NAGYSZILÁRDSÁGÚ ALUMÍNIUMOK ALAKÍTHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE
|
|
- Valéria Bartané
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (2017) XII. évfolyam, 4. szám, pp NAGYSZILÁRDSÁGÚ ALUMÍNIUMOK ALAKÍTHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE Gál Viktor Absztrakt: Az autóipari anyagok és technológiák fejlesztését, az utóbbi néhány évtizedben, alapvetően befolyásolták az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások. Ezen törekvés kielégítésének egyik lehetősége a járművek tömegének redukálásával elérhető károsanyag kibocsájtás csökkenése. A tömegcsökkentés viszont nem járhat együtt a biztonsági elvárások csökkenésével, ezért a felhasznált anyagok szilárdságát növelni kell. Az alumínium, az acélhoz viszonyított kisebb sűrűsége által, megoldást jelenthet a tömegcsökkentés tekintetében. Az utasbiztonsági előírások miatt azonban, ezen a területen csak a nagyszilárdságú ötvözött alumínium lemezek jöhetnek szóba melyeknél a nagy szilárdsági tulajdonságokhoz viszonylag korlátozott alakíthatósági tulajdonságok tartoznak. Ez a kis alakváltozó képesség komoly műszaki kihívás elé állítja a karosszéria elemek alakadásával foglalkozó mérnököket. Publikációmban ezen ellentmondás feloldására kifejlesztett ún. HFQ eljárás bemutatását tűztem ki célul. Abstract: In the past 10 years the developments of automotive materials and technologies have been influenced by the environmental regulations. Reducing the mass of vehicles is important to reduce the carbon dioxide emission. In order not to break the safety standards with the mass reduction, the strength of the used materials should be increased. The density of aluminium alloys is lower than that of steels, which is positive for weight reduction. In order not to break the safety standards with the mass reduction, the strength of the used aluminium alloys should be increased, therefore the modem alloys have higher strength. However, due their different alloying elements and the rigid disperse precipitates phase they create, the ductility of these materials is not so good. The bad formability is a serious technical challenge for automotive engineers. Because of this, the objective of this paper is to present the newest HFQ process that solve this problem. Kulcsszavak: alumínium, HFQ, tömegcsökkentés, melegalakítás, alakíthatóság, alakítási határgörbe Keywords: aluminium, HFQ, mass reduction, warm forming, formability, forming limit diagram 1. Bevezetés Az autóipari anyagok és technológiák fejlődését, az utóbbi néhány évtizedben, alapvetően az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások befolyásolták. Az Európai Unió több körben direktívákat határozott meg, hogy a klímaváltozásért leginkább felelős C0 2 kibocsátást, két lépésben 2015-re 20%-kal 2030-ra 40%-kal redukálják az 1990-es kibocsájtási mértékhez képest. Egy 2016-os EU-s tanulmányban vázolt állapotot szemléltet az 1. ábra (Climate Action, 2016). Az üzemanyag felhasználásnak, és ezzel a károsanyag kibocsátásnak a csökkentésére több módszert dolgoztak ki. A meghajtás oldaláról a start-stop motorok, a hibrid, illetve elektromos autók piacon való megjelenése jelentős előrelépést jelentett a célok elérése érdekében. A közlekedésből adódó légszennyezés redukálásának másik lehetséges módja a járművek tömegének csökkentése, ami nem járhat együtt a biztonsági elvárások csökkenésével, ezért a felhasznált anyagok szilárdságát növelni kell. A szilárdságnövelés azonban az anyagok alakíthatósági jellemzőit drasztikusan rontja.
