Műszaki anyagok. 1. Vas- és acélanyagok



Hasonló dokumentumok
Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:

Anyagismeret tételek

ANYAGISMERET Készítette: Csonka György 1

A réz és ötvözetei jelölése

KÉRDÉSEK - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Általános mérnöki ismeretek. 4. gyakorlat. Anyagismeret

KULCS - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016

Acélok és öntöttvasak definíciója

Hatékonyság a gyorsacél tartományában

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Szabványos vasötvözetek

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

2. ELŐADÁS E 02 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

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

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

EcoCut ProfileMaster az új generáció

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

Fejlődés a trochoidális marás területén

Fémek. Fémfeldolgozás - Alumínium

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

lasztás s I. (gyakorlati előkész

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

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

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

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

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

MAGNÉZIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

Anyagtudomány Előadás. Nem-vas fémek és ötvözeteik Színes- és könnyűfémek

RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.


Példatár Anyagtechnológia Elemi példa - 4.

Fém megmunkálás. Alapanyag. Térfogat- és lemezalakítások. Porkohászat. Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés. fémporok feldolgozása

Alumínium öntészeti ötvözetek

HELYI TANTERV. Technológiai alapismeretek

ACÉLSZERKEZETEK I Előadás

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

Új termékek forgácsoló szakemberek számára

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok II. Reaktivitáskompenzáló, illetve reaktivitásszabályozó

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

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

Ön megtervezi, mi szállítjuk!

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

Kábel-membrán szerkezetek

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Színes fémek hőkezelése Fábián Enikő Réka

Szerkezettan

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

Balazs Katalin_10_oraterv

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

ÚJ! COMBICLICK fibertárcsa szabadalmaztatott hűtő és felfogató rendszerrel GERMAN FEDERAL AWARD 2008 FOR OUTSTANDING INNOVATION

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Szabványos vasötvözetek jellemztői, gyakorlati felhasználása. A követelménymodul megnevezése:

Változtatható Keménységű Epoxigyanta, Víztiszta, UV álló

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GRAVIROZÁS GRAVÍROZÓ SZERSZÁMOK FÉLKÉSZ KIVITEL

35% Gyors és biztonságos menetkészítés kitűnő áron Tömör keményfém menetmarók és fúró-menetmarók RABATT. 19:00-ig

Fúrás felsőfokon A továbbfejlesztett Dragonskin bevonat új szintre emeli az WTX Speed és WTX Feed fúrók teljesítményét

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Szabványos könnyűfémek és ötvözeteik jellemzői, alkalmazása. A követelménymodul megnevezése:

Fémek kézi és kisgépes alakításának elmélete színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

Színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

Acélok II. Készítette: Torma György

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Nagytisztaságú melegen vulkanizált szilikon termékeink melyet vulkanizáló présgépen sajtolással állítunk elő.

Fémek. Nyersvas és öntöttvas

Hőkezelő technológia tervezése

Mérnöki anyagismeret. Alapanyagok gyártása Alumínium és könnyűfém kohászat Réz és színesfém kohászat Öntészet

passion for precision Sphero-X simítás és nagyolás 40 és 70 HRC között

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék. Ötvözők hatása, a vasötvözetek tulajdonságaira

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

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

Epoxi. Fazékidő [perc] SD / C Magas hőállóságú C 100 / 39

Öntöttvasak. Öntöttvasak

Általános mérnöki ismeretek (Elemente de inginerie generală) Egyetemi jegyzet. Dr. Szilágyi József

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

Maximális teljesítmény

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

Technológiai szigetelések alapanyagai

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták

Átírás:

