnél alkalmazott lézerek jellemző teljesítmény sűrűségét, fajlagos energiáját és a hatás időtartamát! 2.4. ábra Alkalmazási területek Gyűjtse

Részletesebben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Fémgőz és plazma Buza Gábor, Bauer Attila Messer Innovation Forum 2016. december

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola DOKTORANDUSZOK FÓRUMA Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola TERMIKUS SZÓRÁSSAL KÉSZÜLT, NiCrBSi BEVONATOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA LÉZER SUGÁRRAL VÉGZETT ÚJRAOLVASZTÁSSAL Molnár András PhD hallgató

Részletesebben

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken Weld your way. Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken CROWN International Kft. CLOOS Képviselet 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 31. Tel.: +36 1 403 5359 sales@cloos.hu www.cloos.hu

Részletesebben

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban Buza Gábor, Rácz Ilona, Janó Viktória, KálaziZoltán 13,7 milliárd évvel korábban Az első nap Isten szólt: Legyen világosság és lőn világosság Energia 93

Részletesebben

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR Készítette: TÓTH ESZTER A5W9CK Műszaki menedzser BSc. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT CÉLJA Plazmasugaras és vízsugaras technológia

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk A lézeres l anyagmegmunk megmunkálás 2010. december 1. A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture)

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2016/17 Szilárdságnövelés Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu 1 Az előadás során megismerjük A szilárságnövelő eljárásokat; Az eljárások anyagszerkezeti

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09.

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09. Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09. Konkurens (szimultán) tervezés: Alapötlet Részletterv Vázlat Prototípus Előzetes prototípus Bevizsgálás A prototípus készítés indoka: - formai

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

4.2.1. A lézeres felületedzési eljárás általános jellemzése

4.2.1. A lézeres felületedzési eljárás általános jellemzése 4.2.1. A lézeres felületedzési eljárás általános jellemzése A lézeres felületedzést (laser surface hardening, transformation hardening) mint lokális hőkezelést többnyire acél és öntöttvas munkadarabok

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÁTEDZHETŐ ÁTMÉRŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dr. Palotás Béla / Dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu A gyakorlat előkészítő előadás fő témakörei Az

Részletesebben

Felületmódosító technológiák

Felületmódosító technológiák ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Biokompatibilis anyagok 2011. Felületm letmódosító eljárások Dr. Mészáros István 1 Felületmódosító technológiák A leggyakrabban változtatott tulajdonságok a felület

Részletesebben

Felületmódosító eljárások

Felületmódosító eljárások Felületmódosító eljárások ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS Felülettechnikai félszakirány (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI

Részletesebben

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész

10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész 10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész Halász Gábor MAHEG szakmai ankét 2017.03. 30. Tartalom Mikro-megmunkálások (lézeres lökéshullám alkalmazások,

Részletesebben

Lézersugaras technológiák fóruma

Lézersugaras technológiák fóruma Lézersugaras technológiák fóruma Újdonságok a lézersugaras technológiáik területén: méréstechnika, hegesztés, additive manufacturing (szemelvények a fórum előadásaiból) Abaffy Károly Linde Gáz Magyarország

Részletesebben

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon, különböző fázissal fotonokat. Pl: Termikus sugárzó Koherens fény Atomok

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Lézer hónolt felületek vizsgálata

Lézer hónolt felületek vizsgálata Lézer hónolt felületek vizsgálata Dr. Czinege Imre, Csizmazia Ferencné Dr., Dr. Solecki Levente Széchenyi István Egyetem ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA 2008. Június 4-5. Áttekintés A lézer hónolás

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Alumínium ötvözetek nagyteljesítményű speciális TIG hegesztése

Alumínium ötvözetek nagyteljesítményű speciális TIG hegesztése Alumínium ötvözetek nagyteljesítményű speciális TIG hegesztése Gyura László okl. heg.szakmérnök, CIWE/CEWE Linde Gáz Magyarország Zrt. 5/11/2018 Fußzeile 1 Az alumínium/acél(ok) jellemzői Tulajdonság Mértékegység

Részletesebben

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K. 2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20

Részletesebben

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 13. A lézeres l anyagmegmunkálás szempontjából l fontos anyagi tulajdonságok Optikai tulajdonságok Mechanikai tulajdonságok

Részletesebben

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, 2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás. 2.1. Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, amelynek során a hő a hordozóközeg áramlásával kerül

Részletesebben

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16 Szilárdságnövelés Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Az előadás során megismerjük A szilárságnövelő eljárásokat; Az eljárások anyagszerkezeti alapjait; Technológiai

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük Magyar Hegesztők Baráti Köre Budapest 2011. 11. 30. Komócsin Mihály 1 Alumínium termelés és felhasználás A földkéreg átlagos fémtartalma Annak ellenére,

