MAGNÉZIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél
|
|
- Veronika Barta
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MAGNÉZIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél A magnézium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és korrózióállóság javítás elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása a cél. Követelmények Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes: - ismertetni általánosságban a magnézium ötvözetek szerkezetét, tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeket, - megfogalmazni a szilárdságnövelés és korrózióval szemben való ellenállás javításának elvi lehetőségeit a magnézium ötvözetek esetében, - megfogalmazni az autó szerkezetekben hasznosított korszerű magnézium ötvözetek fajtáit, tulajdonságait, alkalmazásának előnyeit. Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak magnézium ötvözetek szilárdságnövelése magnézium ötvözetek korrózióállóságának javítása alakítható magnézium ötvözetek öntészeti magnézium ötvözetek MAGNÉZIUM ÉS ÖTVÖZETEI Tevékenység: saját szavaival ismertesse a magnézium tulajdonságait, szerkezetét, a magnézium ötvözetek fajtáit, fejlesztési irányait. A magnézium a gyakorlatban alkalmazott fémek közül a legkönnyebb, sűrűsége 1,7 kg/dm 3. Olvadáspontja az alumíniuméval majdnem azonos: C. Kristályszerkezete tömött hexagonális, tehát a képlékeny alakítás szempontjából egyetlen kedvező síkja van, a (0001) alapsík. Hidegen nehezen alakítható, az alakíthatóság magasabb hőmérsékleten némileg javul. A magnézium korrózióállósága az alumíniuménál gyengébb. Az oxigénhez nagy a vegyrokonsága, de a felületén képződött oxidhártya nem olyan tömör, mint az alumíniumnál, ezért a korróziós közegek könnyen áthatolnak rajta. Különösen érzékeny a nedvesség, sós víz, szervetlen savak és sók iránt. A magnéziumból és ötvözeteiből készült alkatrészeket ezért korrózió elleni védőbevonattal kell ellátni. A szín magnézium szilárdsága kicsi. Folyáshatára csak 70 MPa. Szilárdságát ötvözéssel növelik. Fő ötvözője az alumínium. Szokásos járulékos ötvözői a Zn és a Mn. Bár szilárdsága még ötvözött állapotban is kisebb, mint a nemesíthető alumínium ötvözeteké, fajlagos szilárdsága jelentős, ezért a repülőgépipar és az űrtechnika egyik fontos anyaga. Éppúgy, mint az alumínium a magnéziummal, a magnézium az alumíniummal szilárd oldatot alkot, amint azt az 1. ábrán mutatjuk.
2 1. ábra: Al-Mg teljes ötvözetrendszer állapotábrája (Fig_3_1.jpg) Az 1. ábrán a következőkre figyeljünk: A magnéziumban az alumínium oldhatóságának felső határa az eutektikum hőmérsékletén (437 0 C-on) 12,7% (az ábrán ,7=87,3%-nál). Az oldhatóság szobahőmérsékleten kb. 3%-ra csökken. A 3-12% alumínium-tartalmú magnézium ötvözetekben lehűlés közben az Al 12 Mg 17 fémes vegyület válik ki, amely fokozza az ötvözet keménységét. A gyakorlati Mg-Al ötvözetek 3-9% Al-tartalmúak. A 3-6% Al-tartalmú ötvözeteket (az ábrán az I. jelű szakasz) alakított állapotban, a 4-9% Al-tartalmúakat (az ábrán a II. jelű szakasz) jellemzően öntvényként használják. A diagram baloldali részéről az alumínium ötvözeteknél már tanultunk. A IV. jelű szakasz az öntészeti, míg a V. jelű szakasz az alakítható alumínium ötvözeteknek felel meg. Végül a középső, III. jelű szakasznak megfelelő ötvözeteket a műszaki gyakorlatban nem hasznosítjuk a kedvezőtlen tulajdonságok miatt. A magnézium ötvözetek keménységet 0,5-1% Zn és 0,1-0,5% Mn ötvözéssel javítják. A magnézium gyúlékonysága miatt az öntés körülményes. A tégelyben megolvasztott ötvözetet sótakaróval védik. A homokformába ként kevernek, és felületét öntés előtt kénporral szórják be. Az öntvények tulajdonságai: R m = MPa, A=2-10%, HB= Az alakítható magnézium ötvözeteket C-on sajtolják vagy hengerlik. Melegalakításhoz való felhevítését légmentesen zárható kemencékben, vagy sófürdőben végzik. A sajtolt ötvözetek szakítószilárdsága: R m = MPa, nyúlása: A=10-20%, a keménység azonos az öntött ötvözetekével. A korszerű magnézium ötvözetek fejlesztésének két iránya figyelhető meg. Az egyik irány a szélsőségesen kis mennyiségű szennyezőt tartalmazó ötvözetek jelentik. A másik csoporthoz tartoznak azok az ötvözetek, amelyek ritka földfémekből (pl. cérium) 5%-nál nagyobb mennyiséget tartalmaznak. Mindkét típusnál a korrózióállóságot jelentősen fokozó, védő