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, valamint az üvegek. 1. Vas- és acélanyagok A vas- és acélanyagok viszonylag nagy mennyiségű színvasat minden esetben több mint 60%-ot és legfeljebb 6,67%-nyi szenet tartalmazó ötvözetek. A különböző széntartalmú vas- és acélanyagok tulajdonságai különbözők. A vas a természetben színfém állapotban nem fordul elő. Érceiből kohászati úton (kohósítással) vagy közvetlen redukcióval lehet előállítani. A kohósítással előállított vasat nyersvasnak nevezzük. A nyersvas még nem késztermék, hanem olyan nyersfém, amely az öntészetben és az acélgyártásban további feldolgozásra használható. Az öntvények lehetnek öntöttvasak és acélöntvények. Az öntöttvasak olvadáspontja alacsony, zsugorodása kicsi, és formakitöltő képessége jó. Az acélöntvények a2,06%-nál kisebb széntartalmú vas-szén ötvözetekből öntéssel előállított termékek. Önthetőségük rosszabb, mint az öntöttvasaké. Ridegre és melegre könnyen megrepednek, ezért öntés után hőkezelésük (normalizálásuk) szükséges, aminek következtében nő a nyúlásuk, a kontrakciójuk és a fajlagos ütőmunkájuk. Az öntvények olyan gépelemek, géprészek anyagai, amelyek terhelés alatt is merevek, rezgéscsillapító hatásúak, bonyolult szerkezetűek, és más eljárással nem vagy csak nagyon költségesen állíthatók elő. Vas-szén ötvözetek széntartalomtól függő osztályozása 1

Az acélok a 2,06%-nál kisebb széntartalmú vas-szén ötvözetek. Felhasználásuk szerint szerkezeti, szerszám- és különleges acélok vannak. A szerkezeti acélok különböző gépelemek, gépszerkezetek anyagaként használatosak. Általában jól kovácsolhatók, hegeszthetők és forgácsolhatók. Széntartalmuk 0,1 0,6% közötti. Legfontosabb változataik az általános rendeltetésű, a betétben edzhető, a nemesíthető, az automata- és a rugóacélok. A szerszámacélok a fémek és különböző más anyagok megmunkálására alkalmas szerszámok anyagai. Általában kemény, edzett és megeresztett állapotban használják fel. Széntartalmuk 0,6%-nál nagyobb. Ötvözetlen és ötvözött változataik ismertek. Főbb ötvözőik a wolfram, a króm, a mangán és a nikkel, amelyek egy része a szénnel keménykarbidokat képezve növeli az anyag keménységét, javítja a kopásállóságot és az átedzhetőséget. A különleges acélok nagy hőállósággal (500 C feletti hőmérsékleteken való alkalmazhatóság), hidegszívóssággal ( 60 C alatti hőmérsékleten való alkalmazhatóság), korrózióállósággal (rozsdaállóság, savállóság), kopásállósággal, öregedésállósággal vagy különleges mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. 2. Az alumínium és ötvözetei Az alumínium kiváló hő- és villamosvezető képességű, hidegen és melegen jól alakítható fém. Korróziónak ellenáll a felületén kialakult összefüggő, tömör, jól tapadó oxidréteg miatt. Az alumíniumot a bauxitból állítják elő úgy, hogy először kémiai úton termőföldet készítenek, majd elektrolízissel nyerik belőle a fém alumíniumot. A gyakorlatban alumíniumötvözeteket használnak, melyek szilárdsági tulajdonságai jobbak a tiszta alumíniuménál. Az alumínium fő ötvözői a szilícium, a réz, a magnézium, a cink és a mangán. Minőségjavító ötvözői a titán, a króm és a nátrium, amelyek önmagukban nem változatják meg az ötvözet tulajdonságait, de erősítik a fő ötvözök hatását. Az ötvözők minőségétől, mennyiségétől és arányától függően alakítható és önthető alumíniumötvözeteket különböztetünk meg. Az alakítható alumíniumötvözetek elsősorban szilárdságnövelő ötvözőket főleg rezet és magnéziumot tartalmaznak. Egyes minőségeikre külön elnevezést használnak, pl.: az alumínium-réz-nikkel ötvözetek az Y ötvözetek, amelyeket magas hőmérsékletnek kitett, sajtolt vagy kovácsolt alkatrészek (pl. motorhengerfejek) gyártására használunk; az alumínium-magnézium-szilícium ötvözetek (elnevezésük avial) kiváló korrózióállók, ezért tartályok, szabadtéri burkolatok stb. készítésére alkalmasak; az alumínium-magnézium-mangán ötvözetek a duralumíniumok, a különböző gépelemek anyagai elsősorban. Az önthető alumíniumötvözetek ötvözői (szilícium, réz, magnézium, cink) az önthetőséget javítják. Legjobban önthető alumíniumötvözet az alumínium és a szilícium eutektikus ötvözete, a szilumin, amiből bonyolult, nagy szilárdságú öntvények (pl. motorház, szivattyúház) készíthetők. Az alumínium-szilícium ötvözetek a réz hozzáadásával jobban 2

