Különleges gyártástechnológiák (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különleges gyártástechnológiák (BSc)"

Átírás

1 1. A megmunkálási módok osztályozása Bővebb értelmezésben: Különleges gyártástechnológiák (BSc) - tömeg csökkentő (anyagszétválasztó) - tömeg megtartó - tömeg növelő Alaptechnológiák: pl. forgácsoló megmunkálások pl. hőkezelések, öntés, szinterelés pl. bevonatolás, hegesztés, ragasztás - forgácsolás - képlékeny alakítás - egyéb 2 A forgácsoló eljárások osztályozása sokféle szempont szerint lehetséges a) Szerszámgép (megmunkálási mód) alapján - esztergálás - fúrás - marás - gyalulás - köszörülés -stb. b) Szerszám élgeometria alapján -határozott élű szerszámokkal -határozatlan élú szerszámokkal c) A leválasztott forgács elméleti jellemzői alapján -forgácskeresztmetszet állandó változó -a forgácsleválasztás jellege folyamatos szakaszos d) Az alakképzés geometriája alapján - profilozás ( a szerszám alakjának negatívja alakul ki a munkadarabon) - generálás,lefejtés: a szerszám él és a mdb relatív mozgása alakítja ki a felületet - (másolás): mesterdarab alakját követi a szerszám 3 4

2 e) A megmunkálás mozgásviszonyai (főmozgás) alapján -egyenesvonalú -forgó -rezgő -stb. f) A hasznosított energia tipusa alapján -mechanikai -hő (elektro-termikus) -kémiai -elektro-kémiai 2. Különleges megmunkálások - Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta - anyagválasztás anyagkészítés Új anyagszétválasztási technológiák - A szerszám (ha van) nem kell keményebb legyen a munkadarabnál - Különböző energia formák hasznosítása: - Mechanikai Különleges megmunkálás: - Hő - Kémiai Fizikai folyamatuk lényegében vagy - Elektrokémiai folyamatjellemzőkben jelentősen különböznek a hagyományos eljárásoktól 5 Különleges megmunkálások csoportosítása Mechanikai energiát hasznosítók Kémiai energiát hasznosítók Elektro-kémiai energiát hasznosítók 2.1. Elektroeróziós megmunkálások (Szikraforgácsolás, EDM Electro Discharge Machining) Hőenergiát hasznosító eljárás (A hőenergiát különféle módokon hozhatjuk létre, e szerint különböztetjük meg az eljárásokat) Ultrahangos Vízsugaras Abrazív vízsugaras Kémiai Elektro-kémiai Hőenergiát hasznosítók - szokták ezt az eljárást az ún. villamos megmunkálások közé is sorolni - a villamos energiát nem mechanikaivá alakítja, hanem hőenergiává - az anyagleválasztásra fordított hányad kevés, a hatásfok kicsi - csak villamosan vezető anyagok munkálhatók meg így - szerszáma: elektróda, a mechanikai tulajdonságok nem fontosak Elektro-eróziós Lézersugaras Elektronsugaras Ionsugaras Plazmasugaras - vezetőképesség - hőkapacitás - olvadáshő

3 Elektroeróziós megmunkálások Erózió: Külső hatásra létrejövő jelentős mértékű roncsolódás Elecktro-erózió: Elektromos kisülés hatására jön létre Szikraforgácsolás: A szikraforgácsoló rendszer felépítése - elektródákat (T W) egyenfeszültségre kapcsol - dielekrikumba (szigetelő folyadékba) merülve - kisüléssorozat létrehozása az elektródák között - szikrakisülés - ívkisülés - (hideg kisülés) hatására megy végbe 1: dielektrikum 2: előtoló mű 3: generátor E: szerszám W: munkadarab Kisülések szabályozása Elektroeróziós megmunkálás Tömbelektródás szikraforgácsolás Az anyagleválasztás folyamata szikraforgácsoláskor 11 - feszültség kapcsolása az elektródákra - potenciálkülönbség létrejötte a dielektrikumban az elektródás között (80-250V) - ionizáció a folyadékban (a) - a szigetelő átüt, vezető csatorna jön létre (szikra, ív) (b, c, d) -az ív hőmérséklete nő (10000K), gázbuborék keletkezik (c, d, e) - az anyag megolvad, gőzzé válik, szétfröccsen (e) - az ívfeszültség gyorsan esik, az energia utánpótlás megszűnik, a kisülési csatorna összeomlik, a gázbuborék szétrobban (f) - a megolvadt fém apró cseppekben szilárdul, kényszeröblítés - deionizáció, a teljes ciklusidő ~ 10-50µs 12

4 A szikraforgácsoló rendszer elemei Tömbelektródás szikraforgácsoló gép felépítése Tömbelektródás szikraforgácsoló gép felépítése a) A szikraforgácsoló gép gerjesztése A megmunkálási ciklust ún. impulzusgenerátorokkal vezéreljük - vezérelt impulzusgenerátor a generátor egyenfeszültségét tranzisztor és kapcsoló segítségével visszük az elektródákra - relaxációs generátor (olcsó) kapcsoló és tároló elemként kapacitást és induktivitást alkalmaznak - számítógépes vezérlés Szükséges tulajdonságok: b) Dielektrikum -kis vezetőképesség (kisebb távolságnál jön létre a kisülés, nagyobb energiasűrűség, jobb leképzés) - viszkozitás: nagyoláshoz nagy simításhoz kicsi - ne legyen egészségre ártalmas, - nagy forráspont ill lobbanáspont - anyaguk jellegzetesen: petróleum bázisú paraffinok vagy deionizált víz (kis furatok pl.) -hűteni és szűrni kell - a munkatérben mindig friss kel (áramoltatás) 15 16

5 Öblítési technikák c) Szerszám elektróda Normál Sugár Szükséges tulajdonságok: - magas olvadáspont - jó elektromos vezető - könnyen megmunkálható Fordított Leggyakoribb szerszámanyagok: - vörösréz, sárgaréz -grafit Rezgetéses A grafit napjainkban kezdi kiszorítani a rezet: Hőtágulási együtthatója a negyede a rézének, (alak és mérethűség) Sűrűsége ötöde a rézének, (könnyebb) Leválasztóképessége 1,5-3 szor nagyobb Az elektróda kopása Kisebb a kopása Nagyobb méretek alakíthatók ki belőle Nagyobb hősokk-kal szembeni ellenállás Megmunkálhatósága sokkal könnyebb Technológiai jellemzők - a leválasztott anyagrész annál nagyobb, minél nagyobb a kisülés energiatartalma - mennyiségi - sarok - frontális - oldal A grafit szublimál 3550 C-on, fekete füstfellegek kísérik a EDM-et Egyszeri szikrakisülés okozta kráter fémfelületen 19 20

6 Technológiai jellemzők Az áramerősség hatása a relatív kopásra - anyagáram, mm 3 /min, időegység alatt leválasztott anyag - az elektróda relatív kopása, %, elektróda kopás/mdb fogyás általában <10% elérhető (van példa 2 %-ra is) Az optimumérték 3-4 A áramerősségnél van -áramerősség: I v - ciklusidő: t i A felület minősége - irányítottság nélküli kráterek áthatása d, h (R max ) méretekkel jellemezhető - a felületi rétegben jelentős változások történnek - a ciklusidő és az áramerősség befolyásolja elsősorban Azonos energia esetén I e növelésével d csökken, h nő t c növelésével d nő, h csökken Azonos energia esetén I e növelésével d csökken, h nő t c növelésével d nő, h csökken 24

7 Az áramerősség és a ciklusidő hatása a felület érdességére A felület alatti rétegek tulajdonságai A hőhatás zónájában megváltozik a szövetszerkezet ill. az anyag tulajdonsága pl. edzett acél - Felület nagyon kemény - Maradófeszültség: az ujraszilárdult rétegben húzó, alatta nyomó (kedvezőtlen) - Rossz kifáradási tulajdonságok - Felületi réteg hálós repedésének veszélye A felületi érdesség a ciklusidő és az íváram növelésével növekszik A megmunkálás pontossága A szikraforgácsolás változatai Elsősorban az alkképzés pontosságát értjük alatta. Több tényező befolyásolja: - a gép kinematikai pontossága - beállítás pontossága - szerszám gyártási pontossága - hő okozta deformációk - elektróda rés egyenetlensége - elektródafogyás - egyenlőtlen anyagleválasztás Valódi változatok: - tömbelektródás - huzalelektródás

8 Huzalos szikraforgácsolás - huzal: 0,05-0,3 mm átmérőjű vörös- vagy sárgaréz - szigetelő folyadék: deionizált víz - a huzal lassan fogy, pótolják - elektróda rés egyenetlensége - elektródafogyás - egyenlőtlen anyagleválasztás Ma már CNC vezérlésűek Léteznek kombinált berendezések is.