3 MgO film keletkezik a felületen. További érdekes fejlesztési irányzat, amelynek eredményeként a magnézium ötvözetek szilárdságát keramikus anyaggal, pl. SiC erősítéssel növelik. Ez különösen a magasabb hőmérsékleten üzemelő szerkezetek esetén lehet kedvező. MAGNÉZIUM ÖTVÖZETEK FELHASZNÁLÁSA GÉPJÁRMŰ SZERKEZETEKBEN Tevékenység: saját szavaival ismertesse a magnézium tulajdonságait, szerkezetét, a magnézium ötvözetek fajtáit, fejlesztési irányait. Az acélok és alumínium ötvözetek mellett a gépkocsialkatrész-gyártásban jelentős szerepet játszanak a magnéziumötvözetekből, nyomásos technológiával öntött, valamint a képlékenyen alakított (kovácsolt, sajtolt és hengerelt) félgyártmányok. A felhasználást korlátozza a nem kedvező hidegalakíthatóságuk. Az utóbbi évtized jelentős eredménye az eddig elhanyagolt gyártástechnológiai fejlesztés fellendülése, ennek következtében a gépkocsigyártásban felhasznált magnéziumötvözetek mennyisége jelentősen növekedett. A nagy érdeklődést elsősorban az váltotta ki, hogy a gépkocsik tömegét és ezzel a felhasznált üzemanyag mennyiségét a szigorú környezetvédelmi előírások érdekében feltétlenül csökkenteni kellett. A magnéziumnak az összes fémes szerkezeti anyagok között a legkisebb a sűrűsége, 40%-kal kisebb, mint a szintén könnyűfém alumíniumé. A gépkocsi gyáraknak a magnézium ötvözetek felhasználásával kapcsolatban korábban nem volt megfelelő ismeretük és tapasztalatuk, az utóbbi időkben azonban ezeket fokozatosan megszerzik, fejlesztik, ennek megfelelően a kedvezőtlen helyzet az egyre több Mg-ötvözet felhasználásának irányában változik. A 2. ábrán az Európában 1991 és 2007 közötti időszakban magnéziumötvözetekből nyomásos technológiával készített öntvényfelhasználást mutatjuk. 2. ábra: Mg-ötvözetből nyomásos technológiával készített öntvények felhasználás Európában (Fig_3_2.jpg) A magnéziumötvözetek előnye, hogy az újrahasznosításuk sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb, mint a szintén könnyű szerkezeti anyagoknak, a műanyagoknak. Az új és a korábban keletkezett magnéziumhulladékok újrahasznosítása csak ismert minőségek esetén lehetséges. A legkedvezőbb a HP- (HP, High Purity, nagy tisztaság) ötvözetek felhasználása,
4 mert a réz- és nikkel szennyezése az újrahasznosítást megnehezíti. Az újrahasznosítás növelésének fontos feltétele a darabok minőséget tanúsító jellel való megjelölése, amellyel az elhasznált elemek leszerelésekor a válogatást lényegesen megkönnyítenék. A magnéziumötvözetek átlagos szakítószilárdsága N/mm 2 között van. Nagyon kedvezőtlen a szívósságuk, a nyúlásuk, ezt a darabok méretezésénél figyelembe kell venni. A terhelés koncentrációját, különösen erősen igénybe vett daraboknál kerülni kell. Különféle ötvözőelemek adagolásával, ötvözésével a tulajdonságaikat változtatni tudjuk: alumíniummal a szilárdság, mangánnal a hegeszthetőség és ónnal a képlékenyalakíthatóság növekszik. Az acélok két versenytársának, az alumínium- és a magnéziumötvözeteknek a fejlesztése régebben háttérbe szorult, mégis ezeknek a könnyűfémeknek a gépkocsigyártásban való felhasználása régi hagyományra tekinthet vissza. A 30-as években tervezett és gyártott VW Bogár gépkocsi gyártásához már gépkocsinként 20 kg magnéziumot használtak fel. A Bogár gyártásának a befejezésével a magnézium, mint szerkezeti anyag, feledésbe merült, az utóbbi években látszik csak az újjászületése. Ma gépkocsinként kb. 3 kg-ot használnak fel, elsősorban a belső térben lévő elemeknek a készítéséhez. A felhasználásnál kedvezőtlen tényező az ötvözetek magas ára és a nem kedvező korrózióállóság. Az ötvözetek korrózióállóságának