Abrazív megmunkálások
|
|
- Valéria Faragó
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Abrazív megmunkálások Szerzı: Dr. Gyáni Károly Lektor: Prof. Dr. Horváth Mátyás
2 Tartalomjegyzék 1. Abrazív szerszámok Az abrazív szemcsék anyaga Az abrazív szemcsék szemcsenagysága Az abrazív szemcsék anyagleválasztó munkája A kötött szemcsés merev abrazív szerszámok szerkezete és jellemzı adatai Rugalmas abrazív szerszámok Egyrétegő köszörőszerszámok A köszörőkorongok kiválasztása és üzemeltetése 8 2. Alapfogalmak és alapösszefüggések Alkalmazási területek Az eljárások kinematikája A fellépı erık, és az érintkezési hıfok A köszörőszerszámok kopása és éltartama Anyagleválasztási sebesség Abrazív megmunkálási eljárások Megmunkálás szabad szemcsékkel Megmunkálások gyorsan forgó korongokkal Megmunkálás abrazív szerszámtestekkel Megmunkálás rugalmas szerszámokkal 23 Irodalom 24
3 1. Abrazív szerszámok Abrazív megmunkálásoknak nevezzük a geometriailag határozatlan élő szerszámokkal végzett forgácsolást. A geometriailag határozatlan éleket abrazív szemcsék testesítik meg, amelyek a munkadarabok keménységénél jóval keményebbek, és képesek anyagrészecskéket leválasztani a felületekrıl. Az abrazív megmunkálások leginkább befejezı precíziós finommegmunkálások. Javítják a méret-, alak-, és helyzetpontosságot, az érdességet, és befolyásolják a felszíni réteg integritását. Sikeresen alkalmazható a nehezen megmunkálható, a kopásálló, kemény, a rideg, az edzett stb. anyagok megmunkálására; kivétel nélkül minden ismert anyagoknál. Sokféle eljárásváltozata van; szabatossága pedig széleskörő. Egyes eljárások, nagy anyagleválasztási sebességük miatt, durva nagyoló munkákhoz is alkalmasak. A másik véglet az ultraprecíziós megmunkálás, ahol mikrométer pontosság, és nanométer nagyságrendő érdesség készül abrazív megmunkálásokkal Az abrazív szemcsék anyaga Az abrazív szemcsék anyaga lehet alumíniumoxid (korund) :(94 99)%Al 2 O 3, szilíciumkarbid (karborundum):(96 98)%SiC, köbös bórnitrid (CBN vagy PCBN), gyémánt (D) A két elsı csoportot hagyományos szemcseanyagoknak-, az utóbbi kettıt pedig szuperkemény szemcseanyagoknak nevezzük. A megnevezett csoportokon belül számos más alcsoport is létezik, több féle összetétellel kereskedelmi megnevezéssel. Mélyebb és részletesebb ismeretszerzés céljából ajánlatos a gyártó cégek szakkatalógusait tanulmányozni. Az újabb fejlesztéső korundok közül megemlítjük a Sol-Gel korundot vagy SG-korundot, amely nem olvasztással és aprítással, hanem kristályosítással készül. Ezáltal kopása csekély mértékő, és a szemcsék élessége hosszú ideig megmarad. A korund szemcséket acélféleségekhez-, a szilíciumkarbidot öntöttvasakhoz, a CBN-t acélokhoz és öntöttvashoz-, a gyémántot pedig un. nem-vas alapú anyagokhoz használjuk Az abrazív szemcsék szemcsenagysága Az abrazív szemcsék nagyságának jellemzésére az osztályozósziták egy hüvelyk (25,4mm) hosszára esı nyílásai szolgálnak. Az egy hüvelyk szitahosszra esı nyílások száma a szitaszám (mesh), a nyílások mérete mikrométerben kifejezve a nyílásméret, a nyílásokon áthulló szemcsék mérete az átlagos szemcseméret. Hagyományos szemcséknél a szemcsenagyságnak szitaszámmal 3
4 való kifejezése egységesen elfogadott, és kizárólagos használatú. A szuperkemény szemcséknél viszont a szemcsenagyság jelölése nem egységes: a szitaszám, a nyílásméret és az átlagos szemcseméret egyaránt használatos. Ezért adott esetben szuperkemény abrazív szerszámok beszerzésénél részletesen meg kell ismerkedni a szállító cég saját jelölési rendszerével. Hagyományos szemcséknél a legkisebb szitaszám 6, a legnagyobb Ezeken belül mintegy 30 féle szitaszám ill. szemcsenagyság található. A szuperkemény szemcséknél a legkisebb szitaszám 16, a legnagyobb 600. Ezeken belül mintegy 20 féle szemcsenagyság található. A szuperkemény szemcsenagyságsort kiegészíti a mikroporok és szubmikroporok sora, amelyek szemcsenagysága 0,1 µm-tıl 32 µm-ig terjed (DIN848) Az abrazív szemcsék anyagleválasztó munkája Az abrazív szemcsék szabálytalan mértani testek, az alkalmazott ırlési technológiáktól függıen gömbölyőek, vagy hosszúkás alakúak. Leginkább sokcsúcsú poliéderekhez hasonlítanak. A szemcséknek, mint mikroforgácsoló szerszámoknak, ugyanúgy értelmezhetı élgeometriája van, mint a határozott élő szerszámoknak. A mikrogeometriai jellemzık közül a legnagyobb jelentıségő a homlokszög, az élesség és a kopási plató. A szemcsék homlokszöge mindig negatív: max -80, ami kedvezıtlen, mert jelentıs képlékeny alakváltozást okoz a felszínen. Az élesség a h forgácsvastagság, és az r β élsugár (itt csúcssugár is) hányadosa. Az r β kisebb szemcséken 2 5µm, a nagyobb szemcséken pedig µm. A h forgácsvastagság tízezred mm nagyságrendő lévén, az élesség 0,2..0,4 közé esik, amely meglehetısen tompa élő forgácsoló szerszámot jelent. A kopási plató a csúcsokon másodpercek alatt kialakul, és így nulla fokos hátfelület keletkezik. E három tényezı okozza, hogy az abrazív eljárások fajlagos energia igénye a forgácsoló eljárások között a legmagasabb. Az abrazív szemcséknek a munkadarabok anyagába való behatolása történhet: pálya, erı, térfogat és energia közvetítéssel (1. ábra). 4