9 2.2 Lézersugaras megmunkálások (LBM, Laser Beam Machining) L A S E R Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation magyarul: fényerősítés indukált emisszióval Lézer: erős, párhuzamos fénysugarat adó fényforrás. Lézersugárzás: 1917 Einstein elmélete: megelőlegezte, hogy bizonyos feltételek együttállásakor a fény adott közegben nem csak gyengülhet, hanem erősödhet is Az első lézer: rubin lézer Theodore Maiman (1960) Ipari megmunkálások: vágás, fúrás, hegesztés, feliratozás, hőkezelés, átolvasztás, felületi mikroötvözés Lézersugár: nagy energiasűrűségű (koncentrált), párhuzamosított fénynyaláb, mintha végtelenben lévő fényforrásból jönne, kis átmérőben szabályozható. 1/ Stimulált emisszió (áttekintés) A stimulált emisszió útján felszabaduló foton energiája, frekvenciája, fázishelyzete és haladási iránya azonos a stimulálást kiváltó fotonéval, továbbá az így megszaporodott fotonok további kölcsönhatások révén még újabb fotonokat szabadíthatnak fel. 3 4

10 Spontán emisszió Stimulált emisszió Optikai rezonátor Azok a fotonok melyek haladási iránya nem merőleges a tükörre, kiszöknek az optikai üregből a két tükör tengelye mentén haladó fotonok száma nagyon megnövekszik, és fényerősítés történik stimulált sugárzás kibocsátással 7 8

11 Optikai rezonátor A lézer közeget két tükör közé helyezik. A fénysugár ide-oda verődik, így a fotonok átlagos úthossza megnő, s vele együtt a stimulált emisszió valószínűsége Lézersugár előállítása Az erősítő interferencia feltétele Állóhullám kialakulása: L m 2 hullámhossz, m: nagy egész szám. Energia bevitellel (fény, hő) gerjesztjük az atomok, molekulák, ionok elektronjait, vagy megváltoztatjuk a molekulák rezgési állapotát. A gerjesztett elektronok magasabb energianívójú elektronpályára kerülnek. Az alapállapotba történő visszatérés során a két elektronpálya energiakülönbségének megfelelő hullámhosszúságú fényt sugároznak ki. A kisugárzott fényt rezonanciával erősítjük (a lézerkamra a hullámhossz felének egész számú többszöröse, egyik vége teljesen visszaveri a fényt, a másik részlegesen). 11 A frekvencia: c mc 2L 12

12 Energia szint diagram A lézerfény jellemzői A fény színe (hullámhossza) az elektronpályák közötti energiaszint különbségtől függ E 4 E 3 E 2 E 1 Párhuzamos fénynyaláb (egy közönséges izzóval ellentétben). Monokromatikus, mivel a gerjesztett atomok meghatározott frekvenciájú sugárzást bocsátanak ki (a közönséges izzó fehér fénye különböző frekvenciájú sugárzások keveréke). Koherens:azaz a fényhullámok azonos fázisban vannak Polarizált (egy síkban rezgő)fény. A lézerek energiája kis térrészben koncentrálódik, impulzus üzemmód esetén nagyon rövid időtartamban. A lézerfény teljesítménysűrűsége nagy (a megszokott fényforrásokénak sokszorosa lehet). A lézerek hatásfoka nagyonkicsi (0,1 18%) A lézerfény tulajdonságai Lézerek típusai (a lézerközeg alapján) Nem befolyásolja a mágneses tér. Nem szükséges, hogy a munkadarab elektromos vezető legyen. Minden anyaggal kölcsönhatásba lép (fém, műanyag, fa, kerámia). Működéséhez nem kell vákuum. Nem keletkezik röntgen sugárzás Szilárdtest (szennyezettionkristály) lézer, lézer közeg: ionos szigetelő, amely kis koncentrációban szennyező fémiont tartalmaz. Rubin lézer Nd YAG lézer (Neodímium Yttrium Alumínium Gránát) Titán zafír lézer gázlézer félvezetőlézer folyékony festéklézer plazmalézer 15 16

13 Jellegzetes lézer fényforrások Rubin lézer - Rubin lézer - Nd-YAG lézer (Neodímium-Yttrium-Alumínium-Gránát) -CO 2 lézer -stb Rubin lézer -csak azok a sugarak maradnak meg a rendszerben, amelyek szigorúan párhuzamosak a kristály hossztengelyével. -amikor a fény energiája meghaladja azt a mértéket, amely már ki tud lépni a féligáteresztő tükrön, a lézer világítani kezd. -a két tükör miatt a kilépő fény már nagyon párhuzamos nyalábokból áll -a sugár széttartása (divergenciája) elhanyagolhatóan kicsi Gázlézerek CO 2 lézer, nm He Ne lézer, nm elektromos gerjesztés Pumpálás: elektromos energiával (gázkisülés) 19 20

14 He-Ne lézer Megmunkálások: Vágás Fúrás Hegesztés Jelölés, gravírozás Felület strukturálás Marás, üregképzés Ötvözés, hőkezelés Bevonás Lézerek alkalmazása Speciális alkalmazások: Prototípus gyártás (SLA, SLS, LOM..) Speciális bevonatok (LCVD,..) Képalkotás, optika Spektroszkópia Mérés Lézer sebészet Lézer fogászat A lézersugaras megmunkálások lényege - A lézeres megmunkálások során a foton energiáját visszük át a céltárgyra termikus vagy fotokémiai energia formájában - Az energia átvitel eredményeként a céltárgy anyaga megolvad, és az olvadékot gázsugárral eltávolítjuk, vagy közvetlenül elpárologtatjuk - A lézeres megmunkálások lokalizált, kontaktusmentes eljárások, az erőhatások mikro-skálán mozognak (a foton-nyomás hatása elhanyagolható) 23 24

15 2.2.8 A lézeres megmunkálógépek felépítése - lézer előállítása - sugárvezetés - fókuszálás - relatív mozgás A relatív mozgás többféleképp megoldható Mozgató rendszerek A relatív mozgás többféleképp megoldható Megmunkáló gépek Lézersugaras vágás - Nagy energiasűrűségű, erősen fókuszált (d = 0,1 mm), koherens fény hatására a fém megolvad és részben elpárolog vagy elég - Az energia s alatt hővé alakul - Vágási sebesség: 1-10 m/min - energiasűrűség: W/mm 2 - a munkagáz (pl. argon) a megolvadt anyagot kifújja - vékony vágórés - relatíve keskeny hőhatás zóna 27 28

16 Lézersugárral vágható anyagvastagságok A tükrökkel a sugár irányítható A lencsékkel fókuszálható A segédgáz eltávolítja az ömledéket - acél: 15 mm - műanyag. 25 mm Lézersugárral vágható anyagvastagságok Lézersugárral vágható anyagvastagságok 31 32

17 Lézersugárral vágható anyagvastagságok Lézersugaras technológiák Lézersugaras technológiák Lézersugaras technológiák Lézersugaras fúrás Lézersugaras hegesztés 35 36

18 Lézersugaras technológiák Lézersugaras gravírozás 37

19 2.3.1 A plazma 2.3. Plazmasugaras megmunkálások (Plasma Beam Machining, PBM) - nagy energiaállapotú gáz - az anyag negyedik halmazállapota - ionok és elektronok halmaza - egyenáramú ív segítségével állítják elő K hőmérséklet hozható létre A plazma Fogalma 4. halmazállapot (anyag energia szintje) Magas hőmérsékletű, elektromosan vezető,ionizált állapotú gáz Jellemzői töltések összekeveredve, egyenletesen helyezkednek Könnyen elmozdítható töltéshordozók jó elektromos vezető hőmérséklettel növelhető 2 Az anyag halmazállapotai A plazma kialakulásának tényezői 3 4

20 Az anyag plazma állapotban előfordul: Jellegzetes plazmaállapotok világűrben igen magas hőmérsékleten természetes- vagy mesterséges úton létrejött gázkisülésekben Csillagködök: ködszerű, látható plazmaképződmények (Cygnus köd) Villám: Gázkisülés atmoszférikus nyomáson 5 6 Plazmatechnológia Felületek tisztítása Plazma képernyők Kémiai alkalmazások Plazma-megmunkálás, felületi rétegek felvitele, plazmaszórás Fluoreszcens lámpa Plazma alapú fényforrások Plazmaszórás Az univerzum látható anyagának 99,9%-a plazma állapotban van (csillagok, csillagközi és bolygóközi anyag) 7 Ívlámpa 8