a növelésével a felhasznált mennyiséget lényegesen növelni lehet. Új fejlesztésekkel a szennyezők, mint a vas, a réz és a nikkel mennyiségének a csökkentésével az ötvözetek korrózióállóságát jelentősen növelni tudták, ezzel a magnéziumötvözetek egyik kedvezőtlen tulajdonságát szüntették meg. A 80-as évek elején fejlesztették ki, és azóta használják a jó korrózióálló AZ91 D jelű ötvözetet, amely a ma felhasznált teljes mennyiség 80%-át teszi ki. Néhány éve gyártják a nagyobb szívósságú AM20, AM50 és AM60 jelű ötvözeteket, különösen, ha a gyártott elemtől nagyobb biztonságot követelnek meg. A magnéziumötvözeteket a korlátozott képlékeny alakíthatóság miatt elsősorban nyomásos öntvényként használják fel. A magnéziumötvözetek kiváló öntési tulajdonsága, önthetősége, valamint a nyomásos öntéstechnológia kielégítő gazdaságossága miatt, a szériában gyártott gépkocsik elemeit a jövőben is főleg öntéstechnológiával készítik. A magnéziumötvözeteket elsősorban az ajtók és fedelek belső elemeinek a gyártásához használják. Ezek lehetnek lapos szelvényű termékből készített, hengerelt termékek, vagyis héjszerkezetek. A magnézium ajtót a BMW-nél AM50 A jelű ötvözetből készítik, külső alumíniumburkolattal. Ez a kivitel bizonyította, hogy a magnézium belső résszel készített ajtókonstrukciónál a termelékenység növekszik, a hozzáférhetőség javult és az ajtó gyártásánál egyszerű előszerelést tudnak megvalósítani. Ennek ellenére a felhasznált korrózióvédő anyagokkal együtt a gyártási költség viszonylag nagy, 60%-kal nagyobb, mint a hagyományos szerkezeti acélból készített ajtó. A tömegcsökkenés gépkocsinként, két ajtónál 14 kg, az acélból készített kivitellel szemben. A műszertábla tartó gyártásánál a könnyűszerkezetes anyagok közül több megoldás van versenyben: alumíniumötvözetekből sajtolt szelvény (szériában alkalmazzák a BMW Z8 típusú gépkocsinál), acélcső, ráhegesztett tartóval (szériában alkalmazzák a BMW 3-as és 5-ös sorozatnál), magnéziumötvözetből nyomásos öntéssel készített kivitel. A választott gyártástechnológiával magnéziumötvözetből készített egységesített tartónál 35%- os tömegcsökkentést értek el. A 3. ábrán mutatott, AM60 B jelű magnéziumötvözetből készített műszertábla tartó tömege 3,7 kg-mal kisebb, mint amelyet eddig (acélból és alumíniumból) a BMW szériában gyártott (a BMW Z8-as, valamint a 3-as és 5-ös sorozatú) gépkocsiknál használtak.
5 3. ábra: Mg-ötvözetből készült műszertábla tartó (Fig_3_3.jpg) Jellegzetes felhasználási példa a belső térbe szerelt gépkocsi elemként a kormánykerék és a kormányoszlop, amelyeket szériában gyártott gépkocsikhoz régóta magnéziumötvözetekből, nyomásos öntési technológiával készítenek. A 4. ábrán mutatjuk a Mini típusú gépkocsi kormánykerékvázát, amelyet AM60 B jelű, és a felső kormányoszlopot, amelyet AZ91 D jelű magnéziumötvözetből készítenek. 4. ábra: Mg-ötvözetből készült kormánykerék és kormányoszlop (Fig_3_4.jpg) A magnéziumötvözeteket sok pozitív tulajdonságuk ellenére jelenleg a gépkocsi elemeknek csak szűk körében használják. A magnéziumötvözetek az alkatrészgyártásban versenyben állnak a többi, könnyűszerkezetes gépkocsik gyártásához felhasználható szerkezeti anyaggal: a növelt szilárdságú, mikroötvözött acélokkal, az alumíniumötvözetekkel és a műanyagokkal. A magnéziumötvözetek felhasznált mennyisége viszonylag kevés, kb. 0,5% körül van.
6 Egyéb iparágakban, mint tv kamerák, fényképezőgépek, mobiltelefonok, laptopok, számítógépházak, speciális szerszámok, pl. fúró- és fűrészgépek házainak a gyártásához egyelőre még több magnézium ötvözetet használnak fel, mint az autó iparban. KORSZERŰ ÖTVÖZETEK, MINT GÉPJÁRMŰ SZERKEZETI ANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Tevékenység: saját szavaival hasonlítsa össze a korszerű acélok, alumínium és magnézium ötvözetek tulajdonságait, környezetvédelemmel való kapcsolódásait, gyártásuk gazdaságosságát és mennyiségét. Miután megismertük a korszerű acélok, alumínium és magnézium