5 Köszörülés Szalagköszörülés Vágás Fényesítés Hosszúlöketű Fenés dörzsköszörülés Állandó erővel végzett köszörülés Abrazív eljárások kötött szemcsével Tükrösítés Anyagsugaras csiszolás Mágneses polírozás Koptató csiszolás Rezgőcsiszolás Abrazív eljárások szabad szemcsékkel 1. ábra. Az abrazív szemcsék anyagba hatolásának négyféle módja Ennek megfelelıen az abrazív megmunkálásoknak sokféle eljárását négy csoportba sorolhatjuk. Sıt ezen belül újabb két újabb csoport definiálható: eljárások kötött szemcsével, eljárások szabad szemcsével. Az abrazív eljárások döntı többsége kötött szemcsés szerszámokkal történik. Kötött szemcsés szerszámoknál az anyagleválasztás karcolással-, szabad szemcsék esetében kráterképzéssel történik. Mind a karcok, mind a kráterek mérete mikroszkopikus nagyságrendő A kötött szemcsés merev abrazív szerszámok szerkezete és jellemzı adatai. Ide tartoznak a köszörőkorongok és köszörőhasábok. Szerkezetük két féle lehet: pórusos és pórus nélküli (2. ábra). 5
6 PÓRUSOS ABRAZÍV TESTEK PÓRUS NÁLKÜLI ABRAZÍV TESTEK V B +V K +V P =100% V B +V K =100% Jellemző adatok szemcsenagyság szemcseanyag keménység szerkezetszám Jellemző adatok szemcsenagyság szemcseanyag keménység koncentráció kötőanyag kötőanyag 2. ábra Kötöttszemcsés abrazív szerszámok (korongok és hasábok) szerkezete és jellemzı adatai A pórusos szerkezet inkább a hagyományos szemcseanyagoknál-, a pórus nélküli szerkezet pedig inkább a szuperkemény szemcseanyagoknál kerül alkalmazásra. A pórusos szerkezet leggyakoribb kötıanyaga a kerámia, ezen kívül használatos kötıanyagok: mőgyanta, gumi, magnezit, szilikát és a sellak. Ritkán alkalmazzák ezeket, különleges megmunkálási feladatok estében. A pórusos szerkezető korongok anyagleválasztó mechanizmusa az elsı számú interaktív animáción látható. 6
7 A köszörőszszeszámok egyértelmő meghatározásához (specifikálások) szükséges megadni a szabványokban, vagy a gyári katalógusokban szereplı geometriai jellemzıket (átmérı, furatátmérı, szélesség stb.) és az öt jellemzı adatot, amelyeket a 2. ábrán tartalmaz. A köszörőszerszámok alakjának kínálata igen változatos. A hagyományos korongok és abrazív testek alakjának fı csoportjait a 3. ábra tartalmazza (DIN 69111). Egyenes korong Kúpos és könnyített korong Hordozó- tárcsára rögzített egyenes korong Fazék és tányér- korong Hajlított korong Köszörű- szegmensek Köszörű csapok Fenőkő 3. ábra A hagyományos szemcsézető abrazív szerszámok alakjának fı csoportjai A szuperkemény korongok is többféle alakzatban léteznek, ezek összefoglalása és ajánlata az ISO 6104-ben található. A szuperkemény korongok alkalmazása speciális szakismereteket igényel. Ezekbıl legfontosabb, hogy a korong nagyrészt fém alaptestbıl áll, és néhány mm vastagságú csak a szuperkemény szemcsét tartalmazó réteg. A hordozóréteg szemcsetartalmát a koncentráció fejezi ki. A koncentráció értelmezése gyémánt és CBN esetében nem azonos. Gyémánt esetében bázis a C100 jelő koncentráció, ahol 1 cm 3 rétegben 4,4 karát szemcse van, a C50-ben ennek fele (1 karát=0,2g; a gyémánt sőrősége: 3,52g/cm 3 ). A 4,4 karát gyémánt mennyiség a réteg 25 térfogatszázalékát teszi ki. Van C25, C50, C75, C100, C125, C135 és C150 koncentráció. 7
8 A bórnitrit (CBN) korongoknál a CBN tartalmat nem súlyban, hanem térfogatszázalékban adjuk meg. A koncentráció-adat a térfogatszázalék tízszerese. Bázis a V240-es koncentráció, ami azt jelenti, hogy 24 térfogatszázalék bórnitrid van a szemcsét hordozó rétegben. Van V120, V180 és V240 jelő koncentráció. Újabban a C25, C50 és C75 jelölést is alkalmazzák Rugalmas abrazív szerszámok A rugalmas köszörőszerszámok kötıanyaga hajlékony és rugalmas (flexibilis). E csoportba tartoznak a köszörőszalagok (tekercselt és végtelenített) csiszolólapok (szögletes és kerek) lemezes (lamellás) csiszolókorongok elasztikus köszörőkorongok A szalagok, lapok, és lemezek hordozó eleme papír, textilszövet, vagy fíber. A kötıanyag kétrészes: alapkötés és fedıkötés. Mindegyik lehet bırenyv vagy mőgyanta. A bırenyv kötés olcsó; a bırenyv- mőgyanta kötés nagyon rugalmas; a mőgyanta-mőgyanta kötés igen erıs, de kevésbé rugalmas és drága. Újabb fejlesztés eredménye a rugalmas kötéső köszörőkorong. A kötıanyag annyira rugalmas, hogy kézzel is könnyen deformálható és állaga radírgumira emlékeztetı. Finomköszörüléshez, mintázó köszörüléshez, dekoratív köszörüléshez és tükrösítı köszörüléshez fejlesztették ki. Szemcsenagyságot 24-tıl 400-ig (mesh) terjedhet, csapos változatait készletben forgalmazzák. Megengedett kerületi sebesség 15, 20 és 30 m/s, a kötıanyagtól függıen Egyrétegő köszörőszerszámok Az egyrétegő köszörőkorongokat az jellemzi, hogy a pontosan elkészített fém alaptesten egyetlen réteg CBN vagy gyémánt köszörőszemcse helyezkedik el. A szemcseréteg rögzítése forrasztással vagy galvanizálással történik. Mindegyik eljárásnak vannak elınyei és hátrányai. Az egyrétegő korongnak fı elınye, hogy nem igényelnek szabályozást, és anyagleválasztási sebességük (Q w,mm 3 /s) igen rugalmas. Addig használhatók, amíg van rajtuk szemcse. A korong fém alaptestét azonban nem kell eldobni, arra újabb szemcseréteg rakható fel, vagyis regenerálható. Az egyrétegő korongok nagyon drágák. Ennek ellenére alkalmazási területük fokozatosan bıvül. Nagysorozat-, és tömeggyártás esetén könnyen kiszámítható az a kritikus darabszám, amelynél a szabályozások elmaradásából származó mellékidı költsége kompenzálja a korong magasabb árát. Innentıl az egyrétegő korong már gazdaságossá válik. 8