21 2.3.2 Plazmasugaras megmunkálás Plazma előállítása: - elektróda (-) általában wolfram - munkadarab (+) -kettő között ív jön létre - a részecskék ütköznek a gázatomokkal, ionok jönnek létre - vágógáz és védőgáz - gáz: ne legyen eróziós hatása ne károsítsa az elektródát és a fúvókát 9 A plazmasugaras vágás lényege Plazmasugaras vágás elemei Áramforrás, plazmaégő, munkadarab, vágóasztal, gázellátó-, hűtő rendszer 11 12

22 A plazmavágás berendezései A plazmavágás berendezései Plazmavágási eljárások Plazmavágási eljárások Egygázos eljárás Vízzel védett plazmavágás Kézi eljárásoknál Levegő vagy nitrogén Segédgáz helyett víz Hűtés Jobb felületminőség Korrózióálló anyagokhoz Kátgázos eljárás Víz-befecskendezéses plazmavágás Munkagáz (plazmagáz) Segédgáz (védőgáz) Többféle variáció 15 Munkagáz oxigén vagy nitrogén Víz fecskendezés a sugárba Kisebb sugár átmérő Jobb felület 16

23 A plazma sugár hőmérsékleteloszlása (4mm re a kilépéstől) Plazma- és segédgázok, technológiai adatok Plazmagázok: Levegő Oxigén O 2 Nitrogén N 2 Argon - Hidrogén gázkeverék Ar (65%) - H 2 (35%) Nitrogén Hidrogén gázkeverék N 2 (95%) -H 2 (5%) Védőgázok: Levegő Nitrogén N 2 Széndioxid CO 2 Védőgáz helyett használnak vizet is. Technológiai adatok: Előtoló (vágási) sebesség Íváram Gázösszetételek Gáznyomások Fúvókamagasság Fúvóka anyag és kialakítás A plazmasugaras vágás minősége és hatékonysága A plazmavágás hatékonysága Jellegzetes vágási felület Elhajlási vonalak Salak Viszonylag nagy vágási mélység 19 20

24 A plazmavágás hatékonysága A plazmavágás hatékonysága A plazmavágás költéghatékonysága Plazmával segített forgácsolás 23

25 2.4. Elektronsugaras megmunkálás (Electron Beam Machining, EBM) Elektron ágyú: - Kibocsátja az elektronokat (katódsugárcső) - katód: volfrám, tantál - Felgyorsítja az elektronsugarat km/s - a fénysebesség 66%-a! - Elektromágneses mező: kis- (< 30 kv) és nagyfesz. (> 100 kv) rendszerek - Fókuszálja a munkadarabra (elektromágneses lencse ) - Nagy energiasűrűség 1 MW/mm 2 - Röntgen-sugár veszély Megmunkáló gép 26 Elektronsugaras hegesztőgép A vákuum feladata: - csökkenti a szennyeződéseket (hatása azonos a tiszta argonéval) - megakadályozza a levegőt alkotó gázok molekuláival való ütközéseket - megakadályozza az égést Elektronsugár vákuumban Elektronsugár levegőben 27

26 Precíziós finommegmunkálásokhoz: pl finomfúrás ( <10 m) Elektronsugaras megmunkálások alkalmazása - Speciális szűrők készítése (saválló acélból) - Fémek (Ti ötvözetek) és nemfémek, ultrakemény, rideg és törékeny anyagok (kerámiák, zafír, kvarc) precíziós fúrása - lemezvastagság 0,01-5mm - A mdb a másodperc milliomod része alatt 1000 C-ra hevül, helyi olvadás és elpárolgás - az üreg belsejében kialakult nagy nyomás ki- és felfelé préseli az olvadékot a lyukból, - rendkívül pontos, kis átmérőjű furatok - a sugár könnyen eltéríthető - hátrány: vákuum kell

27 Az elektronsugaras megmunkálás energiasűrűsége

28 2.5. Kémiai megmunkálások (Maratás) (Chemical Machining, CHM) A kémiai megmunkálások a marandó munkadarab és a marószer között lejátszódó vegyi reakciókon alapulnak. Az anyagleválasztás tehát közvetlenül a marószer és a munkadarab kölcsönhatásában történik, nincs szükség áramforrásra. A folyamatokat legfeljebb hevítéssel vagy keveréssel intenzifikáljuk. Elsősorban agresszív maró anyagok alkalmasak. Alumínium, színesfémek és nemfémek (pl. üveg megmunkálására alkalmasak). Nem nagyméretű alkatrészek gyártásakor. Kémiai megmunkálások Maratás A megmunkálandó munkadarab felületet a megfelelő marószerrel közvetlen kapcsolatba kell hozni. Amelyeket nem akarunk megmunkálni, a marószer elől el kell takarni. Az alkatrészek felülettel párhuzamos rétegeinek meghatározott helyen való eltávolítására ill. vékony lemezek külső kontúrjának, áttöréseinek kialakítása. Foto-kémiai eljárások (i) Clean (ii) Apply resist (iii) UV exposure (iv) Development (v) Etching (v) Stripping 1 2 Kémiai megmunkálások Maratás Technológiai paraméterei: A munkadarab és a vegyszer anyaga elsősorban ez határozza meg a merítés időtartama a hőmérséklet Oldószerként acélnál: sósav, kénsav, foszforsav keveréke üvegnél: hidrogénfluorid (folyékony üvegszerű, fényes gázállapot matt ) Takaráshoz: acélnál: tisztítás után különböző állapotú gumi, amit rászárítanak üvegnél: viasz, parafin Védő réteggel részben fedett felületeknél a bevonat határánál alámaródás tapasztalható (maratás mélységével egyezik meg). Pontosság: elsősorban a munkadarab pontossága határozza meg Felület minősége: A maratás jellegzetességei Érdesség: - munka jellegéből adódóan nem lényeges. közelítőleg eredeti felületnek felel meg Lehet finomabb is! Felületi réteg állapota : - változásokat (keménység,szövetszerkezet, felkeményedés) a megmunkálás (!) nem okoz. - Kifáradást rontó tényező nincs. 3 4

29 A maratás sajátosságai A maratás sajátosságai Kémiai polírozás Megfelelően választott erős savba mártott érdes felületről a csúcsok lemaródnak, míg a mélyedésekben az anyag nem oldódik. Ennek oka, - a csúcsokon és a mélyedésekben különböző az oldószer koncentrációja (és ennek megfelelően a ph értéke is), - a mélyedésekben passziváló hártya képződik, amely gátolja a fém oldódását. - Túlmaratás lehetséges! - nincsenek erők, szerszámok - a maszk szélén alámetszés képződhet, kb. a rétegvastagság nagyságának felel meg 5 6 A maratás alkalmazásai Jellegzetes alkalmazások Leggyakoribb alkalmazása: finommechanikában, műszertechnikában főként vékony (néhány tized mm vastagságú) lemezekből készült, bonyolult alakú alkatrészeket gyártása üveg maratása félvezetőtechnika nyomatott áramkörök készítése homogén és heterogén szövetszerkezetek vizsgálata, egyes fázisok megkülönböztetése és a szemcsehatárok láthatóvá tétele 7 8

30 A maratás sajátosságai 2.6. Elektrokémiai megmunkálások (Electron Chemical Machining, ECM) A folyamat lényege az ún. anódikus oldódás Kémiai polírozás - Az egyenlőtlen maródás következtében a felület fokozatosan simább lesz, fényesedik. - Polírozáshoz általában foszforsav salétromsav ecetsav megfelelő keverékét használják. - Leggyakoribb alkalmazási területe : különböző munkadarabok fényesítése Anód (+): - töltéscsere - fémleválás -O 2 keletkezik Katód (-): - töltéscsere - fémkiválás -H 2 keletkezik Elektrolit: NaCl vizes oldata - csapadék keletkezik (Fe-OH) - FeCl disszociál -hőfejlődés - csak a vizet kell pótolni - az intenzitás az áramerősségtől függ 9 Anód (+): - Fe = Fe e - fémleválás, Fe kationok -O 2 keletkezik Katód (-): - H 2 O + 2e - = H 2 + 2OH - az elektronok a vízmolekulákkal reagálnak, H 2 képződik OH - anion - fémkiválás -H 2 keletkezik Elektrolit: -Fe OH - = Fe(OH) 2 az Fe kationok és az OH anionok reakcióba lépnek vashidroxid kicsapódás Elektrolit: NaCl molekulái felbomlanak, nátrium + víz nátrium hidroxid + hidrogén 2Na +2H 2 O 2 NaOH + H 2 anód: vas oldódik, vasklorid 2Cl+Fe FeCl 2 a nátriumhidroxid és a vasklorid reakciója következtében nátriumklorid és vashidroxid 2NaOH+2FeCl 2 2NaCl +Fe(OH 2 ) 11 12