ötvözetek jellemző tulajdonságait és gépjármű szerkezetekben előforduló alkalmazásait, az eddig tanultak alapján össze tudjuk hasonlítani ezeket. Összességében: a szilárdsági tulajdonságok egyértelműen az acéloknál a legjobbak. A megmunkálhatóság ma már mindhárom ötvözetrendszer esetében nagyon fejlett. Korrózióállóság szerint is találunk jó példákat mindhárom családból. Az alumínium és a magnézium ötvözetek a kis sűrűségükkel és alacsonyabb olvadáspontjukkal kínálnak jóval előnyösebb lehetőségeket az acéloknál. A járműgyártóknak a mai fejlett technikai körülmények között nemcsak az anyagjellemzőket és a megmunkálhatóságot, hanem a gazdaságpolitika és a fejlesztés feltételeit, a gyártási költségeket, a gyártott gépkocsik darabszámát, a darab tömegét, nem utolsó sorban a környezetre vonatkozó terhelő hatásokat is figyelembe kell vennie. A teljesség kedvéért további két tényezőt nézünk meg mi is, hogy a különböző alkalmazásokhoz az anyagválasztásokat jobban megértsük. Az 1. táblázatban a könnyűfémekről mutatunk néhány adatot, a vas megfelelő adataival összehasonlítva. 1. táblázat: Könnyűfémek tulajdonságainak összehasonlítása a vas tulajdonságaival Forrás: Polmear (3 rd edition) Journal of Metals 54. (2002) Mg Al Ti Fe Sűrűség (g/cm 3 ) 1,74 2,7 4,51 7,87 Olvadáspont ( 0 C) Rugalmassági modulus (GPa) Kristályszerkezet (300 K) h.c.p. c.c.p. c.p.h. b.c.c. Éves termelés (tonna) 5x10 5 2x10 7 5x10 5 8x10 8 Befektetett energia (MWh/t) Relatív költség 7,5 3,7 9 1 A korábban említett összehasonlítások mellett meg kell említeni, hogy egy tonna nagytisztaságú fém előállításához befektetett energia (1. táblázat utolsó előtti sora) a vas esetében a legkevesebb, az alumínium és a magnézium esetében lényegesen több energiát használnak a gyártáshoz. Ezzel párhuzamosan az előállítási költség (1. táblázat utolsó sora) az alumínium esetében 3,7-szer, a magnézium esetében 7,5-szer annyi, mint a vas esetében. Tehát láthatjuk a számszerű adatokból is, hogy a könnyűfémek lényegesen drágábbak a vasnál. Ez az egyik alapvető oka annak, hogy a világ éves termelése lényegesen kevesebb a könnyűfémeknél, mint az acéloknál (táblázat 5.sora). Az 5. ábrán látható diagram vízszintes tengelyén a különböző szerkezeti anyagok 1 kg tömegének előállításához befektetett energia értékei vannak feltüntetve. A függőleges tengelyen 1 kg tömeg előállítása folyamán kibocsátott széndioxid mennyisége van feltüntetve,
7 amely közismerten a környezetkárosítás egyik legfontosabb tényezője, hiszen tudjuk, hogy az üvegházhatás miatt kialakuló globális felmelegedés egyik legfontosabb oka a túlzott széndioxid termelés. Az eddig tanult három anyagcsoport esetében a gyártás során kibocsátott széndioxid tekintetében rendkívül nagy különbségeket látunk. Az acélok a diagram bal alsó részén helyezkednek el (low alloy steel, medium Carbon steel). Ötszörös, tízszeres kibocsátott széndioxid mennyiségeket olvashatunk le a diagramról az alumínium ötvözetek (Aluminium alloys) és a magnézium ötvözetek (Magnesium alloys) esetében. Tehát környezetterhelés szempontjából az acélok ismét jóval kedvezőbbnek bizonyulnak a könnyűfém ötvözeteknél. 5. ábra: CO 2 kibocsátás különböző anyagok előállítása során (Fig_3_5.jpg) Összességében azt mondhatjuk, hogy a korszerű könnyűszerkezetes gépkocsik szerkezeti anyagai között az acélok ma is meghatározó szerepet játszanak, azonban az alumínium ötvözetek és a magnézium ötvözetek felhasználásai is sok esetben indokoltak. A korszerű könnyűszerkezetes gépjárművekben a három anyagcsalád jól kiegészíti egymást, ezen anyagcsaládoknak az alkalmasan választott kombinációival oldják meg a korszerű könnyűszerkezetes gépkocsik, a karosszériák anyagválasztását. Felhasznált irodalom Tisza Miklós: Metallográfia, Miskolci Egyetem, E.R. Wallach: Materials Science: Alloys, University Lectures, University of Cambridge, Department of Metrials Science and Metallurgy, Enyingi Kálmán: Magnézium a gépkocsiban, Autótechnika , 2003/9.