9 1.7. A köszörőkorongok kiválasztása és üzemeltetése Adott megmunkálási feladatokhoz az optimális köszörőkorongot kiválasztani bonyolult feladat, mert sok befolyásoló tényezı együttes hatását kell mérlegelni és figyelembe venni. Nagyon sokat számít a gyakorlati tapasztalat, és nem nélkülözhetık a koronggyártó cégek ajánlatai sem. A Szemcseanyag Szemcsenagyság Keménység Szerkezet Kötés Például C 100 M 10 V Korund Sziliciumkarbid A C V S keramikus kötés szilikátkötés Durva Közepes Finom N.finom R RF B BF E gumikötés gumikötés szálerısítéssel mőgyantakötés mőgyantakötés szálerısítéssel sellakkötés Mg magnezitkötés zártabb szerkezet nyitott szerkezet A B C D rendkívül lágy E F G - nagyon lágy H I J K lágy L M N O közepes P Q R S kemény T U V W nagyon kemény X Y Z - rendkívül kemény hagyományos korongokra vonatkozó általános jelölési rendszert valamennyi gyártó cég közel egységesen alkalmazza (4. ábra). 9
10 4. ábra. Hagyományos köszörőkorongok jelölési rendszere Ezen kívül azonban más adatokat is beépítenek a jelölési rendszerükbe. Ezek közül legfontosabb a korong megengedett legnagyobb kerületi sebessége (v s, m/s), amit színezéssel is meg kell jelölni. A köszörőkorong magas fordulatszáma miatt veszélyes-, és nagyértékő szerszám. Minimális kerületi sebessége v s =30m/s, de a fémtestő szerszámok akár v s =200m/s sebességgel is foroghatnak. Figyelmes, gondos kezelést és szakszerő raktározást igényelnek. Gépre felfogni csak olyan korongot szabad, amelyiken fel van tüntetve a gyártó cég, a korong specifikációja, a megengedett legnagyobb percenkénti fordulatszám, a megengedett legnagyobb kerületi sebesség m/s-ban, és a használati engedély száma. A gépre való felfogás elıtt kötelezı a szemrevételezés, a hangpróba, és a kiegyensúlyozás (ez utóbbi nem minden esetben). 2. Alapfogalmak és alapösszefüggések 2.1. Alkalmazási területek A sokféle abrazív eljárás közül a leggyakrabban elıforduló eljárás a köszörülés, ezen belül is annak a gépgyártásban széles körben alkalmazott precíziós fokozata. Alkalmazzák a jármőgyártásban, mezıgazdasági gépgyártásban, szerszámgépgyártásban, és minden más precíziós gépgyártásban. Az elérhetı méretpontosság IT5..IT7 minıség, az átlagos érdesség pedig R a =0,4 0,8µm, vagy R z =2 5µm. Kedvezı körülmények között R a =0,2 µm is elérhetı, de ehhez finomszemcsés köszörőkorong, és fokozott pontosságú köszörőgép szükséges. A köszörülési eljárásokat nyolc csoportba lehet besorolni a könnyebb megértés és áttekintés céljából (5. ábra). A csoportok paraméter rendszere részben azonos, részben különbözı. Köszörülés Síkköszörülés Körköszörülés Menetköszörülés Lefejtőköszörülés Profilköszörülés Alakköszörülés Idomköszörülés Kézi köszörülés 5. ábra. A köszörülési eljárások csoportosítása a DIN 8589 alapján A részbeni különbség miatt más-más szaktudás szükséges mővelésükhöz. 10
11 A köszörülési technológia igen gyakori szerszáma a hagyományos szemcsézető, keramikus kötéső sima köszörőkorong. A munkadarabhoz viszonyított leggyakoribb helyzetét a 6. ábra szemlélteti (1. és 2. fıcsoport). a) b) köszörőkorong munkadarab c) d) e) f) 6. ábra. Köszörülési módok külsı felületeken. a/ síkköszörülés korongpalásttal; b/ síkköszörülés korongoldallal(kerülendı); c/ palástköszörülés hosszelıtolással; d/ palástköszörülés beszúróeljárással; e/ síkköszörülés forgóasztalon; f/ ferde beszúró köszörülés 2.2. Az eljárások kinematikája A köszörőkorong kerületi sebessége, röviden korongsebesség, esetleg forgácsolósebesség vagy köszörülısebesség, a legfontosabb kinematikai jellemzı. Általános, un. klasszikus értéke v s =30-35m/s; ez esetben minden ép korong biztonságos. Régebb óta készülnek nagyobb sebességő köszörőgépek is: v s =45, 60 vagy 90m/s korongsebességel. E gépeken e célra készített megerısített kötıanyagú engedélyezett korongokat szabad használni. Az alumínium-ötvözet korongtestek esetében viszont a v s = m/s is kockázatmentes, mert nem áll fenn a szétrepülés veszélye. A v s korongsebességet d s korongátmérıbıl és az n s köszörőorsó fordulatszámból számítjuk: 11
12 m/s m 1/s A munkadarab-sebesség és a többi mellékmozgás értelmezése a 7. ábra alapján történik. Az ábrán a DIN szerint készült, és a négy alapvetı köszörülési módot szemlélteti. A munkadarabsebesség - jele v w, mértékegysége m/min - a mellékmozgások közül a legfontosabb. v f,r v f,r a e a e a) beszúró palást b) hosszelıtolásos palást a e v w a e vw c) beszúró sík d) hosszelıtolásos sík 7. ábra A kinematikai jellemzık értelmezése és jelölése négy köszörülési módra n s : korongfordulatszám; b s :korongszélesség; n w : munkadarab-fordulatszám; n w : munkadarabsebesség; v f,a :hosszirányú elıtolás; v f,r :beszúró elıtolás; a e :fogásmélység; a p : fogásszélesség vagy elıtolás Számítása a q sebességhányados felvételével történik: q, m/s m/s A tehát szer kisebb, mint a. Palástköszörülésnél q=60 80, síkköszörülésnél inkább A sebességet palástköszörüléssel a munkadarab átmérı ismeretében a munkadarab-hajtómő megfelelı fordulatszámával lehet beállítani: 12