31 Jellegzetes eljárások - Elektrokémiai süllyesztés - Elektrokémiai polirozás - Elektrokémiai köszörülés (elizálás) Elektrokémiai süllyesztés Szerszám (katód): vörösréz, sárgaréz vagy rozsdaálló acél A szerszámba furatokat készítenek, ezeken keresztül vezetik be az elektrolitot mintegy bar nyomáson. Az elektrolit áramlási sebessége a munkahézagban m/s. Elektrokémiai süllyesztés vázlata Az elektrokémiai megmunkálások előnyei: A szerszámkopás elmaradása. Az alacsony megmunkálási hőmérséklet. A szövetszerkezeti változások elmaradása. 14 Elektrokémiai süllyesztés NaCl molekulái felbomlanak, nátrium + víz nátrium hidroxid + hidrogén 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 anód: vas oldódik, vasklorid 2Cl +Fe FeCl 2 a nátriumhidroxid és a vasklorid reakciója következtében nátriumklorid és vashidroxid 2NaOH+2FeCl 2 2NaCl +Fe(OH 2 ) Elektrokémiai süllyesztés Jellemző adatok (techn. adatok): Elektrolit: Munkafeszültség: Áramsűrűség: Munkarés (s): v f előtolósebesség: 0,2 10 mm/min Jellemzői: NaNO 3, NaCl, KCl, HNO 3 vizes oldata 5 20 V 0,1 4 A/mm 2 0,05 1 mm A munkakéregből a vashidroxidot tartalmazó elektrolitot elszívjuk, tisztítás és szűrés (ülepítés) után az elektrolitot ismét visszavezethetjük az elektrolit tartályba. A katód, az elektrolit nátriumklorid része nem fogy; a víz fogy utánpótlás + koncentráció biztosítás

32 Elektrokémiai süllyesztés Jellemzői: A katódon hidrogén válik ki, robbanásveszélyes gázbuborék formájában... csökken az anyagleválasztási sebesség. Öntöttvas, acélok megmunkálásakor az ionsav gyakran mérgező anyagokat tartalmaz környezetvédelmi utasítások. Elektrolit elektromos ellenállása miatt hő keletkezik, hűtésről gondoskodni kell. Felületminőség: igen kedvezően alakul ausztenites, saválló, rozsdamentes acéloknál Rmax < 1 μm szénacélok Rmax = 5 10 μm szemcseszerkezet nem szenved változásokat jól tükrösíthető Elektrokémiai süllyesztőgép példák Alkalmazási terület: Nagy keménységű, nehezen megmunkálható anyagok. Néhány nemesfém és nem nemvasfém (karbidok miatt) nem Elektrokémiai sorjátlanítás A szerszám nem dolgozó részeit szigetelik. Hatásmechanizmus azonos az elektrokémiai süllyesztéssel, de nincs előtoló mozgás. Az elektródákat a munkafeszültség bekapcsolása és az elektrolit hozzávezetése előtt megfelelő távolságra (0,5 1 mm) beállítják 19 20

33 Elektrokémiai sorjátlanítás Elektrokémiai polírozás Munkadarabot elektrolittal megtöltött kádba helyezzük. Elektródok közötti távolság lényegesen nagyobb mint elektrokémiai süllyesztésnél. Az áramerősség a csúcshatás és a kis elektródaköz miatt a kiálló sorjánál (csúcs hatás) a legnagyobb. Faraday törvény itt a legnagyobb az anyagleválasztási sebesség is. Az elektródák megfelelő kialakításával, különösen bonyolult alakoknál, nagysorozat és tömeggyártásban rendkívül gazdaságosan alkalmazható. Következmény: +áramsűrűség nagyon alacsony + mdb. felületéről nagyon vékony réteg válik le + az áramsűrűség a mdb. érdesség csúcsain nagyobb (mélyebb rétegeket az elektroliton képződő sófilm tölti ki) + a felület egyenetlenségei fokozatosan lemunkálódnak, a felületi érdesség javul Elektrokémiai polírozás Elektrokémiai polírozás - speciális alkalmazások, finom felületek létrehozása kiindulási állapot durva sorjátlanítás csiszolással 10 perc elektro polírozás Orvosi implantátumok, térdizület 24

34 2.6.2 Elektrokémiai köszörülés (elizálás) A hagyományos köszörülés és az elektrokémiai anyagleválasztás kombinációja. Az elektrokémiai megmunkálás előnyeit (szerszámkopás elmaradása, az alacsony megmunkálási hőmérséklet, szövetszerkezeti változások elmaradása) a köszörülésre tudjuk átültetni. Szerszám: fémkötésű (elektromosan vezető) köszörűkorong A mdb. felületén keletkező anód filmet (amely az elektrokémiai oldást hátráltatja) a mozgó szemcsék eltávolítják Elektrokémiai köszörülés (elizálás) Elektrokémiai köszörülés (elizálás) - szerszám: abrazív szemcsék, pl. bórnitrid (szigetel) fémes kötőanyagban (vezető) - alapvetően anódos megmunkálás - a szemcsék csak a leválasztott anyag eltávolításában segítenek - fontos a megfelelő résméret biztosítása 1: csiszoló szemcsék 2: fémes kötőanyag 3: munkadarab 4: fellazított réteg 5: elektrolit

35 Alkalmazás - NC köszörűgépen komplex profilok kialakítására - Kemény anyagok (zsugorított karbidok, alaktartó ötvözetek: Inconel, Nimonic, titánötvözetek, fémkompozitok: Al-Al2O3) megmunkálása - Speciális szerszám-elektródokat használnak polikristályos gyémánt (PCD) csiszolóporral Speciális alkalmazás: Elektrokémiai korongszabályozás fordított polaritás elektrokémiai úton a korong fém kötőanyagát oldja, a szemcsékre nincs hatással minden szemcse hasznosan, a megmunkálás során kopik el, majd a kopott szemcse kihullása biztosítja az új, éles szemcsék felszínre kerülését az intenzitást (a kötőanyag oldásának sebességét) az áramsűrűség (A/m2) értéke határozza meg, amit az anód katód távolságával (az elektrolit réteg vastagságával) állíthatunk be folyamatosan, megmunkálás közben is alkalmazható, kiküszöbölve a korong szabályozása által igényelt holtidőket 30 Az áramerősség hatása az elektrokémiai megmunkálások jellemzőire

36 2.7. Ultrahangos megmunkálások (Ultrasonic machining, USM) Ultrahang: azok a hangok, amelyek az emberi hallásküszöb, azaz 20 khz feletti frekvenciatartományba esnek. Két csoportra osztjuk az ultrahangot, aszerint, hogy a hang intenzitása 1W/m 2 nél kisebb vagy nagyobb. aktív ultrahangok, 1 W/m 2 nél nagyobb intenzitás esetén, passzív ultrahangok, 1 W/m 2 nél kisebb intenzitás esetén. Ultrahangos megmunkálás Ultrahang: Rugalmas közegben terjed mechanikai hullám - terjedésükhöz közvetítő közeg kell - a közegek határától visszaverődnek - a jellemző ultrahang frekvencia: 16 khz MHz - hallható: 20 Hz - 20 khz. - infrahangok: 20 Hz alatt - energiasűrűség: 10W/cm 2 - ágyú elsütésekor az ágyúcső nyílása mellett közvetlenül 0,001 W/cm 2 hangenergia mérhető, ágyút kell elsütni egyszerre Gázban, folyadékban: longitudinális hullám, szilárd anyagokban emellett transzverzális és tágulási hullámok is jellemzőek 1 Aktív ultrahangokat a műszaki életben megmunkálásra (forgácsolás, vágás, hegesztés, forrasztás, hőfejlesztés, gáztalanítás, tisztítás, stb.) alkalmazzák. Ilyenkor a mechanikus rezgés munkavégző képességét használják ki. Passzív ultrahangokat elsősorban a mérés és híradástechnikában, valamint a katonai felderítésben alkalmaznak. Az ultrahangok (általában) longitudinális, azaz hosszirányú hullámok, melyek az átvivő közeg molekuláinak gerjesztésével terjednek, elhanyagolhatóan kicsi csillapítással. A levegőben hangsebességgel terjed (20 C on 343 m/s). A terjedési sebesség a közvetítő közegtől függ: acél és alumínium: 5100 m/s, beton: 3800 m/s, víz: 1460 m/s. 3 Aktív ultrahangok alkalmazási területe elsősorban a kemény, rideg anyagok megmunkálása: oüveg ozafír okorund (alumínium oxid) oferrit opcd (polikristályos gyémánt) opiezokerámia okvarc o szilícium karbid bevonat oműszaki kerámia 4