8 Önellenőrző kérdések 1. Az alábbi felsorolásból válassza ki a magnézium tulajdonságait: jó elektromos vezető nagy hőszilárdság jó korrózióállóság ferromágneses nagy szilárdság kis fajsúly jó alakíthatóság acélokhoz képest alacsony olvadáspont rossz hővezető felületen középpontos köbös kristályszerkezet gyúlékony anyag 2. Az alábbi megfogalmazást egészítse ki a hiányzó kifejezésekkel, hogy a Mg-ötvözetek esetében alkalmazott szilárdságnövelő módszereket, a korrózióállóság javításának módjait, a gyúlékonyság kezelését helyesen jellemezze: A 3-12% alumínium-tartalmú magnézium ötvözetekben lehűlés közben az Al 12 Mg 17 fémes vegyület válik ki, amely fokozza az ötvözet keménységét. A keménységet 0,5-1% Zn és 0,1-0,5% Mn ötvözéssel javítják. A magnézium gyúlékonysága miatt az öntés körülményes. A tégelyben megolvasztott ötvözetet sótakaróval védik. A homokformába ként kevernek, és felületét öntés előtt kénporral szórják be. A korszerű magnézium ötvözetek fejlesztésének két iránya figyelhető meg. Az egyik irány a szélsőségesen kis mennyiségű szennyezőt tartalmazó ötvözetek jelentik. A másik csoporthoz tartoznak azok az ötvözetek, amelyek ritka földfémekből (pl. cérium) 5%-nál nagyobb mennyiséget tartalmaznak. Mindkét típusnál a korrózióállóságot jelentősen fokozó, védő MgO film keletkezik a felületen. 3. Az alábbi felsorolásból válassza ki, mely tényezők indokolják a magnézium ötvözeteknek a gépjármű szerkezetekben való egyre népszerűbb alkalmazásait: jó alakíthatóság miatt karosszéria elemek készítéséhez a legalkalmasabbak kedvező a szívósságuk az eddig elhanyagolt gyártástechnológiai fejlesztés fellendült 40%-kal kisebb a Mg sűrűsége, mint a szintén könnyűfém alumíniumé erősen igénybevett daraboknál terhelés koncentrációját jól bírják vas, réz, nikkel szennyezők csökkentésével korrózióval szemben való viselkedésük kedvezővé vált vas, cink, mangán szennyezők csökkentésével korrózióval szemben való viselkedésük kedvezővé vált
9 4. Az alábbi felsorolásból válassza ki, milyen jellemzők érvényesek a magnézium ötvözetekből készített gépjármű szerkezetekre: a leggyakrabban alkalmazott technológia a Mg lemezanyagok képlékeny alakítása karosszéria elemek esetében jellemzően használatosak a hegesztett magnézium szerkezetek a gépjármű futóműveknél A magnéziumötvözeteket a korlátozott képlékeny alakíthatóság miatt elsősorban nyomásos öntvényként használják fel. gépjármű ajtó belső elemek, kormányoszlop, műszertartó elemek esetében gyakran használnak Mg-ötvözeteket gépjármű ajtó külső lemezek, kormányoszlop, műszertartó elemek esetében gyakran használnak Mg-ötvözeteket motorblokkok, hengerfejek számára a legkedvezőbb tulajdonságú anyagok a Mg-ötvözetek 5. Az alábbi felsorolásban szereplő tulajdonságok sorszámait írja a felsorolás alatti anyagcsoportok mellé, amennyiben az adott tulajdonság jellemző az adott ötvözetcsaládra. 1. szilárdsági tulajdonságok a legjobbak 2. fejlett alakítási, megmunkálási technológiák 3. korrózióálló ötvözet 4. kis sűrűség 5. alacsony olvadáspont 6. legkevesebb energiát igényel az előállítása 7. legtöbb energiát igényel az előállítása 8. legkisebb az előállítás költsége 9. legnagyobb az előállítás költsége 10. gyártás során kibocsátott széndioxid mennyisége a legkisebb 11. gyártás során kibocsátott széndioxid mennyisége a legkisebb korszerű acélok: 1, 2, 3, 6, 8, 10 Al-ötvözetek: 2, 3, 4, 5 Mg-ötvözetek: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
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,
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
ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél
ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél Az alumínium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása
Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:
Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze: alapfém: pl. vas, alumínium, ötvözőanyagok: amelyek kedvezően befolyásolják az alapfém tulajdonságait pl. a vas esetében a szén,
Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis. Szerzı: Dr. Molnár Dániel
Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis Szerzı: Dr. Molnár Dániel Tartalom 1. Fázisdiagramok...4 2. Öntészeti ötvözetek kémiai összetétele...7 2.1 Alumínium nyomásos öntészeti ötvözetek kémiai összetétele...7
Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás
N aluminium building our world, respecting our planet W E S Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás 2011 november 30. Az alumínium ötvözése Legfontosabb cél:
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek
Fémek törékeny/képlékeny nemesémek magas/alacsony o.p. Fogorvosi anyagtan izikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek ρ < 5 g cm 3 könnyűémek 5 g cm3 < ρ nehézémek 2 Fémek tulajdonságai
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 réz és ötvözetei jelölése
A réz és ötvözetei jelölése A réz (Cuprum) vegyjele: Cu, neve Ciprus szigetének nevéből származik, amely már az ókorban fontos rézlelőhely volt. A réz folyamatosan 100%-ban újrahasznosítható anélkül, hogy
ANYAGISMERET. 2011. 01. 28. Készítette: Csonka György 1
ANYAGISMERET 2011. 01. 28. Készítette: Csonka György 1 AZ ANYAG Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és alakítja olyanná, ami az igényeknek leginkább megfelel. 2011. 01. 28. Készítette: Csonka György
Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány
Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. Tantárgyleírás
Példatár Anyagtechnológia Elemi példa - 4.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia Elemi példa - 4. Termikus nyomásszabályzó-ház gyártása
Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok
Mérnöki anyagismeret Szerkezeti anyagok Szerkezeti anyagok Ipari vagy szerkezeti anyagoknak a technikailag hasznos tulajdonságú anyagokat nevezzük. Szerkezeti anyagok Fémek Vas, acél, réz és ötvözetei,
ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK
ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a