Részletesebben

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDF lapok vágása Marás rakatolás Tisztítás Ragasztófelhordás 3D film laminálás Szegély eltávolítása Tisztítás Kész bútorfront Membránpréses kasírozás

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata A világhálón talált és onnan letöltött anyag alapján 1 Kötési módok áttekintése 2 Mi a hegesztés? Két fém között hő hatással vagy erőhatással vagy mindkettővel

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Alapképzés Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2007/08 Szilárdságnövelés Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Dr. Németh Árpád arpinem@eik.bme.hu Szilárdság növelés

Részletesebben

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT A SZAKASZOS ENERGIABEVITEL ALKALMAZÁSA AZ AUTÓIPARI KAROSSZÉRIAELEMEK PONTHEGESZTÉSE SORÁN Készítette: Prém László - Dr. Balogh András Miskolci Egyetem 1 Bevezetés

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap Messer Szakmai Nap Messer Innovációs Fórum Lézersugaras megmunkálások, újdonságok, fejlesztési trendek EUROBLECH és LAF 2016 érdekességei Halász Gábor Tartalom Újdonságok, fejlesztések a Lézersugaras vágás

Részletesebben

Plazmavágás

Plazmavágás 2016.09.23. Plazmavágás Ipari vágásmódszereket ismertető sorozatunkban egy, a magánszemélyek részére is már-már elérhető technológia, a plazmavágás került sorra. Százezerrel kezdődő összegtől már kapható

Részletesebben

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézet Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások Dr.Krállics György krallics@eik.bme.hu

Részletesebben

Élettartam növelés? Gyártási idő csökkentés? Az új megoldás itt is a lézer

Élettartam növelés? Gyártási idő csökkentés? Az új megoldás itt is a lézer Élettartam növelés? Gyártási idő csökkentés? Az új megoldás itt is a lézer Napjaink egyik legkorszerűbb felületkezelési eljárása a lézeres hőkezelés, amellyel az anyagok, alkatrészek, eszközök hasznos

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

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások Képlékeny alakítás Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások Szemcseméret csökkentés Hőkezelés Ötvözés allotróp átalakulással rendelkező ötvözetek kiválásos nemesítés diszperziós keményítés interstíciós

Részletesebben

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC Reális kristályok, rácshibák Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC Valódi, reális kristályok Reális rács rendezetlenségeket, rácshibákat tartalmaz Az anyagok tulajdonságainak bizonyos csoportja

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek Fémek törékeny/képlékeny nemesémek magas/alacsony o.p. Fogorvosi anyagtan izikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek ρ < 5 g cm 3 könnyűémek 5 g cm3 < ρ nehézémek 2 Fémek tulajdonságai

Részletesebben

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére!

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére! A MAHE által kifejlesztett, a világon egyedülálló HYPER Pulse, HYPER Force, HYPER Cold, HYPER Vdown hegesztési eljárásoknak köszönhetően rendkívül precíz, kevesebb utómunkát igénylő, minőségi varratok

Részletesebben

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 6. Anyagcsaládok Fémek Kerámiák, üvegek Műanyagok Kompozitok A családok közti különbségek tárgyalhatóak: atomi szinten

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

Eddigi eredményei További feladatok

Eddigi eredményei További feladatok KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága és a Refmon Rt között 2002.03.22-én kötött Ú J, K O P Á S Á L L Ó T E R M É K C S AL Á D G Y Á R T Á S Á N AK K I F E J L E S Z T

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral

Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral Az ipar napjai GTE fórum, 2014. május 28. Bauernhuber Andor, Markovits Tamás, Takács János Budapest műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17 rugalmas B mn 1. A rá ható erő következtében megváltozott alakját a hatás megszűntével visszanyerő. Vmihez hozzáütődve róla visszapattanó. merev B mn 1. Nem rugalmas, nem hajlékony . Rugalmasságát,

Részletesebben

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk A lézeres l anyagmegmunk megmunkálás 2009. november 25. A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture)

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 2. Kiemelt témák: Szilárdság, rugalmasság, képlékenység és szívósság összefüggései A képlékeny alakváltozás mechanizmusa kristályokban és

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17 rugalmas B mn 1. A rá ható erő következtében megváltozott alakját a hatás megszűntével visszanyerő. Vmihez hozzáütődve róla visszapattanó. merev B mn 1. Nem rugalmas, nem hajlékony . Rugalmasságát,

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17 rugalmas B mn 1. A rá ható erő következtében megváltozott alakját a hatás megszűntével visszanyerő. Vmihez hozzáütődve róla visszapattanó. merev B mn 1. Nem rugalmas, nem hajlékony . Rugalmasságát,

Részletesebben

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között. Lézerek működése A LASER egy mozaikszó: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation azaz fény erősítése a sugárzás stimulált/indukált emissziójával. Az atommag körül az elektronok csak bizonyos