37 Ultrahangos anyagleválasztás: Ultrahangos anyagleválasztó berendezés elvi felépítése 1. Munkadarab 2. Rezgő szerszám 3. Csiszoló-szuszpenzió (bór-karbid vagy szlicíum-karbid) 6 Ultrahangos megmunkálógépek Koncentrátor kialakítások Magnetosztriktor és koncentrátor Piezoelektromos generátor 8

38 Ultrahangos megmunkálások paraméterei Ultrahangos megmunkálások paraméterei 1.A szerszám oszcilláció amplitúdója (a 0 ) ( µm) 2.A szerszám oszcilláció frekvenciája (f) (19 khz 25 khz) 3.A szerszám előtoló ereje (F) 4.Szerszám anyaga (lágyacél, titán ötvözés) 5.Az abrazív anyag típusa (bórkarbid, szilícium karbid, alumínium oxid) 6.Az abrazív anyag mérete (d) ( um) 7.A szerszám érintkező felület nagysága (A) 8.Az abrazív anyag koncentrációja (C) 9.A munkadarab és a szerszámanyag szilárdságának aránya λ=σ w /σ t

39 Különleges megmunkálások alkalmazása Eljárások összehasonlítása

40 2.8 Az abrazív vízsugaras vágás technológiája Az abrazív vízsugaras technológiák történeti áttekintése I.e. : természetes folyósodrás ásványok tisztításához (Egyiptom) I.e. : mesterséges vízsugár ásványok tisztításához (Róma) 1850: vízsugár használata az arany bányászatában (USA) 1930: vízsugár alkalmazása a szénbányászatban (Oroszország, 7 bar) 1950: vízsugaras tisztítás 1960: a vízsugaras vágás kutatása 1970: nagynyomású rendszerek kifejlesztés ( 4000 bar) 1972: első ipari alkalmazások (FLOW) 1980: abrazív por adagolása a vízsugárhoz 1983: kereskedelemben beszerezhető abrazív vízsugaras berendezések Az abrazív vízsugaras vágás elve Vágófej kialakítások Vízsugaras vágófej

41 2.8.3 A vízsugaras rendszerek elemei Megmunkáló gép z y x Nyomásnövelő szivattyú Abrazív adagoló készülé k Rezgős adagoló Abrazív vízsugaras vágófej Munkadarab text Vízsugár energiát elnyelő tartály A rendszer vázlata Nyomásfokozó Nyomásfokozó Nyomás: max. 360 MPa Löketszám: max. 60 1/min Dugattyúarány: 21.5

42 2.8.4 CAD/CAM tervezés lépései MegaCAD Program Formátum konverzió MG Converter Program Elhelyezési terv, szimuláció Nesting Program Különböző alakzatok előállítása Üvegek Kerámiák Fémek Műanyagok

43 Különböző alakzatok előállítása Különböző alakzatok előállítása Fa Acél Nagy vastagságban is!! pl. 132 mm Kompozitok Vágósugarak fajtái A megmunkáló sugár jellegzetességei Víz Víz Víz -Szuperszonikus sebesség v= m/s Bernoulli törvény: Nyomás létrehozása Vízsugaras vágás (WJ) Vízfúvóka Vízfúvóka Abrazív fúvóka Nyomás létrehozása Injektoros abrazív vízsugaras vágás (AWJ) Abrazív anyag tároló Szívótér (keverőtér) Nyomás létrehozása Abrazív szuszpenziós vágás (ASJ) Szuszpenziós fúvóka Abrazív anyag nyomástartó Abrazív anyag szuszpenzió Sebesség és energiaeloszlás a sugárban v 2 p v: a sugár sebessége p: víznyomás p= MPa ρ: a közeg sűrűsége

44 A sugár belső struktúrája A sugár becsapódásának iránya - Becsapódási szög: 0-90 o a) merőleges sugár: ~90 o b) ferde sugár: <90 o c) érintő sugár: ~0 o Kölcsönhatás a környezettel: Közvetlenül a kilépésnél - a koherens sugár sérül célszerű forgácsolni! -a levegő mennyisége növekszik - megkezdődik a divergencia - a terhelésváltozhat: statikus dinamikus - a környezet elnyli az energia egy részét - Kis vízáram l/min - Kis forgácsoló erők, max. 100 N - Alacsony hőmérséklet o C - Nincs károsodás az anyagban Injektoros sugár alkotóelemei víz, abrazív szemcsék, levegő Az anyagleválasztás lányege abrazív vízsugaras vágáskor Erózió: szilárd részecskékkel való ütközés hatására bekövetkezett jelentős anyagveszteség Nagy energiasűrűség Felgyorsult erózió Tömegarány Térfogatarány képlékeny alakváltozás nyírással kopás repedések összenövése rideg törés helyi megolvadás (szikrázás) Megmunkálás

45 Rideg és szívós erózió vízsugaras vágáskor A vízsugaras vágás paraméterei Szívós erózió Szívós anyagokra tipikus anyagjellemző: Jellegzetes vízsugárral vágott felület - forgácsolási zóna - átmeneti zóna - elhajlási zóna Rideg erózió Rideg anyagokra tipikus anyagjellemző: AWJ Berendezés Anyag Eredmény abrazív anyag abrazív mérete abrazív tömegáram fúvóka hossz és átmér ő nyomás vágási sebesség keménység fúvóka magasság repedési tulajdonság keménység szilárdság lemez vastagság anyagleválasztási sebesség t űrés felületi érdesség vágórés szélesség és forma HV Kc Pontossági kérdések A pontosság növelése a vágófej döntésével Változó vágási font 1 2 Vágófej döntése az előtolás síkjában v v v v Az irányváltás okozta pontatlanságok Vágófej döntése az előtolás síkjára merőlegesen v v Megmunkálási hiba > 0.1 mm A vágórés lehetséges alakjai

46 Bevágási mélység értelmezése A technológiai paraméterek hatása Átvágott felület 30 mm W top W i W j W e 1 mm 1 mm A vágórés alakja az egyik legnehezebben kézben tartható minőségi jellemző W b,min W b,max Bevágott alumínium ill. üveg Alapvetően az időegység alatt bevitt energiával szabályozható Az anyagleválasztás a bevágási mélységgel jellemezhető Bevágási mélység: k max k max Influence of parameters on the cutting gap A technológiai paraméterek hatása A technológiai paraméterek hatása Bevágási mélység Bevágási mélység Nyomás Előtolás Bevágási mélység Bevágási mélység Fúvóka magasság Abrazív áram

47 Az előtolás és az abrazív áram hatása a bevágási mélységre Az előtolás és az abrazív áram hatása a bevágási mélységre depth of kerf k, mm 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 ma=6 g/s ma=5 g/s ma=4 g/s p=3000 bar traverse rate f,mm/min X12Cr13 rozsdamentes acél depth of kerf k, mm m= m= m= p=300 MPa traverse rate f, mm/min depth ofkerf k, mm m=200 m=100 p=200 MPa traverse rate f, mm/min depth of kerf k, mm m= m= m= p=250 MPa traverse rate f, mm/min m=400 AlMgSi0,5 A nyomás és az előtolás hatása a bevágási mélységre Különböző anyagminőségek bevágási mélységei depth of kerf k, mm f= f= f= f= f= m=400g/min pressure p, MPa depth of kerf k, mm depth ofkerf k, mm f= f= f= f= f= m=200g/min 0 pressur p, MPa f= f= f= f= f= m=100g/min pressure p, MPa AlMgSi0,5 depth of kerf k, mm AlMgSi0.5, p=2000 bar marble, p=2000 bar Steel X12Cr13, p=2000 bar AlMgSi0,5 traverse rate f, m/min márvány acél Kétféle lehetséges erózió Rideg (pl. márvány) Szívós (pl. alumínium) Acél: Nehézkes szívós erózió Jelentéktelen rideg erózió