2 28 Gál V. 1. ábra: Az előre tervezett károsanyag kibocsátás csökkenése CO : kibocsájtás csökkenés 1990-hez képest v v-t -40% A EU direktíva 2015 A EU direktíva 2030-ra -22% IW5 3Xli 3MB 3010 f uropean Commission Progress Report-2016, Paris 3) Agreement Forrás: European Commission Progress Report-2016 Paris Agreement (Climate Action, 2016) Mivel acélok esetében a technológiai újításokkal már nem lehet további előrelépést elérni, ezeket a kisebb sűrűségű alumíniummal helyettesítve próbálják az autók tömegét tovább mérsékelni. Az utasbiztonsági előírások miatt azonban, ezen a területen csak a nagyszilárdságú alumínium lemezek jöhetnek szóba. Az elvárt szilárdsági tulajdonságok eléréséhez viszont nagy mennyiségű ötvöző szükséges, melyek bevitele rossz alakíthatósági tulajdonságokhoz vezet, komoly műszaki kihívások elé állítva a technológus mérnököket. 2. A HFQ technológia bemutatása A korszerű autóipari alumínium alapanyagok alakíthatóságát alapvetően a bennük található ötvözök, illetve az ezek hatására létrejövő rideg diszperz kiválások rontják. Az alakváltozási képesség csökkenése oly mértékű, hogy már az egyszerű geometriai kialakítással rendelkező alkatrészeknél is fennáll az alakítás során a repedés veszélye, valamint a nagymértékű visszarugózás. Mivel a hőmérséklet növelésével az alakváltozási tulajdonságok javulnak, a probléma megoldására egy melegalakítási folyamatot - HFQ - fejlesztett ki közösen az Impression Technologies és az Imperial College London (Wang et al 2008). A HFQ (Solution heat treatment, Forming and in-die Quenching) egy olyan folyamat, amely kombinálja az alakítás technológiáját a hőkezeléssel egy műveleten belül. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy komplex bonyolult geometriai alakot adjunk az egyébként nehezen alakítható nagyszilárdságú alumínium-ötvözeteknek. A folyamat első lépése, hogy a lemezt az ötvözök oldódási hőmérsékletére hevítik (SHT). Ez a hőmérsékletközlés feloldja az ötvözőket, amelyek így beépülnek az eredeti alumínium mátrixba ezzel túltelített szilárd oldatot (SSSS) hozva létre, amely már jól alakítható. Az oldó izzítás után a lemezt hideg sajtoló szerszámok közé helyezzük, és a kívánt geometriai alakra alakítjuk. Az oldódási hőmérsékletre hevített lemeznél a hideg szerszámokkal való érintkezés hatására nagy sebességű, jelentős hőelvonás jön létre, ez teszi lehetővé a felhevítés utáni homogén szilárd oldat befagyasztását" ezzel fenntartva a kedvező alakíthatósági tulajdonságokat. A
3 Nagyszilárdságú alumíniumok alakíthatóságának elemzése 29 folyamat végén egy több órás, mesterséges öregítés következik, amely biztosítja, hogy a már elkészült darab visszanyerje eredeti szilárdságát. A HFQ folyamatot sematikusan a 2. ábra szemlélteti (Raugei et al., 2014) 2. ábra: A HFQ folyamat sematikus ábrázolása 1.) Hevítés oldódási 2.) Alakítás hideg 3.) Gyors hűtés a 4.) Mesterséges hőmérsékletre (SHT) szerszámok között szerszámban öregítés oj i/i cu E >o X (SHT) 1 Homogén szövet > Alakítás és ' t I hűtés Túltelített szilárd oldat Finoman eloszló kiválások I Mesterséges \ / öregítés \ Forrás: Raugei et al. (2014) Idő A HFQTM folyamatnak egyedülállósága és előnyei mellett meg kell említeni legnagyobb hátrányát is, vagyis a szilárdság visszanyerése érdekében történő több órás hőkezelést, ami miatt kizárólag kissorozatgyártásban illetve egyedi gyártásban alkalmazható pillanatnyilag. A HFQTM technológia kulcsfontosságú, jelenleg is fejlesztés alatt álló elemei az alkalmazott hevítési hőmérséklet és az ehhez tartozó hőntartási idő. Jelenleg az autóiparban mindennapos gyakorlattá vált a technológiai és szerszámtervezésben a különféle célterületre orientált numerikus, a technológiai folyamatot virtuális térben modellező szoftveres alkalmazások használata. Ezekben az autóiparban továbbra is jelentős hányadot kitevő hideg képlékenyalakítási folyamatok megfelelő pontossággal elemezhetők. Célként merült fel, hogy az új HFQTM technológia elterjedését is segítené, ha hasonló módon lehetne a technológiai folyamatot vizsgálni a már elterjedt szoftverekben. Ezért jelen publikációmban, ennek nehézségeit tárgyalom. 3. A HFQ numerikus modellezésének anyagparaméterei Az HFQ technológiai modellezését több kutató, több publikációban tárgyalta az utóbbi években (Fakir et al., 2014; Mohamed et al., 2014; Gao, 2017)