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
Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak
Réz és ötvözetei Katt ide! Technikusoknak Tartalomjegyzék Réz Sárgaréz Ónbronz Alumíniumbronz Bemutató vége Réz tulajdonságai Hidegen jól alakítható, nagy gázoldó képessége miatt rosszul önthető. Kémiailag
KÉRDÉSEK - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016
KÉRDÉSEK - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016 1. A szén tartalmának növelésével növekszik (keretezd be a pontos válaszokat): 2 a) a szívósság b) keménység c) hegeszthetőség d) szilárdság e) plasztikusság
FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE
FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET
MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Szabványos könnyűfémek és ötvözeteik jellemzői, alkalmazása. A követelménymodul megnevezése:
Gruber Györgyné Szabványos könnyűfémek és ötvözeteik jellemzői, alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem
Fémek. Fémfeldolgozás - Alumínium
Fémek Fémfeldolgozás - Alumínium Felosztás - Vas - Nemvasfémek Nemvasfémek: - könnyűfémek (Al, Mg, Be, Ti) ρ < 5000kg / m3 - színesfémek (Cu, Pb, Sb, Zn) - nemesfémek (Au, Ag, Pt) Előfordulás - Elemi állapotban
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
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,
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,
Anyagtudomány - 14. Előadás. Nem-vas fémek és ötvözeteik Színes- és könnyűfémek
- 14. Előadás Nem-vas fémek és ötvözeteik Színes- és könnyűfémek 1 A nem-vas fémek osztályozása Az alapfém szerint pl. alumínium, réz, magnézium, titán, stb. alapú fémek és ötvözeteik bizonyos tulajdonságok
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,
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
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
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,
Silafont-R reciklált alumíniumöntvényötvözet
NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.3 Silafont-R reciklált alumíniumöntvényötvözet Tárgyszavak: primer alumínium; reciklálás; pirolízis; másodalumínium; Silafont-R; mechanikai tulajdonságok.
KURZUS: VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ANYAGTUDOMÁNYBÓL. Szerző: Dr. Zsoldos Ibolya Lektor: Dr. Réger Mihály. 1. MODUL: Példák különleges fémötvözetekre
KURZUS: VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ANYAGTUDOMÁNYBÓL Szerző: Dr. Zsoldos Ibolya Lektor: Dr. Réger Mihály 1. MODUL: Példák különleges fémötvözetekre Bevezetés Az alapozó anyagismereti, anyagtudományi tartalmú
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
Mérnöki anyagismeret. Alapanyagok gyártása Alumínium és könnyűfém kohászat Réz és színesfém kohászat Öntészet
Mérnöki anyagismeret Alapanyagok gyártása Alumínium és könnyűfém kohászat Réz és színesfém kohászat Öntészet A fémkohászat főbb folyamatai Bányászat Érc előkészítés Nyers fém kinyerése A nyers fém finomítása
Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.
Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások. dr. Fábián Enikő Réka fabianr@eik.bme.hu BMEGEMTAGM3-HŐKEZELÉS 2016/2017 Kétalkotós ötvözetrendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak Az alkotók
ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.
MAKMÖT269BL ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI és ÖNTÉSZETI
Hatékonyság a gyorsacél tartományában
New 2017. június Új termékek forgácsoló szakemberek számára Hatékonyság a gyorsacél tartományában Az új, HSS-E-PM UNI típusú fúró lefedi a rést a gyorsacél és a tömör keményfém szerszámok között TOTAL
ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE
ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Szerző: dr. Palotás Béla 1 A hegeszthetőség fogalma Az acél hegeszthetősége
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
Acélok és öntöttvasak definíciója
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Acélok és öntöttvasak definíciója A 2 A 4 Hipereutektoidos acélok A 3 A cm A 1 Hipoeutektikus
Nem vas fémek és ötvözetek
Nem vas fémek és ötvözetek Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Nem vas fémek és ötvözetek Áruk jóval magasabb, mint a vasötvözeteké, nagyon sok ipari területen alkalmazzák. Tulajdonságaik alacsony fajsúly,
Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek
Építőanyagok I - Laborgyakorlat Fémek Az acél és a fémek tulajdonságai Az acél és fémek fizikai jellemzői Fém ρ (kg/m 3 ) olvadáspont C E (kn/mm 2 ) Acél 7850 1450 210000 50 Alumínium 2700 660 70000 200
GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens
GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak Dr. Rácz Pál egyetemi docens Budapest 2011. Az acélok jelölés rendszere Az MSZ EN 10027-1 szabvány új jelölési rendszert vezetett be
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
Fém megmunkálás. Alapanyag. Térfogat- és lemezalakítások. Porkohászat. Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés. fémporok feldolgozása
Fém megmunkálás Alapanyag Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés Térfogat- és lemezalakítások pl. kovácsolás, hidegfolyatás, mélyhúzás Porkohászat fémporok feldolgozása Példa: öntészet (1)
HELYI TANTERV. Technológiai alapismeretek
HELYI TANTERV Technológiai alapismeretek Bevezetés Alapozza meg, segítse elő a későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátítását, segítse a tanulók rendszerszemléletének mielőbbi kialakulását, a
KULCS - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016
KULCS - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016 1. A szén tartalmának növelésével növekszik (keretezd be a pontos válaszokat): 2 a) a szívósság b) keménység c) hegeszthetőség d) szilárdság e) plasztikusság
2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai
Tartalom: Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen feljegyzéseket (pl. a kulcsfogalmakról) 1. Definíció
Házi feladat (c) Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II.