48 A megmunkált felület érdessége A megmunkált felület átlagos érdessége (200 mm/min) (250 mm/min) Irodalmi adatok [B. Havlik, Z. Krajny] surface surface roughness roughness Ra, Ra, um um 77 6,5 6,5 66 5,5 5,5 55 4,5 4,5 44 3,5 3, depth depth of of kerf, kerf, mm mm aluminium aluminium f=127 f=127 mm/min mm/min garnet garnet ma=3,8 ma=3,8 g/s g/s dn=0,25 dn=0,25 mm mm dm= dm= 0,76 0,76 mm mm p=207 p=207 Mpa Mpa p=345 p=345 Mpa Mpa surface surface roughness Ra, Ra, um um depth depth of of kerf, kerf, mm mm aluminium aluminium p=345 p=345 Mpa Mpa dn=0,25 dn=0,25 mm mm dm=0,76 dm=0,76 mm mm garnet garnet ma=3,8 ma=3,8 g/s g/s f=64 f=64 mm/min mm/min f=191 f=191 mm/min mm/min f=254 f=254 mm/min mm/min A megmunkált felület átlagos érdessége A megmunkált felület érdessége p=200, 250, 300 Mpa, m a = 200, 400 g/min p=250 MPa,m a =400 g/min,f=100 mm/min p=200 MPa,m a =400 g/min,f=300 mm/min Ra, um f=100 mm/min Ra ~ 5 8 m f=300 mm/min Ra ~ 5 10 m R a = 6.03 m R z =69.41 m R a = 6.74 m R z =68.25 m feed rate, mm/min f=500 mm/min Ra ~ 4 10 m R a = 6.21 m R z =57.51 m p=200 MPa, m a =200 g/min, f=300 mm/min

49 35x 17x A megmunkált felület topográfiája Scanning elektron mikroszkóppal vizsgálva f= x AlMgSi p=320 MPa dn=0,25 mm dm=0,8 mm garnet 80 ma=6 g/s s=3 mm f=300 mm/min Abrazív anyagok Használatos abrazív porok: természetes vagy mesterséges Gránát homok Olivin Cu salak C salak Kvarc homok Korund Al 2 O 3 SiC Porcelán Szempontok: fizikai tulajdonságok környezeti hatások költséghatékonyság technológiai hatások ár Gránát homok A gránát azon szilikátok (SiO 4 )összefoglaló neve, melyek tetraéderesen kristályosodnak pl. Mg, Ca, Fe, Mn vegyületei. Új állapotú gránát 80 abrazív por elektronmikroszkópos képe Pl.: almadin pyrope Mg 3 Al 2 [SiO4] 3 andradit uvarovit Ca3Cr 2 [SiO4] 3 25x 100x andradit kvarc almadin olivin 150x 250x

50 Használt gránát 80 abrazív por elektronmikroszkópos képe A vízsugaras vágás költséghatékonysága 38x 77x 200x 200x A vízsugaras vágás előnyei és hátrányai Laminált szerkezetek és térbeli alakzatok vágása Előny Hátrány széles tartományú anyag megmunkálható relatív nagy vastagságú lemez vágható folyamat alatt nincs hőfejlődés minimális alátámasztó erő kevés hulladék anyagra nézve nincs káros kihatás (repedés, edződés) nincs megolvadás és füst termelődés magas zajszint higroszkópos anyag nem megmunkálható por és gőz termelődés rövid a fúvóka élettartama pontossági problémák (vágási hézag formája, felületi érdesség, stb.) költésges hp t2 hw t1 tw

51 Térbeli alakzatok vágása További lehetséges megmunkálások Többtengelyes robotok alkalmazása Biztonságtechnikai feltételek megoldása Lehetséges műveletek vágás fúrás esztergálás marás Műveleti sorrend sakkfigura készítés Esztergálás Fúrás körpályán mozgó sugárral (vágás) álló sugárral a megmunkált átmérő a sugárátmérővel azonos Korrekt geometria biztosítása nehéz A befejező megmunkáláshoz: finomabb abrazív anyag Fogásvétel nélküli megmunkálás

52 Marás Probléma: A bevágási mélység kézbentartása Marás Vízsugaras anyagleválasztási kísérletek 3D-s megmunkálási kísérletek Marás Vízsugaras anyagleválasztási kísérletek További nagynyomású vízsugaras technológiák alkalmazási területei Üzemi nyomás [MPa] Szállított vízmennyiség [l/min] 1. Vízsugaras vágás 2. Falazatok bontása 3. Burkolatok, bevonatok eltávolítása 4. Nagy sík beton felületek gépi eltávolítása 5. Aszfalt érdesítése, eltávolítása 6. Felülettisztítás 7. Bányászat 8. Csatornatisztítás

53 Munkavédelmi kérdések Munkavédelmi kérdések Azonnali orvosi intézkedés szükséges!!

54 3. Gyors prototípus készítés 3.1 Történeti áttekintés 1983: kísérletek 3D nyomtatás előállítására, kalifornia, Nagoya, Minneapolis 1986: C. Hull megalapítja a 3D System nevű céget eljárása a fotopolimerizáción alapul (sztereolitográfia) 1987: 3 amerikai, 3 japán, 1 német cég kezd el működni ezen a területen 3.2 Elnevezések Rapid Prototyping Desktop Manufacturing 3D Hardcopy Solid Free Form Fabrication Tool Less Manufacturing Automated Fabrication Layered Fabrication 3.3 A gyors prototípus készítés sajátosságai 3.4 Az eljárások csoportosítása gombnyomásra történő gyártás rétegenkénti testfelépítés elsődleges alaklétrehozás nincs szerszám minden darab önálló termék gyors (átfutási idő, változatok) automatizált A termék funkciója alapján: Szemléltető modell Gyártást támogató modell Funkcionális modell A rétegelőállítás stratégiája alapján: pontról-pontra vektor mentén felületről felületre

55 Eljárások csoportosítása Az eljárás fizikai tartalma alapján: SLA: Stereolitography (foto-polimerizáció) 3D System, Cubital SLS: Selective Laser Sintering (lézer szinterelés) EOS, DTM FDM: Fused Deposition Modelling (3D plotting) (huzalfelkrakás) Stratasys LOM: Laminated Object Manufacturing (lemezelt technikák) Helisys DSP Direct Shell Production (Droplet Deposition, 3D Printing): (keramikus vagy műanyag por ragasztása) Solingen Egyéb technikák : felrakó hegesztés, lemezkivágás, vízsugaras vágás, 3.5 A gyors prototípus készítés lépései CAD rajz elkészítése: kimenet.stl formátumban Szeletelés és letapogatási stratégia elkészítése Nyers darab előállítása (Green part) Utólagos kezelés Töltőanyag ill. támaszok eltávolítása, tisztítás, hőkezelés, anyagkezelés-keményítés, felületkikészítés 3.6 SLA, Sztereolitográfia Anyag: folyékony gyanta, viasz Rétegvastagság: 0,1-0,2 mm SLA, Sztereolitográfia Utólagos hőkezelés (kikeményítés) mindig szükséges. Polírozás, festés lehetséges Sztereolitográfiáhosz használt epoxigyanta tulajdonságai Epoxi1 Epoxi2 Mivel folyadékban van támaszról kell gondoskodni Szakítószilárdság (Mpa) Szakadási nyúlás (%) Ütőmunka (kj/m 2 ) Rugalmassági modulus (Mpa)

56 3.7 STL, Szelektív lézer szinterelés Szelektív lézer szinterelés Anyag: gyanta, műanyag fémpor keverék (Rm=400MPa) Funkcionális alkatrészek DTM Laser Sinterstation 2500 berendezés Három különböző eset: A szemcsék a határfelületen egymásba folynak (műanyag porok) Keverék fémpor alacsony olv. pontú részei megolvadnak Műanyaggal bevont fém v. kerámia por összeolvasztása, majd beitatása pl bronzzal

57 Szelektív lézer szinterelés Technológiai jellemzők Por összetétele Szemcsenagys ág Um Rétegvastagsá g mm Lézer teljesít ménye, W Pásztázási sebesség Bronz-Nikkel ,1-0, Bronz-Vas ,1-0, Alumíniumoxid 20 0,1-0,3 - - Réz-poliamid - 0, /0 RapidSteel2.0-0, Duraform , FDM, Huzalfelrakás FDM, Huzalfelrakás Anyag: hevített (200 o C) gyanta, műanyag

58 3.9 LOM, lemezelt technikák Anyag: papír, polyester film, szövet, kompozit Olcsó Gyors Komplex geometria LOM, lemezelt technikák