13 , v w 1/min m/min d w m A v w meghatározza a munkadarabot érı hıhatás idejét; befolyásolja az egy szemcsére esı forgácsvastagságot, ezen keresztül a szemcséket terhelı erıt, a korong dinamikus keménységét, és a köszörült felület érdességét. A munkadarab- sebesség tulajdonképpen elıtoló mozgás. A szakirodalomban ezt jelölésben is kifejezik, amikor v w helyett az f t (tangenciális elıtolás) jelölést alkalmazzák. Elıtolómozgások akkor szükségesek, amikor a köszörülendı felület szélesebb, vagy hosszabb mint a korong b s szélessége. (7. ábra b/ és d/ részlet) Az elıtolómozgás jele v f,a, mértékegysége pedig mm/min, vagy mm/löket. Hosszelıtolásos palástköszörülésnél az elıtolósebességet az a p forgácsszélességbıl, vagy üzemi elnevezéssel és jelöléssel, az f elıtolásból számoljuk. Az f szokásos értékei: nagyoláskor: f= a p =(0,5 0,75) b s mm/ munkadarab fordulat, simításkor: f= a p =(0,1 0,25) b s mm/ munkadarab fordulat. Az elıtolósebesség pedig: f mm/min mm 1/min Némileg más a helyzet a hosszelıtolásos síkköszörülésnél, mert ott a hosszelıtolás (v f,a ) nem folyamatos, hanem szakaszos. Ennél fogva itt elıtolósebességrıl nem beszélhetünk. Az elıtolás itt is a p vagy f, mértékegysége pedig mm/löket, vagy mm/kettıs löket. Az f értékeit elméletileg ugyanúgy vehetjük fel mint hosszelıtolásos palástköszörülésnél. A gyakorlatban azonban inkább jóval kisebb elıtolással - f= 0,8 1,6 mm/kettıs löket és kissé nagyobb v w asztalsebességgel dolgozunk. A fogásvételi mozgások eredménye az a e fogásmélység. A fogásvételi mozgás a beszúró palástköszörülésnél folyamatos, a többi eljárásnál szakaszos. Fogásmélység alatt mindig rétegvastagságot értünk mm-ben kifejezve. A folyamatos fogásvételő beszúró palástköszörőlésnél a fogásvételi mozgás a v f,r el jelzett beszúró sebességgel valósul meg. Mértékegysége mm/s. Az a c fogásmélységet ebbıl számítjuk. 13
14 mm mm/s 1/s Ha viszont a e -bıl indulunk ki, amelynek mértékegysége mm/munkadarab-fordult, akkor v f,r -t számíthatjuk a fenti képletbıl. A köszörőgépeken beállítani a v f,r - t lehet. A v f,r nagyságrendje 0,001 0,012 mm/s, ha v s =30 35 m/s. Beszúró eljárásoknál az a p beszúrási sebességet jelent, amelynek maximális értéke b s el egyenlı. A többi eljárásnál (7. ábra b/, c/ és d/ része) a fogásvételi mozgás szakaszos, irányváltáskor a löketvégeken valósul meg. Beállítható löketenként, kettıs löketenként, vagy még ritkábbra is. Az a e nagyságrendje nagyolásnál 0,01 0,2 mm, simításnál pedig 0,001 0,01 mm. Mindig rétegvastagságot jelent nem pedig átmérıt, vagy a ráhagyást. A hagyományos eljárásokon kívül ipari gyakorlat lett a mélyköszörülés is. Jellemzıje, hogy a fogásmélység a e =1 20 mm vagy még ennél is nagyobb, a sebességhányados pedig q= közötti. A gép különleges felépítéső, mert az igen lassú v w munkadarab sebességet (pl. 100 mm/perc) szokványos gépeken megvalósítani nem lehet. Fıleg sík-, és alakköszörülésnél terjedt el. Teljes stick - slep mentes asztalmozgás szükséges, amelyet lineáris motorral valósítanak meg. Az érintkezési ívhossz egy-egy abrazív szemcse elméleti forgácsolási útja, jelölés l g. Hosszát geometriai összefüggésekkel lehet meghatározni azzal a közelítéssel, hogy l g -t a hozzátartozó hurral helyettesítjük. Értéke síkköszörülésre. Külsı palástköszörülésnél ennél rövidebb, furatköszörülésnél pedig ennél hosszabb az érintkezési ívhossz, azonos a e fogásmélység mellett. Leképezve a külsı és belsı palástköszörülést síkköszörülésre, amit az un. egyenértékő átmérı bevezetésével érünk el, egységes képlettel számolhatunk. Ha d se az egyenértékő átmérı, akkor, mm mm mm 14
15 Az l g a köszörülési technika egyik legfontosabb paramétere. Ezen keresztül történik az energiaátszármaztatás a korongtól a munkadarab felé. Az l g mentén alakul ki a felszín jellegzetes random jellegő topográfiája, és változik meg a felszíni réteg integritása A fellépı erık, és az érintkezési hıfok A köszörülésnél fellépı erı, az egyes abrazív szemcséken megjelenı mikro-forgácsoló erık eredıje. A gyakorlatban azonban egyetlen koncentrált erıként kezeljük, amely az érintkezési zóna közepén a D fıpontban támad (8. ábra). 8. ábra Köszörülésnél fellépı erık F z : köszörülési térbeli erı; F c : Fı köszörülési erı; F p : normálerı vagy passzív erı; F f : elıtoló erı; D: fıpont; ω s : korong szögsebesség; ω w : munkadarab-szögsebesség; v f,a : hosszirányú elıtoló sebesség; v s : korongsebesség iránya a fıpontban A köszörülési erı számítása a gyakorlatban ritkán szükséges. Ha mégis szükséges lenne, a szakirodalomban többféle számítási módot találunk. Az F c fı köszörülési erıt legegyszerőbben a következı módon számíthatjuk: F c =k c *A c =k c *a p *h eq, (N), ahol: k c fajlagos forgácsoló erı, A c forgácskeresztmetszet, a p fogásszélesség, h eq egyenértékő forgácsvastagság. Helyettesítve h eq -t a fenti képletbe 15