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 01B - Előgyártmányok Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu
Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük
MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük Tanulmány Kidolgozta: Dr. Török Imre 1 - Meilinger Ákos 2 1 egyetemi docens, 2 mérnöktanár Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029
Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek /V
Szóbeli vizsgatantárgyak Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Szakmai ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Jellemeze az alábbi
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
Fémes szerkezeti anyagok
Fémek felosztása: Fémes szerkezeti anyagok periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján, sűrűségük alapján: - könnyű fémek, ha ρ 4,5 kg/ dm 3. olvadáspont alapján:
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
Alumínium öntészeti ötvözetek
Székhely: 00 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43. Telephely: 4 Várpalota, Fehérvári út 26. Telelfon: +36-88-575-843 Fax: +36--88-575-842 Email: office@martinmetals.eu; WEB: www.martinmetals.eu Alumínium
Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok II. Reaktivitáskompenzáló, illetve reaktivitásszabályozó
Reaktortechnika A reaktortechnikában használatos anyagok II. Reaktivitáskompenzáló, illetve reaktivitásszabályozó anyagok A reaktivitásszabályozás anyagai Nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszet Természetes
1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai
1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai 1.1. Ötvözetlen lágyacélok Jellemzően 0,1 0,2 % karbon tartalmúak. A lágy lemezek, rudak, csövek, drótok,
GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens
GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek Dr. Rácz Pál egyetemi docens Budapest 2011. Az alumínium jellemzői Az alumínium a periódusos rendszerben a könnyűfémek között található meg a
MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK
TEXTILIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR
Korszerű és innovatív karosszériagyártás
sőbbséget élvezett, hogy a kiváló járműtulajdonságokhoz szükséges feltételeket a karosszériánál biztosítani tudják. A karoszszériagyártáshoz olyan anyagokat, illetve technológiákat használtak, amelyekre
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
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A tételekhez segédeszköz nem használható. A feladatsor
Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1
Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Nem vas fémek és ötvözetek 2011 2010 Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor Nemvas fémek és ötvözetek Könnyűfémek - kis sűrűség - kitűnő korrózióállóság - magas ár
Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.
Vas- karbon ötvözetrendszer Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. 1 Vas- Karbon diagram 2 Eltérések az eddig tárgyalt diagramokhoz képest a diagramot csak 6,67 C %-ig ábrázolják, bizonyos vonalak folyamatos,
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
FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE
FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET
Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.
NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó
A rozsdamentes acél vasúti járművek újrafeldolgozhatósága
VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.1 A rozsdamentes acél vasúti járművek újrafeldolgozhatósága Tárgyszavak: újrafeldolgozás; rozsdamentes acél; vasúti jármű; reciklálás; költségelemzés. Bevezetés A fejlett világ
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
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
Műszaki anyagok. 1. Vas- és acélanyagok
Műszaki anyagok Az agrárgépészet a műszaki anyagok széles körét alkalmazza. Közülük a fontosabbak: a vasés acélanyagok, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a műanyagok, a gumik és gumikombinációk,
Anyagos rész: Lásd: állapotábrás pdf. Ha többet akarsz tudni a metallográfiai vizsgálatok csodáiról, akkor: http://testorg.eu/editor_up/up/egyeb/2012_01/16/132671554730168934/metallografia.pdf
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 03
Könnyűszerkezetes Akadémia 2011. szeptember 29. Könnyűszerkezetek alumínium anyagai
1 Könnyűszerkezetes Akadémia 2011. szeptember 29. Könnyűszerkezetek alumínium anyagai Dr. Seregi György Széchenyi-díjas okl. építőmérnök, c. egyetemi docens Az Al99,5 anyagok szilárdsági tulajdonságai
www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)
Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:
31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
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
2. AZ ALUMÍNIUM SZERKEZETGYÁRTÁS KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI
ALUMÍNIUM SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2. AZ ALUMÍNIUM SZERKEZETGYÁRTÁS KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI SZAKMÉRNÖKI KURZUS AZ ALUMÍNIUM TULAJDONSÁGAI Előnyök Kis térfogatsúly Alakíthatóság Korrózió állóság Viszonylag
SZENNYEZŐ ELEMEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ Al-Si-ÖNTÉSZETI ÖTVÖZETEKBEN VARIABILITY OF IMPURITY ELEMENTS IN Al-Si CASTING ALLOYS
Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 413 421. SZENNYEZŐ ELEMEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ Al-Si-ÖNTÉSZETI ÖTVÖZETEKBEN VARIABILITY OF IMPURITY ELEMENTS IN Al-Si CASTING ALLOYS TOKÁR MONIKA 1,
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos
KÜLÖNLEGES AUTÓIPARI ACÉL ÖTVÖZETEK, KAROSSZÉRIA ELEMEK LEMEZANYAGAI
KÜLÖNLEGES AUTÓIPARI ACÉL ÖTVÖZETEK, KAROSSZÉRIA ELEMEK LEMEZANYAGAI Cél Az új, legkorszerűbb acélfajták szerkezetének, tulajdonságainak, fejlesztési technológiáinak, a szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság
A magnézium-újrahasznosítás helyzete: technikák, problémák és megoldások
NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.1 A magnézium-újrahasznosítás helyzete: technikák, problémák és megoldások Tárgyszavak: hulladékhasznosítás; magnéziumhulladék; magnéziumötvözet; technológia;
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?
Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok
Mérnöki anyagismeret Szerkezeti anyagok 1 Szerkezeti anyagok Fémek Vas, acél, réz és ötvözetei, könnyűfémek és ötvözeteik Műanyagok Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok, elasztomerek Kerámiák Kristályos,
MINŐSÉG A SOROZATGYÁRTÁSHOZ LUTZ IPARI PENGÉK ÉS KÉSEK AZ AUTÓIPAR SZÁMÁRA
AUTÓIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MINŐSÉG A SOROZATGYÁRTÁSHOZ LUTZ IPARI PENGÉK ÉS KÉSEK AZ AUTÓIPAR SZÁMÁRA EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR
SZAKMAI ISMERETEK. 1. Csoportosítsa az anyagokat! Definiálja az anyag alapvető fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait!
SZAKMAI ISMERETEK Anyagismeret 1. Csoportosítsa az anyagokat! Definiálja az anyag alapvető fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait! 2. Ismertesse a szilárdsági vizsgálatok fajtáit, a
Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások Dr. Hargitai Hajnalka (Csizmazia Ferencné dr.
lasztás s I. (gyakorlati előkész
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret Anyagválaszt lasztás s I. (gyakorlati előkész szítő) Dr. Palotás s BélaB / dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu / arpinem@eik.bme.hu Anyagválasztás A gépészmérnöki
Tartalom: Szerkezet és tulajdonságok
Tartalom: 1.1.1. Szerkezet és tulajdonságok A titán a nevét a görög mitológiából, a földanya és az égisten erős fiairól, a Titánokról kapta. A földkéregben az alumínium, a vas és a magnézium után a negyedik
Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások
Képlékeny alakítás Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások Szemcseméret csökkentés Hőkezelés Ötvözés allotróp átalakulással rendelkező ötvözetek kiválásos nemesítés diszperziós keményítés interstíciós
Anyagszerkezet és vizsgálat. 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat NGB_AJ021_1 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer 2010. 10. 11. Dr. Hargitai Hajnalka (Csizmazia Ferencné dr.
ANYAGSZERKEZETTAN II.
ANYAGSZERKEZETTAN II. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS Anyagszerkezettan II. kommunikációs
!MICHAEL KFT Csavar és kötőelem szaküzlet '1103 Budapest Gyömrői út 150 Telfon:0611/4310170 Fax:06/1/260-36-46
!MICHAEL ' Telfon:0611/4310170 Fax:06/1/260-36-46 i '/; -""1' Igényesetén a hitelesitett műbizonylat a fenti cimen kérhető! Kötőelemeink A1, A2 és A4-es minőségi ostályba sorolhatók, ausztenites acélokból
MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZŐNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK
TEXTILIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZŐNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR
Színes fémek hőkezelése Fábián Enikő Réka
Hőkezelés- 2016/2017 ősz Színes fémek hőkezelése Fábián Enikő Réka fabianr@eik.bme.hu Nem vasalapú gépészeti ötvözetek Színes fémek jellemző hőkezelési görbéi Magnézium ötvözetek Magnézium ötvözetek Alakítható
Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.
Fogászati anyagok fajtái Fémes kötés FÉMEK KERÁMIÁK Fémes és nemfémes elemek vegyületei. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák Kiemelt
Szerszámanyagok. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Szerszámanyagok. Acél Alumínium Bronzötvözet
Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása Szerszámanyagok Szerszámanyagok Acél Alumínium Bronzötvözet Al Cu 1 Acélok jelölése MSz, DIN, Anyagszám (W-Num)
1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás
Ismételje át a hidegalakítás fogalmát, hatását a fémek tulajdonságaira! Olvassa el a bekezdést! Jegyezze meg a hideg-, félmeleg és melegalakító eljárások jellemzőit és alkalmazási területeit. 1. Hidegalakítás,
Kivonat Bepillantás a francia horganyöntészetbe c. cikkből (BKL Kohászat, 135 (2002:8-10) 264-268.)
A Zn-ötvözetek Kivonat Bepillantás a francia horganyöntészetbe c. cikkből (BKL Kohászat, 135 (2002:8-10) 264-268.) Ha arra kérdésre keressük a választ, hogy mivel magyarázható a Zn-ötvözetek kiterjedt