59 3.10 3D nyomtatás, por ragasztása 3D nyomtatás, por ragasztása Anyag: keramikus vagy műanyag por + ragasztó rideg utókezelés mindig gyantával beitatás 22 3D nyomtatás, por ragasztása 3D nyomtatás, por ragasztása Munkatér A munkatér kibontás A gép látképe Kész darabok

60 3D nyomtatás PolyJet Objet technológia 3D nyomtatás PolyJet Objet technológia Rétegvastagság: μm függőlegesen elkészíthető falvastagsága 0,6 mm, Pontosság: ± 0,05 mm Egyéb technikák vízsugaras vágás felrakó hegesztés fémlemezek összeszerelése stb

61 gombnyomásra történő gyártás automatizált Előnyök gyors (átfutási idő, változatok) nincs szerszám komplex alkatrész(ek) szerelt alkatrészek (ún. benszülöttek is készíthetők) 3.12 Előnyök és hátrányok Hátrányok pontosság vetemedés zsugorodás porozitás felületminőség mechanikai tulajdonságok lassú 3.13 A gyors prototípus készítés alkalmazási területei Öntőminta; 6,3 Gyors szerszámozás; 13,4 Árajánlatok; 1,4 Javaslatok; 3,6 Ergónómiai; 4,6 A termék funkciója alapján: Szerszámozás (közvetlen); 3,7 Szerelés ellenőrzés; 18,2 Egyéb; 3,8 Funkcionális modell; 22,7 Mérnöki modell; 16,9 Szerszámgyártói modell; 5,4 Szemléltető modell Gyártást támogató modell Funkcionális modell A gyors prototípus készítés alkalmazási területei 3.14 A gyors prototípus készítés térhódítása A világban évente installált RP rendszerek száma Akadémiai szekt. 7% Hadiipar 9% Orvosi szekt. 10% Egyéb 8% Keresk.term. 26% Autóipóip. 23% Repülőgépip. 8% Gépipar 9% RP módszerek alkalmazási területei (2002 Wohlers Associates) A világban évente elkészített RP modellek száma

62 A gyors prototípus készítés térhódítása A gyors prototípus készítés térhódítása % Piaci részesedések Japán 19% Korea 2% Kína 5% Egyéb 10% USA 42% A világban 1998-ban installált RP rendszerek százalékos megoszlása (Wohlers Associates) Olaszo. 4% UK 4% Svédo. 1% Franciao. 3% Németo. 9% Kanada 1% Kb 7000 rendszer Magyarországon: < 50 db 3.15 Esettanulmányok Mélyhúzandó alkatrész 3D geometriai modellje Gyors prototípus készítés alkalmazása közvetlen szerszámozáshoz Lézer szinterelt bélyeg és matrica, mélyhúzó szerszámhoz Kissorozatgyártásban Vékony alumíniumlemezek húzásához

63 Mélyhúzó szerszám konstrukciós felépítése 3D testmodellek elkészítése Bélyeg Matrica Kimenet: STL formátumban Szelektív lézer szinterelés A teljes tervezés folyamata Anyag: nikkel-bronzrézfoszfid R m =200 Mpa, 70HB Geometria CAD Alak felismerés Adatbázisra épülő elemkiválasztás CAM Lézer szinterelt bélyeg és matrica Geometriai ellenőrzés Technológia Dat Result a Computer Aided Decision Support Mérés

64 Alkatrészek mélyhúzása Különböző alkalmazások - 19 alkatrész 30perc alatt - 15 perc várakozás (hűtés) - 10 sorozat legyártása, 190 db - lemezvastagság: 0,7 mm - húzási mélység 16 mm Kopási nyomok a szerszámon nem érzékelhetők Térdprotézis Szivattyúalkatrész Orvosi alkalmazások Művészetek

65 Kultúrtörténet 3.16 Kitekintés Múmia rekonstruálása roncsolásmentesen A jövőbeni lehetőségek szinte korlátlanok?? új anyagok és új technológiák Kereskedelemben beszerezhető háztartási RP rendszerek??

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

7.3. Plazmasugaras megmunkálások 7.3. Plazmasugaras megmunkálások (Plasma Beam Machining, PBM) Plazma: - nagy energiaállapotú gáz - az anyag negyedik halmazállapota - ionok és elektronok halmaza - egyenáramú ív segítségével állítják elő

Részletesebben

6. Gyors prototípus készítés. 6.1 Történeti áttekintés

6. Gyors prototípus készítés. 6.1 Történeti áttekintés 6. Gyors prototípus készítés 6.1 Történeti áttekintés 1983: kísérletek 3D nyomtatás előállítására, kalifornia, Nagoya, Minneapolis 1986: C. Hull megalapítja a 3D System nevű céget eljárása a fotopolimerizáción

Részletesebben

10. Különleges megmunkálások. 11. Elektroeróziós megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Különleges megmunkálások csoportosítása

10. Különleges megmunkálások. 11. Elektroeróziós megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Különleges megmunkálások csoportosítása 10. Különleges megmunkálások Különleges megmunkálások csoportosítása - Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta - anyagválasztás anyagkészítés Új anyagszétválasztási technológiák -

Részletesebben

12. Kükönleges megmunkálások

12. Kükönleges megmunkálások 12. Kükönleges megmunkálások - Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta - anyagválasztás anyagkészítés Új anyagszétválasztási technológiák - A szerszám (ha van) nem kell keményebb legyen

Részletesebben

1.7 Az abrazív vízsugaras vágás technológiája

1.7 Az abrazív vízsugaras vágás technológiája 1.7 Az abrazív vízsugaras vágás technológiája 1.7.1. Az abrazív vízsugaras technológiák történeti áttekintése I.e. : természetes folyósodrás ásványok tisztításához (Egyiptom) I.e. : mesterséges vízsugár

Részletesebben

3. Gyors prototípus készítés. 3.1 Történeti áttekintés

3. Gyors prototípus készítés. 3.1 Történeti áttekintés 3. Gyors prototípus készítés 3.1 Történeti áttekintés 1983: kísérletek 3D nyomtatás előállítására, kalifornia, Nagoya, Minneapolis 1986: C. Hull megalapítja a 3D System nevű céget eljárása a fotopolimerizáción

Részletesebben

3. Gyors prototípus készítés (rapid prototyping)

3. Gyors prototípus készítés (rapid prototyping) 3. Gyors prototípus készítés (rapid prototyping) 3.1 Történeti áttekintés 1983: kísérletek 3D nyomtatás előállítására, Kalifornia, Nagoya, Minneapolis 1986: C. Hull megalapítja a 3D System nevű céget eljárása

Részletesebben

Különleges megmunkálások (MSc)

Különleges megmunkálások (MSc) 1. A különleges megmunkálások jellegzetességei és csoportosításuk Különleges megmunkálások (MSc) www.uni-miskolc.hu/~ggytmazs -Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta -anyagválasztás

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

Különleges gyártástechnológiák (BSc)

Különleges gyártástechnológiák (BSc) 1. A megmunkálási módok osztályozása Bővebb értelmezésben: Különleges gyártástechnológiák (BSc) www.uni-miskolc.hu/~ggytmazs - tömeg csökkentő (anyagszétválasztó) - tömeg megtartó - tömeg növelő Alaptechnológiák:

Részletesebben

Különleges megmunkálások (MSc)

Különleges megmunkálások (MSc) 1. A különleges megmunkálások jellegzetességei és csoportosításuk Különleges megmunkálások (MSc) www.uni-miskolc.hu/~ggytmazs -Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta -anyagválasztás

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

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

1. A megmunkálási módok osztályozása

1. A megmunkálási módok osztályozása 1. A megmunkálási módok osztályozása Bővebb értelmezésben: - tömeg csökkentő (anyagszétválasztó) - tömeg megtartó - tömeg növelő Alaptechnológiák: - forgácsolás - képlékeny alakítás - egyéb pl. forgácsoló

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

Különleges megmunkálások (MSc)

Különleges megmunkálások (MSc) 1. A különleges megmunkálások jellegzetességei és csoportosításuk Különleges megmunkálások (MSc) www.uni-miskolc.hu/~ggytmazs -Kifejlesztésüket a megmunkálandó anyagok fejlődése indikálta -anyagválasztás

Részletesebben

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 Gépészmérnöki (BSc) szak 7. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés 4. Marás 5. Gyalulás, vésés 6.