megmunkálhatóvá (forgácsolhatóvá) válnak, de korrózióállóságuk és szilárdságuk csökken. A magnézium a korrózióállóságot és a dinamikus igénybevételekkel szembeni ellenálló képességet javítja, de rontja az önthetőséget. 3. A réz és ötvözetei A rezet oxidos és szulfidos érceiből, kohászati úton állítják elő. Az így nyert kohóréz sokféle szennyező anyagot tartalmaz, amelyet elektrolízissel lehet tovább finomítani. Az ipari tisztaságú réz a vörösréz, amelynek hő- és villamos vezetőképessége, valamint képlékenysége kitűnő. A korróziónak ellenáll, felületén tömör réz-karbonát és réz-szulfát réteg a patina keletkezik, amely védi a további oxidációtól. A vörösrezet elsősorban a villamos ipar alkalmazza, de készülnek belőle jó hővezető képességű gépelemek (pl. hűtőcsövek) is. Szilárdsági és egyéb tulajdonságait ötvözetek hozzáadásával javítják Ilyen ötvözetek a sárgarezek és a bronzok. A sárgarezek a réznek és a cinknek az ötvözetei, amelyek alakítható és önthető sárgarezek lehetnek. Az alakítható sárgarezek cinktartalma magasabb. A cink mellett az ólom a forgácsolhatóságot javítja, míg az önthetőséget szilíciummal lehet javítani. A bronzok ötvözőelemeik szerint ónbronzok, ólombronzok, alumíniumbronzok, mangánbronzok és kobaltbronzok lehetnek. Az ónbronzok a réz és az ón kétalkotós ötvözetei. A kevesebb ónt tartalmazó bronzok alakíthatók, szövetszerkezetük homogén. A nagyobb óntartalmú bronzok szövetszerkezete heterogén. Öntéssel dolgozhatók fel. Különböző gépelemek, pl. csapágyperselyek készülhetnek belőlük. Az ólom-bronzok az ólom mellett ónt is tartalmaznak. Siklási tulajdonságaik igen jók, szilárdságuk kicsi, ezért önmagukban nem alkalmazzák őket. Különböző anyagú perselyekbe öntve csapágy-bélésfémként használják. Az alumíniumbronzok kisebb alumíniumtartalommal jól alakíthatók, nagyobb alumíniumtartalommal jól önthetők. Az egymáson csúszó gépszerkezetek anyagai. Az alakítható alumíniumbronzokból készülnek a pénzérmék. A mangánbronzok szilárdsági jellemzői magasabb hőmérsékleteken sem csökkennek számottevően, ezért hőterhelésnek kitett alkatrészek gyártásához használatosak. A kobaltbronzok korrózióállók, ezért erős korróziós hatásnak kitett alkatrészek előállítására használják. 4. A műanyagok Műanyagoknak a szerves széntartalmú, óriásmolekulájú vegyületekből álló, mesterséges úton létrehozott termékeket nevezzük. Előnyös tulajdonságuk a kis sűrűség, a jó alakíthatóság, a könnyű megmunkálhatóság, az elektromos szigetelőképesség, a jó hang- és hőszigetelés, a vegyi hatásokkal szembeni ellenállás 3

Egyes műanyagok jó kopásállósággal, jó siklási tulajdonságokkal és megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal rendelkeznek. Számos változatuk vázanyagokkal (pl. üvegszál) erősíthetők, így különböző gépelemek (pl. fogaskerék, csapágypersely, tartály) készítésére alkalmas. Nagy szerepük van a ragasztóanyagok gyártásánál is. A műanyagok az időjárás viszontagságai, az eső, a napfény, a hőség, a hideg hatására tönkremennek, elöregszenek. Gyúlékonyságuk és mérgező égéstermékeik kedvezőtlen hatásúak lehetnek. A felhasználási, illetve feldolgozási követelmények szerint igen fontos műanyag-tulajdonság a hővel szembeni viselkedés. Eszerint hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokat különböztetünk meg. Hőre lágyulónak nevezzük azokat a műanyagokat, amelyek szakítószilárdsága a hőmérséklet emelésével fokozatosan csökken, végül a lágyulási hőmérsékleten plasztikus állapotba kerülnek. Lehűtve ismét megszilárdulnak, felvéve eredeti állapotukat. E műveletek megismételhetők. A fontosabb hőre lágyuló műanyagok a polietilének, a polivinil-klorid, a polisztirolok és a poliamidok. Hőre keményedők azok a műanyagok, amelyek bizonyos hőmérsékleten megkeményednek, és ezt az állapotukat lehűtve és ismételt felmelegítéskor is megtartják, azaz eredeti állapotuk ismét nem állítható vissza. A fontosabb hőre keményedő műanyagok a fenoplasztok, az aminoplasztok, a poliészterek és az epoxigyanták. 5. A gumik és gumikombinációk A műszaki gumiárukat természetes vagy szintetikus úton előállított kaucsukból készítik. A gumi jellegzetesen nagy rugalmasságú, hosszú, hajlékony fonalmolekulákból álló, térhálósított kaucsuk, amely különböző adalékanyagokat (vulkanizáló szereket, gyorsítókat, aktivátorokat), töltőanyagokat (kormot, vas-oxidot stb.) és segédanyagokat (stabilizátorokat, öregedés gátlókat) tartalmaz. Legfontosabb adalékanyaga a vulkanizáló szer, amely legtöbbször kén. A gumi 1,5% kéntartalommal a legrugalmasabb, 10%-nál nagyobb kéntartalom esetén pedig teljesen felkeményedik. Ez a termék a keménygumi vagy ebonit. A gumi tulajdonságai az összetétellel igen széles határok között változtathatók, így a legkülönbözőbb fizikai-mechanikai tulajdonságú termékek állíthatók elő. Az ipari gyakorlatban a gumikat vázanyagok nélkül, vázanyagokkal és szupertér-hálósítással hasznosítjuk. A vázanyagok nélkül készülő gumiipari gyártmányok elsősorban tömítések (O-gyűrűk, alakos tömítőgyűrűk), illetve fémfegyverzethez ragasztott vagy vulkanizált gumirugók (pogácsás, hüvelyes) lehetnek. A vázanyagokkal történő erősítés a gyártmány szilárdságát javítja. Ezeknél a termékeknél (ékszíj, gumiköpeny stb.) a vázanyag mű- vagy textilszál, illetve szövet, acélszál és acélszövet lehet. 4

6. Az üvegek Az üveg a szilícium-oxid olyan, szilárd oldata, amely olvadt állapotából lehűlve kristályképződés nélkül megy át szilárd halmazállapotba, s különböző adalékanyagokkal (dolomit, földpát, nátrium-szulfát stb.) együtt alkotja az üveget. Az üvegek átlátszó, jó fényáteresztő, kémiailag ellenálló, igen kemény anyagok. Gyakran használt változatai a következők: A síküveget és a huzalbetétes üveget elsősorban épületek és üvegházak üvegezésére használják. A többrétegű ragasztott üvegekből járművek, erő- és munkagépek vezető- és kezelőfülkéinek ablakai készülnek. Két vagy három réteget műanyag ragasztóval ragasztanak egymáshoz, s így hajlító- és ütőszilárdsága kisebb az azonos vastagságú tömör üvegénél. Töréskor a rétegek nem azonos helyen és módon repednek, tehát az üvegszilánkok nem esnek szét. Az ilyen réteges üveg biztonsági üvegként funkcionál. Az edzett üvegek a ragasztott, réteges üvegeket helyettesítik a járműiparban. Az edzéssel (felmelegítés, majd gyors lehűtés légsugárban) az üvegben a belső feszültségek egyensúlyba kerülnek. Töréskor az egyensúlyi állapot megbomlik, ami az üvegtábla felaprózódásához vezet (néhány mm-es, nem éles darabra törik). A habüvegek habképző anyagok hozzáadásával készülnek. Könnyűek, vízállók, éghetetlenek, valamint kitűnő hang- és hőszigetelők. Az üvegszálak üveggyapot, -fonal, -szövet és optikai üvegszálak alakjában kerülnek forgalomba. 5