16 F c k c v w v s a e a p N N/mm 2 m/s m/s mm mm A fenti képlet beszúró-, és hosszelıtolásos köszörülésre egyaránt alkalmasak, de figyelemmel kell lenni arra, hogy az a e mindig rétegvastagság legyen, a p pedig beszúró eljárásnál a beszúrási szélesség, elıtolásos eljárásoknál pedig az egy munkadarab-fordulatra, vagy egy löketre esı elıtolás legyen. A k c értékét vagy táblázatból vesszük, vagy a Kienzle-felé formulával számítjuk:. A és a z kitevı táblázatból vehetı ki. A köszörülés sajátossága, hogy az F p passzív erı jelentısen nagyobb, mint az F c fıforgácsolási erı. Általában F p =(1,5 3)F c A szakirodalom szerint leginkább az F p =2,7*F c érvényesül. Az F c erı ismeretében kiszámíthatjuk a teljesítményszükségletet és a fajlagos energia szükségletet is. A köszörülési teljesítmény: kw N m/s A fajlagos energia pedig: u F c v s a e a p v w J/mm 3 N m/s mm mm m/s A köszörülı megmunkálás, lévén nagysebességő eljárás, jelentıs hıfejlıdéssel jár. Az l g érintkezési ív mentén, az elhaladó szemcsék sokasága C-ra melegíti a munkadarab felszíni rétegét. Szinte a teljes bevezetett mechanikai energia hı energiává alakul át. A hı energia a 9. ábra bal oldalán látható módon q w -vel jelzett, J/m 2 s mértékegységő hıfluxussal terheli a munkadarabot. 16
17 l g =érintkezési ívhossz, (J/m 2 s) 9. ábra. A köszörülési hımérséklet q w : hıfluxus; ω s : a korong szögsebessége; v w : a munkadarab sebessége; P c : mechanikai teljesítmény; b: köszörülési szélesség. A hımérsékletemelkedés forrása a szemcsék munkáját kísérı jelentıs képlékeny alakváltozás, a kopási platók nagysebességő súrlódása, és a forgácsképzıdés. A felmelegedés-, és a lehőlés sebessége igen gyors, egy-egy szemcse okozta hımérsékletváltozás a 9. ábrán jobb oldala szerinti. A rövid idejő hatás miatt szokás az érintkezési hıfokot pillanatnyi hıfoknak is nevezni. A magas hıfok, változásokat okoz felszínen és a felszín alatti rétegben. A változások lehetnek ártalmasak és ártalmatlanok, elkerülhetık és elkerülhetetlenek. Ártalmasok és elkerülhetık a felszínen keletkezı elszínezıdések, beégések, esetleg repedések. Elkerülhetetlenek a felszíni rétegben keletkezı szövetváltozások, mikrokeménység változások, és a maradó feszültségek. Más szóval elkerülhetetlen a felszíni réteg integritásának megváltozása. A hımérséklet nagysága, és a hıokozta elváltozások mértéke a köszörülés paraméterek helyes megválasztásával, bıséges hőtéssel szabályozható, kézben tartható A köszörőszerszámok kopása és éltartama Az egyes abrazív szemcséken és a kötıanyagon bonyolult kopási folyamat játszódik le. Ennek következtében egy idı után a korong elveszíti a forgácsolóképességét: a szemcsék eltompulnak, a 17
18 dolgozó felület kifényesedik és enyhén tükröz. Ilyenkor a korongot újra kell élezni. Ezt a mőveletet szabályozásnak nevezzük. A szabályzás különféle gyémántszemcsés szabályzó szerszámmal történik (10. ábra). görgı v g 18 a d v s kopott korong éles korong f d 10 korong a) b) c) 10. ábra. Köszörőszerszámok szabályozása a/ egyszemcsés gyémánttal, b/ sokszemcsés blokkgyémánttal, c/ gyémánt görgıkkel Az egyszemcsés gyémánt természetes kristály súlya 0,5 2 karát, a fogásmélység a d = 0,02 0,05 mm, az elıtolás f d =0,1 0,2 mm/korongfordulat. A blokkgyémánt olcsóbb, mert törmelékgyémántból készül. A gyémántgörgı viszont igen drága, magas gyémánttartalma miatt. Ennek ellenére a görgık-, ill. a keskenyebb gyémánttárcsák alkalmazási tere folyamatosan bıvül. Két szabályzás között köszörüléssel eltöltött idı a köszörőszerszám éltartama. A korongkopást és az éltartamot lényegesen befolyásolja a köszörülendı anyag összetétele és hıkezelési állapota. Könnyebben köszörülhetık az ötvözetlen szénacélok, nehezen köszörülhetık a sok karbidképzı elemet tartalmazó ötvözött acélok és gyorsacélok. A köszörülhetıséget-, ill a korong kopásállóságát a G köszörülési arány (grinding ratio) fejezi ki:. Ahol V w a leköszörült térfogat, V s pedig a korongról lekopott térfogat az éltartam idı alatt. Jól köszörülhetı acéloknál v s =30 m/s- estén G=70 80, míg gyorsacéloknál csupán 0,4 2. A G azt fejezi ki, hogy térfogat egységnyi korongtérfogattal hány egység anyagot lehet leköszörülni az éltartam ideje alatt. 18
19 2.5. Anyagleválasztási sebesség A Q w anyagleválasztási sebességen az idıegység alatt leválasztott anyagtérfogatot értjük. Általános számítóképlete: Q w a e a p v w Q w =a e *a p *v w, mm 3 /min mm mm mm/min Gyakran használjuk a mm3/s mértékegységet is. A képletben szereplı változók értelmezése a 6. ábrán látható. A korongszélességtıl való függetlenedés miatt gyakran használjuk ennek fajlagos értékét (,=mm 3 /mms). Csak a korog palástjával végzett eljárásokra értelmezhetı., mm 3 /mms mm mm/s Beszúró palástköszörülésnél az a e fogásmélység munkadarab-fordulatonkénti rétegvastagságot jelent, amelyet a v f,r -bıl és n w -bıl számolunk:, mm mm/s 1/min A a köszörülés legfontosabb összehasonlító-, és termelékenységi paramétere. Megengedett értéke elsısorban a szemcsenagyságtól és a v s kerületi sebességtıl függ. Pl. v s =30 m/s, és 46-os szemcsenagyságnál legnagyobb értéke 4 mm 3 /mms, viszont v s =60 m/s esetében már 20 mm 3 /mms is lehet. 19