Részletesebben

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel PUSKAS Zsolt, ügyvezető Pulzor Művek Kft., 2640 Szendehely, Kölcsey u. 18. e-mail: iroda@pulzor.hu Összefoglaló A cikk a lézertechnológia azon területét ismerteti,

Részletesebben

Vizsgálatok Scanning elektronmikroszkóppal

Vizsgálatok Scanning elektronmikroszkóppal Óbuda University e Bulletin Vol. 2, No. 1, 2011 Nagyné Halász Erzsébet Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar nagyne.halasz@bgk.uni-obuda.hu Abstract: The paper describes

Részletesebben

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Svéda Mária és Roósz András MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport 3515-Miskolc-Egyetemváros femmaria@uni-miskolc.hu Absztrakt

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

5.) Ismertesse az AWI hegesztő áramforrások felépítését, működését és jellemzőit, különös tekintettel az inverteres ívhegesztő egyenirányítókra!

5.) Ismertesse az AWI hegesztő áramforrások felépítését, működését és jellemzőit, különös tekintettel az inverteres ívhegesztő egyenirányítókra! 1.) Ismertesse a széntartalom hatását az acél mechanikai tulajdonságaira (szilárdság, nyúlás, keménység), valamint a legfontosabb fémek (ötvözetlen és CrNi acél, Al, Cu) fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Department of Materials Physics, Eötvös Loránd University,

Részletesebben

Általános adatok. Steinhoff GmbH & Cie. OHG 1908, Friedrich Steinhoff. Ügyvezetők: Steinhoff Karl és Otto ők a 4. generáció

Általános adatok. Steinhoff GmbH & Cie. OHG 1908, Friedrich Steinhoff. Ügyvezetők: Steinhoff Karl és Otto ők a 4. generáció Cégáttekintés 1 Általános adatok Steinhoff GmbH & Cie. OHG Alapítás: 1908, Friedrich Steinhoff Ügyvezetők: Steinhoff Karl és Otto ők a 4. generáció Székhely: Dinslaken (Düsseldorftól 50 kmre északra) Alapterület:

Részletesebben

Diplomamunka, Szakdolgozat, Projekt munka, Komplex tervezés felépítésének tartalmi és formai követelményei

Diplomamunka, Szakdolgozat, Projekt munka, Komplex tervezés felépítésének tartalmi és formai követelményei Diplomamunka, Szakdolgozat, Projekt munka, Komplex tervezés felépítésének tartalmi és formai követelményei 1. Kötelezően leadandó Az Automatizálási és Infokommunikációs Intézet honlapján található tervezési

Részletesebben

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 31 521 08 Műanyag hegesztő Tájékoztató

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása 50 éves a lézer Lézertechnológiák műanyagipari alkalmazásai 1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása Előadó: Tóth Gábor Szerszámjavítás lézerhegesztéssel Áttekintés 1. Alkalmazása

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

Orbitool Sorjázó szerszám

Orbitool Sorjázó szerszám Orbitool Sorjázó szerszám HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁS MANUEL D INSTALLATION ET DE SERVICE ISTRUZONI PER L USO Magyar Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános ismertető... 3 2. Biztonsági útmutató...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák) Anyagtudomány Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák) Kétkomponensű fémtani rendszerek fázisai és szövetelemei Folyékony, olvadék fázis Színfém (A, B) Szilárd oldat (α, β) (szubsztitúciós, interstíciós)

Részletesebben

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÁLTALÁNOS ADATOK Megbízó adatai: Megbízott adatai: Cég/intézmény neve: Dunaújvárosi Egyetem. 1. csoport Cég/intézmény címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. H-2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A Képviselő

Részletesebben

KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT!

KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT! Cromkontakt galvánipari kft Cromkontakt galvánipari kft. KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT! Az Ön megbízható partnere a galvanizálásban! KAPCSOLAT 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289-295. Tel: +36-20-450-7284

Részletesebben

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK TEXTILIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR

Részletesebben

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1.1. SPS: 1150 C; 5 (1312 K1) Mért sűrűség: 3,795 g/cm 3 3,62 0,14 GPa Három pontos törés teszt: 105 4,2 GPa Súrlódási együttható:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse a széntartalom hatását az acél mechanikai tulajdonságaira (szilárdság, nyúlás, keménység), valamint a legfontosabb fémek (ötvözetlen és CrNi acél, Al, Cu) fizikai tulajdonságait

Részletesebben

Röntgen-gamma spektrometria

Röntgen-gamma spektrometria Röntgen-gamma spektrométer fejlesztése radioaktív anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű meghatározására Szalóki Imre, Gerényi Anita, Radócz Gábor Nukleáris Technikai Intézet

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon sugároznak ki elektromágneses hullámokat Pl: Termikus sugárzó Koherens

Részletesebben

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Kindlein Melinda, Fodor Olivér ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112. Bp. Budaörsi út 45. Az akusztikus emissziós vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálati módszerek

Részletesebben