4 30 Gál V. Ahhoz, hogy az előző fejezetben ismertetett technológia megjelenhessen a mindennapi gyártásban szükséges, hogy a célorientált szoftverekben is képesek legyenek a melegalakítási folyamatok pontos és kiértékelhető modellezésére. A klasszikus hidegalakítási folyamatok modellezéséhez szükséges anyagparamétereket, egy az iparban eredményesen alkalmazott célszoftver tekintetében az 3. ábra szemlélteti. 3. ábra: Hidegalakítás szimulációjához szükséges paraméterek AutoForm-ban a.) b.) c.) Az 3. ábra a.) részén a folyási görbe látható, amelyeket jellemzően a hőmérsékletmező illetve az alakváltozási sebesség befolyásol. A 3. ábra b.) részén a folyási határfelület azaz Yield-surface látható, amely megfogalmazza a folyási feltételeket, amelyek meghatározásához szükség van az anizotrópia tényezőre, amely szintén hőmérsékletfüggő. A 3. ábra c.) része az alakítási határgörbét mutatja be, mely az előzőekhez hasonlóan függ a hőmérséklet- és alakváltozási sebesség mezőtől. A bemutatott görbék felvétele az újrakristályosodási hőmérséklet alatt nem okoz problémát, a mindennapos gyakorlat részét képzik. Vizsgáljuk meg, milyen kihívásokkal nézünk szembe, ha ezeket a bemeneti anyagparamétereket azok hőmérséklet és alakváltozási sebesség függésükkel akarjuk meghatározni Melegszakító vizsgálat Forrás: AutoForm A R6 A szimulációk első bemeneti anyagparamétere a folyási görbe, amely megadja, hogy az anyag hogyan keményedik, hogyan viselkedik a bevitt alakváltozás hatására. A folyási görbét jellemzően a szakító diagramokból származtatják. A GLEEBLE fizikai szimulátor alkalmas melegszakító vizsgálatok elvégzésére is, azonban HFQ körülmények közötti alkalmazása során több nehézséggel is számolni kell. A GLEEBLE fizikai szimulátor a befogópofák közé rögzített próbatestet ellenálláshevítés útján hevíti, majd elszakítja. A HFQ folyamat helyes reprodukálásához a szakítópróbatest egész vizsgálati hosszán homogén hőmérsékletűre kell hevíteni. Az ellenállás hevítés sajátossága, hogy a próbatest közepétől kifelé egy inhomogén hőmérséklet eloszlást hoz létre, ami az
5 Nagyszilárdságú alumíniumok alakíthatóságának elemzése 31 anyagparaméterek meghatározásában nehézségeket okoz (Zhang et al., 2010). Ezért egy lehetséges megoldásként merült fel a tömör rézből készített befogópofák kiváltása egy rosszabb hőelvonási tulajdonságokkal rendelkező anyaggal (korrózióálló acél) -amelynek továbbá a geometriai kialakítását tekintve a kisebb felületen történő érintkezéssel- a hőelvonás tovább csökkenthető. Ezzel befogópofa kialakítással kedvezően lehet befolyásolni a próbatest hossza mentén a hőmérsékletet homogénnek tekinthető hosszát (Nan et al., 2016). Az alakváltozási mértékek mérése az inhomogén hőmérséklet miatt további nehézségként jelentkezik, de ennek lehetséges megoldásaira terjedelmi korlátok miatt ebben a publikációmban nem térek ki. Amennyiben megoldjuk a folyási görbék emelt hőmérsékleten történő felvételét, újabb akadályt jelent a görbék célorientált szoftverekbe (pl.: AutoForm) való beillesztése. Az AutoForm A R7 verziójában a melegalakítás szimulációjának ezen anyagparaméterét folyási görbe- mátrixszal adhatjuk meg (Manach et al., 2016). Ahogy említettem, a folyási görbék alakváltozási sebesség, illetve hőmérsékletfüggők, tehát egy adott hőmérséklethez több alakítási sebesség mellett kell görbét felvennünk ahhoz, hogy azokat az 4. ábrán szemléltetett mátrixba illesztve tudjuk majd a programba integrálni. s 4. ábra: Folyási görbe mátrix í * í 9 9- <u s 9! o 3: ö ó 9 M í. Alakváltozási sebesség, Forrás: Manach P, Coer J, Jégat A, Laurent H, Yoon J (2016) 0 Ennek a mátrixnak a bevitele biztosítja, hogy bonyolultabb alak képzése esetén, ahol összetett, pontonként változó alakítási sebesség, illetve ugyanígy változó hőmérsékletmező van, a program kezelni tudja az anyagra jellemző alakváltozási keményedést, vagyis az anyag viselkedését. l/s
6 32 Gál V Folyási határfelület A folyási határfelület (Yield-surface) adja meg, hogy a feszültségek milyen kombinációjának hatására indul meg a képlékeny alakváltozás (Lukács, 2014). A görbét leginkább a hőmérséklet függvényében változó anizotrópiatényező befolyásolja. Amennyiben a kívánt hőmérsékleteken az általános 0-45 o -90 fokhoz tartozó anizotrópia értékeket bevisszük, az Autoform A R7 ez alapján és a már előzőekben bemutatott folyási görbe -mátrix segítségével származtatja a különböző hőmérsékletekre vonatkoztatott folyási határfelületeket Alakítási határgörbe (FLC) Az alakítási határdiagramm (FLD) egy elterjedt és a technológus mérnökök számára az egyes alakítási sajátságokat is ábrázoló diagram. A diagramot és a felvételéhez szükséges berendezést szemlélteti az 5. ábra. 5. ábra: Alakítási határdiagram és a vizsgálóberendezés Optikai mérőrendszer Ráncgátló Bélyeg Forrás: Kovács (2012) Az FLD a főalakváltozások függvényében ábrázolja az alakváltozási határállapotokat. A diagram legfontosabb része az alakítási határállapotot meghatározó görbe, vagyis az alakítási határgörbe (FLC). Ez a görbe mondja meg, hogy mekkora és milyen alakváltozások bekövetkezése után keletkezik és kezd el terjedni repedés az anyagban (Kovács, 2012). A diagram felvételére több kidolgozott módszer is létezik hidegalakítás esetére (ISO :2008). Ezzel ellentétben a melegalakítás vizsgálata több akadályt is felvet. Az egyik ilyen a homogén hőmérsékletmező létrehozása. A homogén hőmérséklet megvalósítható lenne, ha az egész vizsgálóberendezést egy adott kemencében hevítenénk fel összes alkatrészével, illetve a próbatesttel együtt (Shao et al., 2016), de ezt rendkívüli költségek miatt nem lehetne alkalmazni széles körben. Az FLC görbe felvételéhez