20 3. Abrazív megmunkálási eljárások 3.1. Megmunkálás szabad szemcsékkel A tükrösítés (leppelés) folyadékba vagy pasztába kevert szabad abrazív szemcsékkel végzett eljárás. A keveréket alakátadó ellendarabra visszük fel, amely ellendarab tulajdonképpen a tükrösítı szerszám. A szerszám a szemcséket irányítatlan forgácsolópályán vezeti, forgásra és anyagleválasztásra kényszeríti. A felszín topográfiája nem karcokból, hanem kráterekbıl áll. Matt vagy mattfényes, és rendkívül kopásálló. A munkadarab mozgatása kézzel történik, olykor hıszigetelı tartóba helyezve, mert a kéz melege is hibákat okozhat, A legpontosabb abrazív eljárás: a méretpontosság IT1 minıségig fokozható. Az elérhetı érdesség R t =0,1 0,3 µm, de R t =0,003 µm is elérhetı. Az alakhibák 0,15 0,5 µm közöttiek. A tükrösítést a nanotechnológia feltételei között is sikeresen alkalmazzák. Az elérhetı átlagos érdesség R a =0,5 nm alatti. Van gépi úton megvalósítható változata is. A fényesítés (polírozás) tükörfényes, csillogó felületek elıállítására való eljárás. Az alak-, és méretpontosság fényesítésnél nem követelmény. A nikkel-, vagy krómbevonatú felületeket fényesítéssel tesszük csillogóvá, de polírozni kell a metallográfiai próbadarabokat is. Fényesítésnél lágy rugalmas szerszámokat használunk, amelyek képesek követni a felület egyenetlenségeit. Ilyen a bır, file, nemez, flanel, pamut stb., amelyekre elızıleg szabad szemcséket viszünk fel. A szemcsenagyság (mesh) közötti. A fényesítı tükrösítés (polírozó leppelés) két eljárás kombinálása. Céja a tükrösítéssel készült matt vagy mattfényes felület kifényesítése. Ezáltal pontos és fényes felület keletkezik (pl. lézertükör). Az alkalmazott szabadszemcse 1 µm alatti gyémántszemcse. Az elızıleg tükrösített felület igen gyorsan kifényesíthetı anélkül, hogy annak szélei lekerekednének. A rezgıtükrösítés abrazív szemcse és víz 1:1 1:4 arányú keverékével történik. A keverék kb. 20 khz frekvenciájú, ultrahanggal gerjesztett, kis amplitúdójú rezgımozgást végez. A rezgést magnetostrikciós generátor gerjeszti, és egy un. koncentrátor adja át az alakot megtestesítı szerszámra. Termelékenysége nagy, az érdesség és az alakpontosság sokkal rosszabb, mint a hagyományos tükrösítı eljárásoknál. Csak rideg sprıd anyagok tükrösítésére alkalmas. Az anyagsugaras csiszolás lényege, hogy a szabad abrazív szemcséket folyadéksugár (petróleum, víz) segítségével, megfelelı szórófejjel, nagy sebességgel ( m/s), ferdén a felültre spricceljük. Ennek hatására kráteres topográfia (narancshéj-felület) alakul ki, matt kinézetben. A mágneses polírozáshoz paramágneses abrazív szemcsék szükségesek, amelyek erıs mágneses térben mozognak, és közben anyagot választanak le a munkadarab felszínérıl. Átütı sikert eddig 20
21 nem aratott. Másik változata szerint az un. mágneses folyadékok magnetohidrodinamikus tulajdonságait használják ki Megmunkálások gyorsan forgó korongokkal Hosszelıtolásos palástköszörülés a hosszú hengeres felületek köszörülési eljárása. A fogásvétel történhet löketenként vagy kettıs löketenként. Az utolsó néhány löketnél fogásvétel nincs, a fogásvétel nélküli köszörülést kiszikráztatásnak nevezzük. Beszúró palástköszörülés a rövidebb hengeres felületek köszörülésére való. Hosszelıtolás nincs, viszont 1 3 mm-es osszilláció elınyös, ha lehet a gépen állítani. A korong állandó v f,r beszúró sebességgel dolgozik, a végén néhány kiszikráztató fordulat szükséges. A vállköszörüléseket biztonsági okokból kézzel kell végezni. Ferde beszúró köszörülés teszi lehetıvé a vállak és a hengeres felületek együttes gépi elıtolásos köszörülését. A kb. 30 -ra megdöntött korong, több hengeres felület köszörülése esetén, igen nagy tömegő. Hosszelıtolásos furatköszörülés a belı hengeres felületek leggyakoribb köszörülési eljárása. Fogásvétel általában kettıs löketenként történik, vagy ennél is ritkábban. Bıséges hőtés-kenés szükséges. Beszúró furatköszörülés a rövidebb vagy alakos furatok köszörülési eljárása. Folyamatos vf,r beszúró sebességgel dolgozik. Hosszelıtolás lehetséges, de a beszúrás akkor is állandó sebességő. Sima furatoknál, ha nincs hosszelıtolás kötelezı az 1 3 mm-es osszilláció, ha van akkor ajánlott. Csúszósarus furatköszörülés a vékonyfalú munkadarabok (csapágygyőrők) köszörülési eljárása. A munkadarab forgatását (v w ) mágneses harang végzi, nincs sugárirányú szorítóerı, a csapágygyőrő pontosan köralakú lesz. Csúcsnélküli köszörülésnél két korong mőködik egyszerre: köszörőkorong és támasztókorong. Az eljárásoknak két változata van: áteresztı és beszúró eljárás. Áteresztésnél a támasztókorong 2 6 fokkal döntött, és így több méter hosszú vállnélküli rudak köszörülhetık. Beszúrásnál a korongok tengelye párhuzamos, és így rövid vállnélküli csapok köszörülhetıek. Síkköszörülés korongpalásttal: kistermelékenységő, lassú, de pontos eljárás. Minden löket vagy kettıs löket után oldalirányú elıtolás szükséges. Síkköszörülés koronghomlokkal: termelékenysége nagy, mert a korong szélesebb, mint a munkadarab. Oldalelıtolás nincs, így minden löket után lehet fogást venni. 21
22 Menetköszörülésnél két változat van. A fésőskorongos eljárás termelékenysége nagy, de a menet kevésbé szabatos. Az egyes korongos eljárás igen pontos és szabatos, de lassú. Fogazatköszörülésnél az eljárásokat a köszörőgépet gyártó cég nevérıl szokás elnevezni. A Niles eljárásnál egy koronggal minden modul köszörülhetı. Osztás és legördülés cserekerekekkel állítható be. A Maag eljárásnál két tányér-koronggal minden modul köszörülhetı. Az osztás osztótárcsáva és cserekerekekkel-, a legördülés gördülıívekkel állítható be. Ahány átmérı, annyi gördülı ív kell. Nagyon pontos és szabatos eljárás. A harmadik a csigakorongos eljárás. Reishauer, Liebherr és Kapp és más gépeken. Kinematikája egyszerő, termelékenysége nagy, de minden modulhoz külön csigakorong kell. Gyakran alkalmaznak egyrétegő