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

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

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak Előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D nyomtatás http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr. Salvi Péter BME, Villamosmérnöki

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

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

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás Gyártástechnológiai trendek Nagy sebességű megmunkálások alkalmazásának fejlődése Lineár motoros hajtások alkalmazásának bővülése Párhuzamos kinematika alkalmazása

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) A forgácsolás alapjai Dr. Pintér József 2017. FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA,

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

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2.

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Bevezetés Dr. Pintér József 2 Tartalom A forgácsolási eljárások csoportosítása Esztergálás és változatai Fúrás és változatai Marás és

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

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Köszörülés Dr. Markovits Tamás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u.

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

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

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

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Különleges technológiák 3. Lézer- és vízsugaras technológiák

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

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

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

Hidegsajtoló hegesztés

Hidegsajtoló hegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 1. Hőbevitel nélküli eljárások Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hidegsajtoló hegesztés A

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

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

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

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

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

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Gyártási rendszerek szakirány 1. előadás Összeállította: Dr. Pintér József Tantárgyi követelmények 1. Tantárgy kódja: M_aj003_1

Részletesebben

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 A technológia alapja, hogy magasnyomású levegővel különböző koptatóanyagot repítünk ki. A nagy sebességgel kilépő anyag útjába állított tárgy kopást

Részletesebben

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

Maximális pontosság a legapróbb részletekig Maximális pontosság a legapróbb részletekig 10 pontosabb! PÁRATLAN ÉRTÉKEK Lehetséges gyártási tűréshatár...+/- 10 μm Vágófelület-megmunkálás minősége... N6-ig ELŐ NYÖK A mikrorészecskék megmunkálására

Részletesebben

10. SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK

10. SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK 10. SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK A gépek tervezői a nagyobb fajlagos teljesítmény biztosítása, céljából nagy szilárdságú anyagokat írnak elő. Ezek mechanikai forgácsoló módszerekkel csak rendkívül nehezen munkálhatók

Részletesebben

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Ultrapreciziós megmunkálás 3. előadás Összeállította: Dr. Pintér József Különleges technológiák 1. Ultrapreciziós megmunkálás

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

CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL

CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL Vállalkozásomat 1986-ban indítottam el, az akkori lehetőségek keretei között egyéni vállalkozóként, majd 1996-ban létrehoztam a kft-t. Folyamatosan építettük ki a fémtömegcikkek gyártásához szükséges

Részletesebben

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása Kecskeméti Főiskola GAMF Anyagtechnológia Tanszék Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása 2014 Dr. Weltsch Zoltán weltsch.zoltan@gamf.kefo.hu 1 Lemezek darabolása, darabolási módok Alakító vágás,

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

Szikraforgácsolás Lézersugaras megmunkálás

Szikraforgácsolás Lézersugaras megmunkálás SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Szikraforgácsolás Lézersugaras megmunkálás 2. előadás Összeállította: Dr. Pintér József SZÉCHENYI

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

06A Furatok megmunkálása

06A Furatok megmunkálása Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimerfeldolgozás Melegalakítás Melegalakítás 2 Melegalakítás: 0,05 15 mm vastagságú lemezek, fóliák formázása termoelasztikus állapotban

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás Távolságmérés hullámokkal Sarkadi Tamás Mechanikai hullám Mechanikai rezgés tovaterjedése: rugalmas közegben terjed Hang: Legtöbbször longitudinális (sűrűsődés-ritkulás) Sebesség, frekvencia=>hullámhossz

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

Gyártástechnológiai III. 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Gyártástechnológiai III. 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Gépészmérnöki szak Gyártástechnológiai III 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Forgácsolási alapfogalmak Forgácsolás

Részletesebben

CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO

CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO Általános ismertetés: A Fiber lézer vágó gép új fejezetet nyit a táblalemez megmunkálás technológiájában. A NUKON fiber lézer vágó rendszert úgy tervezték,

Részletesebben

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL 9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL A geometriailag határozatlan élgeometriájú szerszámmal való forgácsolás, a szerszám mechanikus behatása révén kialakuló anyagleválasztás. Az élt

Részletesebben

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés A modellek és prototípusok szerepe a termékfejlesztésben A generatív gyártási eljárások jellemzői A réteginformációk előállítása

Részletesebben

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás 1 FEI Quanta 3D SEM/FIB Fókuszált ionsugaras megmunkálás Ratter Kitti 2011. január 19-21. 2 FIB = Focused Ion Beam (Fókuszált ionnyaláb) Miből áll egy SEM/FIB berendezés? elektron oszlop ion oszlop gáz

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

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

Seite 1. Különleges mélyhúzó eljárások. A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai. Kissorozatú gyártás gazdaságosságának fokozása

Seite 1. Különleges mélyhúzó eljárások. A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai. Kissorozatú gyártás gazdaságosságának fokozása 9. előad adás Különleges mélyhúzó eljárások Prof. Dr. Tisza Miklós 1 A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai Különleges mélyhúzó eljárásokat különböző indokokkal alkalmazunk. Ezek közül

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

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

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki. Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben

Részletesebben

Használható segédeszköz: számológép (mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!)

Használható segédeszköz: számológép (mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!) T 34 521 03/13 A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Részletesebben

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Tartalom Védőgázas ívhegesztéseksek Argon védőgázas v volfrámelektr

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Házi dolgozat http://elmk.okis.hu követelmények a weboldalon találhatóak Felkészítők / Sólyom Jöran menüpont e-mail => solyom@oroszlany.com,

Részletesebben

A gázlézerek és szilárdtestlézerek összehasonlítása gázellátási és biztonságtechnikai szempontokból. Abaffy Károly

A gázlézerek és szilárdtestlézerek összehasonlítása gázellátási és biztonságtechnikai szempontokból. Abaffy Károly A gázlézerek és szilárdtestlézerek összehasonlítása gázellátási és biztonságtechnikai szempontokból Abaffy Károly 2018.04.26. Lézer berendezések gázellátása 2 Ipari lézerek típusai Lézer típusa CO 2 lézer

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Gépészmérnöki szak Gyártástechnológiai III 4. előadás Forgácsoló erő és teljesítmény Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Forgácsoló erő és teljesítmény

Részletesebben

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

Forgácsoló megmunkálások áttekintése

Forgácsoló megmunkálások áttekintése Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése Bevezetés 2011.04.11. Forgácsoló megmunkálások - áttekintés 2 Forgácsolási alapmodell Forgácsolási alapmodell ábra Gyalulás Alapfogalmak

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás FEI Quanta 3D SEM/FIB Dankházi Zoltán 2016. március 1 FIB = Focused Ion Beam (Fókuszált ionnyaláb) Miből áll egy SEM/FIB berendezés? elektron oszlop ion oszlop gáz injektorok detektor CDEM (SE, SI) 2 Dual-Beam

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

Kémiai energia - elektromos energia

Kémiai energia - elektromos energia Általános és szervetlen kémia 12. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a redoxi reakciók lejátszódásának milyen feltételei vannak a galvánelemek hogyan mőködnek Mai témakörök az elektrolízis és alkalmazása

Részletesebben

KÜLÖNLEGES MEGMUNKÁLÁSOK

KÜLÖNLEGES MEGMUNKÁLÁSOK KÜLÖNLEGES MEGMUNKÁLÁSOK HSM LBM LOM EDM CHM UPM EBM SLA WEDM ECM MAM HDM WJM AJM SLS WEDG ECG CVD PVD USM FDM PEDM ECP 1 Különleges megmunkálások indokoltsága A megmunkált anyag keménysége, szilárdsága

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

Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából. (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai)

Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából. (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai) Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai) NC/CNC megmunkálási lehetőségek 2D: esztergálás, (lemez)kivágás 2,5D: háromirányú relatív elmozdulás,

Részletesebben

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György Aktuátorok korszerű anyagai Készítette: Tomozi György Technológiai fejlődés iránya Mikro nanotechnológia egyre kisebb aktuátorok egyre gyorsabb aktuátorok nem feltétlenül villamos, hanem egyéb csatolás

Részletesebben

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek) Forgácsolási erő v c = forgácsolósebesség v f = előtolósebesség n = fordulatszám F c = forgácsolóerő F f = előtoló-erő F m = mélyítő irányú erő

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

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

I, Egy különleges fenıidom a csúcstechnológiákhoz DEGUSSIT.

I, Egy különleges fenıidom a csúcstechnológiákhoz DEGUSSIT. I, Egy különleges fenıidom a csúcstechnológiákhoz DEGUSSIT. A technológiai fejlesztések, új kihívásai az egyre keményebb, szívósabb, kopásállóbb acélok elıállítása a szerszám- és tömeggyártás kiszolgálására.

Részletesebben