7 Nagyszilárdságú alumíniumok alakíthatóságának elemzése 33 szükségünk van egy optikai mérőrendszerre, amely a próbatestek felületére felvitt hálót (jellemzően hőálló festékkel és szitanyomással, vagy elektrokémiai hálózással készül) érzékeli és az alakítás során folyamatosan rögzíti. Amennyiben ezt a mérőberendezést a kemencén kívül helyezzük el, a felvételek minősége romlik, esetleg kiértékelhetetlenné válnak. Az egész vizsgálat kemencében történő lefolytatásával szemben, költséghatékonyabb megoldás, a vizsgálóberendezés elemeinek patronnal megvalósított hevítése (Kim et al., 2008). Az FLD felvételének első lépésében a ráncgátlógyűrűk összezárnak, ezzel egy bordát alakítva a lemezbe. Az anyag hőmérsékletének növekedése először ezen a külső gyűrűn kezdődik meg. Mivel ilyenkor az alakítást végző bélyeg, még csak egy pontban érintkezik a lemezzel, a darab vizsgálati részének hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő szintre. Az alakítás megkezdése után a próbatest deformációjának következtében a bélyeg hőátadása emelkedik, mivel az anyag nagyobb felületen érintkezik azzal. Ebben az esetben a hőátadás két egymástól eltérő pontban indul meg a vizsgálati felületen. A bélyeg és a borda közötti körgyűrűn - amely nagy valószínűséggel a szakadás felülete is egyben - nehezen állítható be az tökéletes hőmérséklet. Ha a próbatestet az SHT hőmérsékletre külön kemencében hevítjük és előhevített szerszámelemek között végezzük el a vizsgálatot, akkor pontosabb, megbízható eredményeket kaphatunk, de a levegő hőelvonása így is inhomogén hőmérsékletmezőt eredményez. 4. Összefoglalás, következtetések Napjaink autóipari fejlesztéseinek a legnagyobb hajtóereje a károsanyag kibocsátás tekintetében kitűzött célok elérése 2030-ra. A tömegredukció megvalósításához alkalmazott nagy szilárdságú acélok elértek egy határt mely lekorlátozza azok alkalmazhatóságát. Ezért fordultak a fejlesztők az alumíniumok felé, melyeknek sűrűsége -így tömege- jelentősen kisebb, mint az acéloknak. A korszerű nagyszilárdságú alumíniumok alakítására azonban új, eddig nem alkalmazott módszereket kellett kifejleszteni, amik napjainkban még csak kísérleti fázisban működnek. Ahhoz, hogy az új technológiákat alkalmazni tudjuk a mindennapi gyártás folyamán elsősorban szükség lenne arra, hogy a célorientált szimulációs programok alkalmasak legyenek e folyamatok szimulációira. Ezek jellemzően három anyagparaméter alapján modellezik az egyes alakítási folyamatokat. Az első ilyen anyagparaméter a folyási görbe, amelynek felvétele meleg alakítás esetén nem egyszerű, de megoldható, illetve különböző módszerekkel a programba iktatható. Mivel a folyási határfelület számítása az előbb említett folyási görbéken alapul, ezek kezelését is megoldottnak tekinthetjük HFQ folyamatoknál. Az alakítási határfelület illetve az alakítási határgörbe, több paramétertől függő anyagparaméter, amelyek alkalmazása még nem megoldott és ez komoly gondot jelent. Ezek a görbék adják meg a legegyszerűbb, legközérthetőbb módon azt, hogy a lemez hol fog károsodni, illetve mikor fog a nem megengedett értékben elvékonyodni. Paraméterfüggőségük miatt nem alkalmazhatók károsodási határesetek definiálására. Az alakítási határállapot meghatározásának vannak újabb a károsodáshalmozódás elvére épülő modelljei, de ezeknek a mindennapok iparában
8 34 Gál V. alkalmazott célszoftverekbe való beillesztése komoly műszaki és technológiai kihívások elé állítják az autóiparban tevékenykedő fejlesztőmérnököket a 21. században. Irodalomjegyzék AutoForm Engineering GmbH: AutoForm plus R6 Climate Action (2016): Implementing the Paris Agreement Progress of the EU towards the at least - 40% target. Progress Report. Brussels Fakir, O. E., Wang, L., Balint, D Dear. J. P., Lin, J., Dean, T. A. (2014): ABAQUS-VUMAT CDM. Gao, H. (2017): Study of HFQ Forming Process on Lightweight alloy Component. ISO :2008 Metallic materials: Sheet and strip, Determination of forminglimit curves, Part 1: Measurement and application of forming-limit diagrams in the press shop. International Organization for Standardization Kim, H. J., Choi, S. Ch., Lee, K. T Kim, H. Y. (2008): Experimental Determination of Forming Limit Diagram and Springback Characteristics of AZ31B Mg Alloy Sheets at Elevated Temperatures. Materials Transactions, 49 (5): Kovács P. Z. (2012): Alakítási határdiagramok kísérleti és elméleti elemzése. PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Miskolc. Lukács Zs. (2014): Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti meghatározása. PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Miskolc. Manach, P., Coer, J Jégat, A., Laurent H., Yoon J. (2016): Benchmark 3 - Springback of an Al-Mg alloy in warm forming conditions, Journal of Physics: Conference Series; 734 (2): 1. Mohamed, M., Lin. J., Foster, A., Dean, T., Dear, J. (2014): New test design for assessing formability of materials in hot stamping. ICTP október , Nagoya, Japán, Procedia Engineering, (81): Nan, L., Zhutao, S., Jianguo, L Dean, T. (2016): Investigation of Uniaxial Tensile Properties of AA6082 under HFQ Conditions. Key Engineering Materials, 716: Raugei, M, Fakir, O. E Wang, L., Lin, J., Morrey, D. (2014): Life cycle assessment of the potential environmental benefits of a novel hot forming process in automotive manufacturing. Journal of Cleaner Production, 83: Shao Z., Bai, Q Li, N., Lin, J., Shi, Z., Stanton, M Watson, D.,. Dean, T. A (2016): Experimental investigation of forming limit curves and deformation features in warm forming of an aluminium alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, / Wang, L., Strangwood, M Balint, D Lin, J., Dean, T. A. (2008): A process in forming high strength and complex-shaped Al-alloy sheet components. In: British Patent, vol W , UK Zhang, C., Bellet, M., Bobadilla, M., Shen, H., Liu, B. (2010): A Coupled Electrical - Thermal - Mechanical Modeling of Gleeble Tensile Tests for Ultra-High-Strength (UHS) Steel at a High Temperature. Metallurgical And Materials Transactions A, 41 (9):
Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai
7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium Kecskemét, 214. június (18)-19-2. Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai TISZA Miklós, KOVÁCS Péter Zoltán, GÁL Gaszton, KISS Antal,
PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES
Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING
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
NUMERICAL MODELLING OF HOT FORMING OF SHEET COMPONENTS MADE OF 22MnB5 STEEL ABSTRACT
MultiScience - XXX. microcad International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, Hungary, 21-22 April 2016, ISBN 978-963-358-113-1 NUMERICAL MODELLING OF HOT FORMING OF SHEET COMPONENTS
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
Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése
A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 Tehetségeket gondozunk! Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése 2011. November
KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED
A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION
JÁRMŰIPARI CÉLÚ ACÉLLEMEZEK MÉLYÍTHETŐSÉGE ÉS MÉLYHÚZHATÓSÁGA STRETCHABILITY AND DEEP-DRAWABILITY OF STEEL SHEETS USING IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
Miskolci Egyetemi Közlemények, Miskolc, X. kötet. (2015) pp. JÁRMŰIPARI CÉLÚ ACÉLLEMEZEK MÉLYÍTHETŐSÉGE ÉS MÉLYHÚZHATÓSÁGA STRETCHABILITY AND DEEP-DRAWABILITY OF STEEL SHEETS USING IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
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
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
HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP
Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci
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
Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)
Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban) Menyhárd Miklós Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet Támogatás NTPCRASH: # TECH_08-A2/2-2008-0104 Győr, 2010 október
SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL
SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG
CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával
CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával Ginsztler J. Tanszékvezető egyetemi tanár, Anyagtudomány
KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS
KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2014. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS
NÖVELT SZILÁRDSÁGÚ ALUMÍNIUM ÉS ACÉLLEMEZEK ALAKÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
Gradus Vol 3, No 2 (2016) 101-107 ISSN 2064-8014 NÖVELT SZILÁRDSÁGÚ ALUMÍNIUM ÉS ACÉLLEMEZEK ALAKÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FORMABILITY OF ENHANCED STRENGTH ALUMINUM AND STEEL
Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei
Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás
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
KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2001. március 23-24. KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA Computer simulation of plastic forming processes Horosz Gergő, Dr. Horváth
Projektfeladatok 2014, tavaszi félév
Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:
MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi
A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra
A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra Készítette: Gyenes Anett Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán Doktoranduszok Fóruma Miskolc 2012.
Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon Bükki-Deme András Témavezető: Dr. Szabó István DEBRECENI EGYETEM Fizika Doktori Iskola Debrecen, 2011
Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka
Alumínium ötvözetek hőkezelése Fábián Enikő Réka fabianr@eik.bme.hu Általános Al-ötvözet jellemzők T a b A Alakítható ötvözetek B Önthető ötvözetek Nemesíthető, kiválásosan keményedő ötvözetek Az alumínium
A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL
űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 227 234. http://hdl.handle.net/10598/28543 A TRIP ACÉL PONTHGSZTÉSÉNK HATÁSA RSISTANC SPOT WLDING FFCT IN CAS OF TRIP STL
Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában
Antal Dániel, doktorandusz, Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szabó Tamás, egyetemi docens, Ph.D., Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szilágyi Attila, egyetemi adjunktus,
- - Berecz Tibor - - Zsoldos Ibolya KONFERENCIA- oatk@oatk.hu. Diamond Congress Kft. diamond@diamond-congress.hu
KONFERENCIAPROGRAM - - Berecz Tibor - - Tis Zsoldos Ibolya KONFERENCIA- - oatk@oatk.hu Diamond Congress Kft. diamond@diamond-congress.hu 2 2. TEREM KEDD IV Tranta Ferenc 11:00 Tisza M. M. L. 11:20 Kuzsella
PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI
XII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia Budapest, 2008. május 15-16. PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI Fehérvári Gábor, Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. Absztrakt: A plazmavágás technológiáját már
ALAKÍTÁSI HATÁRDIAGRAMOK
MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI és INFORMATIKAIKAR ALAKÍTÁSI HATÁRDIAGRAMOK ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI ELEMZÉSE PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Kovács Péter Zoltán okleveles gépészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI
MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci
ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE
Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Prém László PhD hallgató témavezető: Dr. Balogh András egyetemi docens Miskolci Egyetem 1 Bevezetés
JÁRMŰIPARI CÉLÚ ACÉLLEMEZEK MÉLYÍTHETŐSÉGI ÉS MÉLYHÚZHATÓSÁGI PROBLÉMÁI
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 19 28. JÁRMŰIPARI CÉLÚ ACÉLLEMEZEK MÉLYÍTHETŐSÉGI ÉS MÉLYHÚZHATÓSÁGI PROBLÉMÁI STRETCHABILITY AND DEEP-DRAWABILITY PROBLEMS OF STEEL SHEETS USING IN AUTOMOTIVE
Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1. Beugró ábrajegyzék
Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1 Beugró ábrajegyzék Az anyagok viselkedése, rugalmasság, képlékenység Az ábrán szereplő anyag: DC04, (St 1403) jellemző értékei: Rp0,2 = 210 N/ mm2 (Folyáshatár) εgl
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,
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
INCREASING RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION OF Al-BASE DIE CASTING
MultiScience - XXX. microcad International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, Hungary 21-22 April 2016, ISBN 978-963-358-113-1 INCREASING RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION
A FUX Zrt. fejlesztései
Környezettudatosabb és biztonságosabb villamosenergiaszállítás a villamos hálózatokon és vasúti felsővezeték rendszereken A FUX Zrt. fejlesztései - veszteségek csökkentése Korona sugárzás csökkentése
TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029
AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI
HŐKEZELÉS FÉMTANI ALAPJAI
HŐKEZELÉS FÉMTANI ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐKEZELŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET
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,
X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. AZ ÖRGDÉS HATÁSA ARTNZITS ÁTALAKULÁSOKRA RÉZALAPÚ ALAKLÉKZŐ ÖTVÖZTKBN Benke árton, ertinger Valéria, Nagy rzsébet, Jan Van Humbeeck
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,
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
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,
ALAKÍTÁSI HATÁRDIAGRAMOK
MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI és INFORMATIKAI KAR ALAKÍTÁSI HATÁRDIAGRAMOK ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI ELEMZÉSE PHD ÉRTEKEZÉS Készítette: Kovács Péter Zoltán Okleveles gépészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK
Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások
Képlékeny alakítás Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások Szemcseméret csökkentés Hőkezelés Ötvözés allotróp átalakulással rendelkező ötvözetek kiválásos nemesítés diszperziós keményítés interstíciós
KORSZERŰ LEMEZANYAGOK MECHANIKAI VIZSGÁLATAI MECHANICAL TESTS OF MODERN SHEETMETALS
Gradus Vol 4, No 2 (217) 329-335 ISSN 264-814 KORSZERŰ LEMEZANYAGOK MECHANIKAI VIZSGÁLATAI MECHANICAL TESTS OF MODERN SHEETMETALS Béres Gábor 1 *, Hareancz Ferenc 1, Weltsch Zoltán 1 1 Anyagtechnológia
Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén
Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén Lukács János Nagy Gyula Gáspár Marcell Meilinger Ákos Dobosy Ádám Pósalaky Dóra Miskolci Egyetem,
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
A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon
A 1. század lehetőségei a kerámiák kutatása és fejlesztése területén Gömze A. László, Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Tel.: +36 30 746 714 femgomze@uni-miskolc.hu http://keramia.uni-miskolc.hu
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
Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése
Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése A viselkedés-alapú tervezés elemei Dr. Horváth László PhD, egyetemi docens 1 Tartalom Viselkedés-alapú tervezés fogalma Alkalmazási lehetőségei Acélszerkezetek
Kúszás, szuperképlékenység
Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16 Kúszás, szuperképlékenység Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu Az előadás során megismerjük: Az időtől függő (kúszás) és időtől független alakváltozási mechanizmusokat;
Duálfázisú lemezek csaphegesztése
Duálfázisú lemezek csaphegesztése Juhász Krisztina Anyagtechnológia Tanszék, GAMF Kar, Kecskeméti Főiskola Összefoglalás: Az autóiparban használatos nagyszilárdságú, un. duálfázisú lemezekre történő csaphegesztés
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI A műszaki adatlapok csapdái A műanyagok vizsgálatával számos szabvány foglalkozik. Ezek egy része csak az adott országon belül érvényes, de vannak nemzetközi érvényű előírások is.
Kúszás, szuperképlékenység
Alakváltozás Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 205/6 Kúszás, szuperképlékenység Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu Az előadás során megismerjük: Az időtől függő (kúszás) és időtől független alakváltozási
Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére
Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére Néhány példa a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. korábbi munkáiból
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
NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY
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
FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN
Moldex3D I2 FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN Készítette: Polyvás Péter peter.polyvas@econengineering.com econengineering Kft. www.econengineering.com 2010.04.28. Moldex3D Vezető
ALAKÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK INKREMENTÁLIS LEMEZALAKÍTÁSNÁL
Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp.43-54. ALAKÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK INKREMENTÁLIS LEMEZALAKÍTÁSNÁL Tisza Miklós egyetemi tanár, tanszékvezető Miskolci Egyetem,
Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése
Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Seres Noémi Doktorandusz BME Tartalom Téma: öszvérfödémek együttdolgoztató kapcsolatának numerikus modellezése, nyírt együttdolgoztató
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
2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie
2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és
V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó
V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó A Moldex3D szerepe a minőségi termékgyártásban Dr. Molnár László econ Engineering Kft 2 econ Engineering Kft. High quality in CAE Cégadatok: Alapítás
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
Üvegszál erősítésű anyagok esztergálása
Üvegszál erősítésű anyagok esztergálása Líska János 1 1 Kecskemétri Főiskola, GAMF Kar, Járműtechnológia Tanszék Összefoglalás: A kompozitokat különleges tulajdonságok és nagy szilárdság jellemzi. Egyre
A KLASSZIKUS LEMEZALAKÍTHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK NAGYSZILÁRDSÁGÚ LEMEZEK MINŐSÍTÉSÉNÉL
Multidiszciplináris Tudományok, 4. kötet (2014) 1. sz. pp. 39-48. A KLASSZIKUS LEMEZALAKÍTHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK NAGYSZILÁRDSÁGÚ LEMEZEK MINŐSÍTÉSÉNÉL Tisza Miklós 1 Gál Gaszton 2 Kiss Antal 3 Kovács Péter
A.2. Acélszerkezetek határállapotai
A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)
XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. FLÜLTN BVONT SZRSZÁOK ALKALAZÁSA A KÉPLÉKNYALAKÍTÁSBAN Végvári Ferenc Abstract Surface coating technologies of tools were characterised
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
KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI
KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIA
Légszennyezők szerepe az
Légszennyezők szerepe az LCA-ban Sára Balázs balazs.sara@febe-ecologic.it Légszennyezők hatásvizsgálata az LCA-ban Az életciklus során kibocsátott légszennyezők hatásvizsgálatára számos módszer létezik.
Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a hidromechanikus mélyhúzás alkalmazásának területét!
Az előző eljárásnál nehézkes volt a teríték adagolása, így azt W. Pankin továbbfejlesztette. Az ellentartót átalakította húzógyűrűvé, és ráncgátlót alkalmazott. Elhagyta a membránt is. Az általa kialakított
JÁRMŰIPARI ANYAGFEJLESZTÉSEK FÉMES ÉS NEM-FÉMES ANYAGOK A JÁRMŰIPARBAN
V. Észak-Magyarországi Műszaki Értelmiség Napja Miskolc, 2013. június 24. JÁRMŰIPARI ANYAGFEJLESZTÉSEK FÉMES ÉS NEM-FÉMES ANYAGOK A JÁRMŰIPARBAN tanszékvezető, egyetemi tanár Mechanikai Technológiai Tanszék
1. ábra. Számítógépes mérő-kiértékelő rendszer a végeselemes modellezésnél alkalmazott anyagjellemzők kísérleti meghatározására
A projekt fő célkitűzése a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékének fő kutatási területeit jelentő anyagtechnológiák (hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás) anyagtudományi és technológiai
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
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION
Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András
VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA
MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK
ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL
Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi
A problémamegoldás lépései
A problémamegoldás lépései A cél kitűzése, a csoportmunka megkezdése egy vagy többféle mennyiség mérése, műszaki-gazdasági (például minőségi) problémák, megoldás célszerűen csoport- (team-) munkában, külső
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
PhD É GÉPÉSZETI. Miskolc, LUKÁCS ZSOLT KÉSZÍTETTE
MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR K NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK VISSZARUGÓZÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA PhD É ÉRTEKEZÉS TÉZISEI E: KÉSZÍTETTE LUKÁCS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK
Mechatronikai megoldások a lemezek vizsgálatában
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Mechatronikai megoldások a lemezek vizsgálatában Esettanulmány: hidraulikus lemezvizsgáló berendezés Lemezvizsgáló berendezés fejlesztési folyamata
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott
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
Melegalakítás labor Melegalakítás labor. fajlagosan nagyobb szép felület,
Melegalakítás labor 1. Az alakítási technológiák felosztása fémfizikai alapokon Hidegalakítás: Pl.: lemezalakítási technológiák (mélyhúzás, hajlítás ), redukálás, húzás, előre- v. hátrafolyatás, zömítés
A klímaváltozás természetrajza
A klímaváltozás természetrajza Az elmúlt hónapok eseményei Stern-jelentés (2006 október) Nairobi klímacsúcs (2006 november) Az EB energiapolitikai csomagja (2006 okt 2007 jan) European Renewable Energy
TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ
TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ Vas-karbon diagram: A vas olvadáspontja: a) 1563 C. b) 1536 C. c) 1389 C. Mennyi a vas A1-el jelölt hőmérséklete? b) 1538 C. Mennyi a vas A2-el jelölt hőmérséklete?
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság
Egy gazdasa gmatematikai modell An economical mathematics model
Egy gazdasa gmatematikai modell An economical mathematics model KÉZI CS. University of Debrecen, kezicsaba@science.unideb.hu Absztrakt. Az NTP-NFTÖ-17-C-159 azonosítószámú pályázat keretében az egyik fő
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIA GYÁRTÁSBAN DEVELOPMENT TRENDS IN ALUMINIUM CAR BODY PRODUCTION
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 29 42. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIA GYÁRTÁSBAN DEVELOPMENT TRENDS IN ALUMINIUM CAR BODY PRODUCTION BUDAI DÁVID 1 TISZA MIKLÓS 2 Az alumínium karosszéria
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok
Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet
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,
Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére
Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:
ELŐADÁS CÍME. Polimer-kerámia-fém kompozit rendszerek tanulmányozása. Készítette: Bődi Szabolcs tanársegéd, doktorandusz
ELŐADÁS CÍME Polimer-kerámia-fém kompozit rendszerek tanulmányozása Készítette: Bődi Szabolcs tanársegéd, doktorandusz Témavezető: Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár Kecskemét, 2016. június 14. 1.
Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs
Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Munkahely: Név: Kissné Dr. Svéda Mária Leánykori név: Svéda Mária Születési hely, év: Miskolc, 1975. november 5. Anyja neve: Simkó Mária Julianna Családi állapot: férjezett