szuperkemény korongokat. Újabban terjed a legördülés nélküli profilozó eljárás is, fogankénti, ill. folyamatos osztással Megmunkálás abrazív szerszámtestekkel Hosszúlökető dörzsköszörülés (hónolás) a motor- és kompresszor hengerfuratok tipikus befejezı finommegmunkáló eljárása. Alak-, és méretpontossága kiemelkedıen jó, a felület jellegzetes topográfiája pedig kifogástalan kenést biztosít. Több változatával igen elterjedt eljárás. Rövidlökető dörzsköszörülés (szuperfiniselés) a külsı hengeres felületek ritkán alkalmazott befejezı finommegmunkáló eljárása. Szerszáma köszörőhasáb, amely rövid löketre szuperponált rezgéssel dolgozik. Jelentısen javítja az alakhibákat, a felület pedig tükörfényes, fényes esetleg mattfényes. Dobcsiszolással kismérető, de nagyszámú munkadarab felületének koptató tisztítása vagy csiszolás történik Az abrazív testek (kockák háromszögek csillagalakzatok) vizes oldattal, és a munkadarabokkal együtt lassan forgó dobszerő tartályba kerülnek, és relatív elmozdulások közepette anyagleválasztás történik. Az abrazív anyag néha szabadszemcse, vagy kis bır darabkák is lehetnek. A vibrációs csiszolás a dobcsiszoláshoz hasonló, de a relatív elmozdulást az abrazív testek és a munkadarab közötti rezgımozgás idézi elı. Nagyon sok változata van. A fenés fenıhasábok vagy fenıidomok által végzett kézi-, ritkán gépi abrazív megmunkálás. Leginkább szerszámok élminıségének javítására használjuk. 22
23 3.4. Megmunkálások rugalmas szerszámokkal A szalagköszörülés szerszáma végtelenített köszörőszalag. Anyagleválasztási sebessége v s =30 m/snál = mm 3 /mms, vagyis jóval nagyobb mint köszörülésnél. Sokféle változata-, és számos elınye van a köszörüléshez viszonyítva. Szabatossága azonban rosszabb. Kézi változatánál kerek vagy szögletes lapokat használunk, amelyek lamellás kongok formájukban is ismertek. A rugalmas köszörőkorongok (Tyrolit-Elastic) és azok alkalmazása nagyon sok változatban kerül alkalmazásra. Fényesítéshez, finom sorjázáshoz, mintázó köszörüléshez, polírozáshoz, dekoratív köszörüléshez, mattításhoz stb. Igen gyakran kézi-, egyenes-, vagy sarok csiszológépeken. de gépi alkalmazásuk sem kizárt. 23
24 Irodalom Kloeke, F. König. W.: Fertigungverfahren, Schleifen, Honen, Läppen 4. Auflage. Spinger Verlag, Berlin Heidelberg - New York. pp
7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal
7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal A fogazatok kapcsolódása 7.1 Alapfogalmak Fogaskerék hajtások csoportosítása Egyenes külső Egyenes belső Külső kúpfogazat Fogasléc Fogasív
1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.
. BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus
Termelési rendszerek és folyamatok
Gyakorlat Dr. Hornyák Olivér 1 Fúrás, uratmegmunkálás d 0 : kiinduló átmérő () d: kész urat átmérője () d k : közepes átmérő () d 0 + d d k 2 n: szerszám ordulatszám (ord/min) v c : orgácsolási sebesség
Kézi forgácsolások végzése
Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK
VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -
- 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai
JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák
JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA Javítási technológiák Javítás A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. javításkor részleges vagy teljes szétszerelés és alapos tisztítása után
SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:
KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.
KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az
KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.
KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől
MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása
Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés
6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés
Első számú Időszakos beszámoló
A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ
(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.
1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez
Műanyagok forgácsolása
Műanyagok forgácsolása Szakszerű forgácsolással műanyagból is készülhetnek mérettartó, működőképes és hosszú élettartamú alkatrészek. A műanyagok forgácsolása ugyanúgy általános fogalom, mint a fémforgácsolás,
Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata
AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE
UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.
Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban
Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem
5. Mérés Transzformátorok
5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia
Jó. Biztos. Sárga. Termékkatalógus 2016. Érvényes 2016. február 01-től
ó. Biztos. Sárga. Termékkatalógus 2016 Érvényes 2016. február 01-től A világ 5 vezető csiszolóanyag gyártója közé tartozunk. 1893 A Klingspor családi vállalkozás alapításának éve. Több mint Háromszáz képzett
A KATALÓGUSBAN NEM SZEREPLŐ MÉRETŰ ÉS MINŐSÉGŰ
F I G Y E L E M! A KATALÓGUSBAN NEM SZEREPLŐ MÉRETŰ ÉS MINŐSÉGŰ C S I S Z O L Ó T E R M É K E K G Y Á R T Á S Á T EGYEDI MEGRENDELÉSEK ALAPJÁN V Á L L A L J U K EGYEDI RENDELÉSNÉL A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI
15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.
Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László
Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication
PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12
PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók
9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA
9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA Egy-egy konkrét forgácsolástechnológiai tervezőrendszer saját, a fejlesztő által megfogalmazott struktúrát testesít meg. Az itt tárgyalt
A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál
1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy
GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére
GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás
Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely Gépészmérnöki Tanszék Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sipos Bence, Sapientia EMTE, Marosvásárhely Műszaki
Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai
Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a
20/1996. (III. 28.) IKM rendelet
20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó
8. Energiatermelő rendszerek üzeme
Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,
4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat
4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,
FOGASSZÍJHAJTÁS KISFELADAT
dr. Lovas László FOGASSZÍJHAJTÁS KISFELADAT Segédlet a Járműelemek II. tantárgyhoz Kézirat 5 . Adatválaszték Ssz. Hajtó gép Hajtott gép P [kw] Napi üzemidő [h] n [/min] n [/min] d max [mm] a [mm] Dízelmotor,
3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései
3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok
EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet
MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Jakab Endre egyetemi docens Dr. Zsiga Zoltán foiskolai docens Miskolc, 2001 1. Általános ismerteto A bemutatandó
AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához
Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű
Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból
Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus
Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.
Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét
JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,
Anyagfelvitel nélküli felületkezelések
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitel nélküli felületkezelések 1. Felületszilárdítás 2. Felületedzés 3. Felületi átolvasztás 4. Felolvasztó hegesztés 1. Felületszilárdító csoportosítása
Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.
JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek
Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés
1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés
Csiszolás keskenyszalagú csiszológéppel, profilozott felületek csiszolása, élek. letörése, sarkok csiszolása
Pelyhes Gábor Csiszolás keskenyszalagú csiszológéppel, profilozott felületek csiszolása, élek letörése, sarkok csiszolása A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul
IX. Az emberi szem és a látás biofizikája
IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya
A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló
7/3 Szigetelések hibái
ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,
1. A Nap, mint energiaforrás:
A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától
GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)
GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek) Késztermék gyártás folyamata Előgyártmány előállítása Jellemzően képlékeny alakítási eljárások Alkatrészgyártás Jellemzően gépi forgácsoló eljárások
6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek
Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,
Fafizika 10. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A szils zilárdsági és rugalmassági gi vizsgálatok konkrét céljai lehetnek
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Prototípus-készítés és kisszériás gyártás különböző rétegfelépítő technológiákkal A műanyag-feldolgozás hagyományos technológiái csak tömegtermelés esetén gazdaságosak, mivel a termék
Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter
1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia
Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221
Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA
GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység
KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.
KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket
1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI
A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,
általános előtolásirányú kontúresztergálás (kúp, gömb, tórusz) menetesztergálás menet[1].avi
ESZTERGÁLÁS Az esztergálás jelenleg a legelterjedtebb forgácsolási mód, amelyet egyélű szerszámmal végeznek általában a munkadarab forgó főmozgása mellett. A mellékmozgást a szerszám (egyélű, viszonylag
atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL
atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok
beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;
csiszoló szivacstömbök Oldal gyorsan cserélhetõ korongok Oldal szúrófûrészlapok Oldal csiszolópaszták Oldal barkács szerszámgépek Oldal
csoport csiszolóvászon 200 Oldal csoport 204 Oldal... csoport 230 Oldal végtelenített csiszolószalagok. 170 vágó- és tisztítókorongok 180-181 csoport csapos köszö- 250 Oldal. 190-191 csoport 268 Oldal.
FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS
FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS Felhasznált irodalom: Dr. Kodácsy János: Forgácsolás szerszámai, E-tananyag, Kecskemét, 2010. Dr. Mikó Balázs: Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése előadásanyag,
MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai
Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30
Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során
Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során A korszerű kenőanyagok fejlődése és helyes alkalmazásuk jelentős gazdasági kihatással jár. A feladathoz optimálisan kiválasztott kenőanyagok az energia-megtakarítás,
5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI
- 0 -. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI Az építő- és építőanyag-ipari folyamatok gépesítésének tárgyalásakor foglalkozni kell az egyes technológiák környezetvédelmi kérdéseivel is, mivel a
1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8
Tartalomjegyzék 1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 1.1. Hullámhajtóművek... 8 1.. Ciklohajtóművek... 11 1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások... 13 1.4. Felhasznált
(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:
Ipari robotok megfogó szerkezetei
ROBOTTECHNIKA Ipari robotok megfogó szerkezetei 7. előad adás Dr. Pintér József Tananyag vázlatav 1. Effektor fogalma 2. Megfogó szerkezetek csoportosítása 3. Mechanikus megfogó szerkezetek kialakítása
MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -
MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket
Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató
Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak
Forgácsolási technológia fogalma, forgácsolási eljárások
Hegesztés Forgácsolási technológia fogalma, forgácsolási eljárások Készítette: Jáger Imre Dátum: 2012. 02. 10 Tartalomjegyzék Forgácsolás... 4 Célja... 4 Tényezői:... 4 Forgácsoló mozgás lehet:... 4 Forgácsolási
Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel
Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:
= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.
A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére
Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok
Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK
4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)
4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.
7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )
7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés
1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1
1. Előszó A hegesztett sínkötési technológia alkalmazása a Dorogi Szénbányák Homokvasúti üzemrészlegében került bevezetésre. A folyamat alkalmazását Posch Győző Viktor művezető irányította, a gyakorlati
Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés
A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok
2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó
A hagyományos üzembentartási rendszer tervszerű megelőző karbantartás legfontosabb előnyei hátrányai
vetségi előírások és a nemzeti sajátosságok, valamint a rendkívül szűkös anyagi erőforrásaink egyidejű összehangolása. A hagyományos üzembentartási rendszer tervszerű megelőző karbantartás legfontosabb
Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata
Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép
Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében
Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept
Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel
Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Műanyagok lézeres hegesztése kváziszimultán eljárással A műanyagok összeépítéséhez egyre népszerűbb lézeres hegesztésnek egy új módszere a kváziszimultán hegesztés,
Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!
Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is
NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév
NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz
Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015
Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására
Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!
Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető
Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása.
Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása. / Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának állásfoglalása./ Ezen állásfoglalás az idevonatkozó MSZ, DIN
Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 521 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008. (VIII. 13.) SZMM
A madymo program. 1. ábra Madymo alkalmazása
A madymo program Madymo (MAthematical DYnamic MOdel =Matematikai dinamikus modellezés) egy számítógépes program, melyet megtörtént, vagy lehetséges balesetek szimulálására használnak. A programot elsődlegesen
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 34 521 03 Gépi forgácsoló Tájékoztató
B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL
B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére
Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített