fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk



Hasonló dokumentumok
fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

fajtái Lézeres anyagmegmunkálás

Lézeres anyagmegmunkálás

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása

zernyaláb, mint szerszám

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap

Lánghegesztés és lángvágás

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Kiss László Blog:

Felületmódosító technológiák

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos

Plazmavágás

ELŐADÁS CÍME. Polimer-kerámia-fém kompozit rendszerek tanulmányozása. Készítette: Bődi Szabolcs tanársegéd, doktorandusz

teljesítmé nysűrűség hatásidőtart am [s] [W/mm 2 ] a elektr ,1 1,0 0,1 2, ,01 0, (5 10 0

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

2.4. ábra Alkalmazási területek

LÉZERES JELÖLÉS AZ IPARBAN

Szállézer technológia előnyei.

Lézeres anyagmegmunkálás november 4.

A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

Árucikkek és alkalmazások áttekintése:

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira

IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON. Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás

CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO

Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

PS tűzgátló mandzsetta egy külső, horganyzott vagy rozsdamentes acél fémházból, valamint rugalmas PS-25 tűzvédelmi szalagból áll.

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Fehér Toner Technológia

Lézeráteresztő fém-polimer kötés kialakításának vizsgálata

Anyagismeret tételek

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

HELYI TANTERV. Technológiai alapismeretek

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

2010. június 16. MŰANYAGOK LÉZERHEGESZTÉSE ÉS BERENDEZÉSEI

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

Lézersugaras fémpolimer

PNER vlies-szerszámok a PFERD-től Profi szerszám igényes felületek előállításához

11. Hegesztés; egyéb műveletek

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0

Porózus szerkezetű fémes anyagok. Kerámiák és kompozitok ORBULOV IMRE

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

reca dekopír- és orrfűrészlapok

Kötéstechnológiák (2+1; a-k; kr3)

5.) Ismertesse az AWI hegesztő áramforrások felépítését, működését és jellemzőit, különös tekintettel az inverteres ívhegesztő egyenirányítókra!

Hidegsajtoló hegesztés

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

KORSZERŰ ANYAGTECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy - kr3)

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS I.

érvényes szabványok jegyzéke

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Tartalomjegyzék. POLIUREÁN TÖMLŐK Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

IMPAC pirométerek hordozható

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest,

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája

Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

HEGESZTÉS AUTOMATIZÁLÁS A STADLER SZOLNOK KFT-NÉL

Nem fémes szerkezeti anyagok. Kompozitok

Átírás:

A lézeres l anyagmegmunk megmunkálás 2009. november 25. A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture) Felszíni olvasztás (surface melting) Bevonatolás (cladding) Keveréses kötés (conduction joining) Vágás (cutting) Jelölés (marking) Hegesztés (keyhole welding) Termikus megmunkálás (thermal machinig) Atermális megmunkálás (athermal processing)

Keveréses kötésk Alapja az összekötendő anyagok, vagy a kötőanyag megömlesztése (olvasztása) azok jelentősebb elpárologtatása nélkül. Jellemzők: teljesítménysűrűség néhányszor 10 3 Wmm -2 néhányszor 10W-os CO 2, Nd:YAG és dióda lézerek felszíni olvasztás és hegesztés KÖZÉ esik Típusai Keveréses hegesztés (conduction welding) direkt fűtés (jó hővezető anyagoknál) közvetett fűtés (átlátszó műanyagoknál) pontheggesztés (impulzus üzemű lézerekkel) folytonos heggesztés (átfedő imp., vagy folyt. lézerrel) Forrasztás (soldering) filler (töltőanyag) op.-ja < 450 o C (-Pb, X Sn-Ag) nedvesítés! (a folyasztószer (flux, vagy reflux) szerepe a nedvesítés elősegítése, és az olvadt filler védelme) direct reflux soldering (pretinned surface) fluxless soldering (tisztább) Kemény forrasztás (brazing) filler op.-ja > 450 o C erősebb kötés, mint a forrasztás Al, Cu és Ag tartalmú filler a keveréses hegesztés és a forrasztás tulajdonságait egyaránt mutatja a forrasztandó anyag solidus görbéje a filler liquidus görbéje felett fut, és a kettő között forrasztunk

Előnyök: gyors termikus ciklus finom mikroszerkezetű kötés heggesztési varrat, ill. visszaszilárdult filler tömör, kompakt tömítő kötés kis energiaigény kevesebb torzulás, csökkent igény utókezelésre a kötés az összekötendő anyagok minőségétől függetlenül megvalósítható új (komplex) geometriák megvalósítására ad lehetőséget kis méret (mm alatti kötés) nem jelent problémát hőérzékeny komponensek közelében is alkalmazható (pl. forrasztás) könnyen automatizálható nem igényel különösebben jó minőségű lézernyalábot Hátrány: vastagabb lemezek kötésére kevéssé alkalmas nagyobb beruházást igényel mint a hagyományos versenytársak Keveréses hegesztési si grafikon 1. A felszíni olvasztás kapcsán megismert grafikonnal ekvivalens grafikonnal írható le.

Keveréses hegesztési si grafikon 2. λ= 25.5Wm a= 7.2 10 T = 3300K T v m = 1773K T = 298K 0 1 6 K 1 2 ms 1 Műanyagok transzmissziós hegesztése se a legtöbb műanyag átlátszó a 0,4-1.5µm hullámhossztartományban termoplasztok kötése http://www.leisterlaser.com/ gyantával/pigmenttel segített http://www.clearweld.com/ Rofin_transmission_laser_welding.flv

Ipari alkalmazások 1. Lézeres ponthegesztés 350µm PI 50µm Cu Lézeres ponthegesztés Transzmissziós hegesztés Ipari alkalmazások 2. Contour welding Simultaneous welding Mask welding Globo welding a) b) Contour Method Scan Method Curtain Method Simultaneous Welding

Transzmissziós hegesztés Ipari alkalmazások 3. http://www.leisterlaser.com/overview_s.asp Forrasztás Ipari alkalmazások 4.

Kemény forrasztás Ipari alkalmazások 5. acél/acél kötés autóipar alumínium-alapú töltőnyag http://www.corusautomotive.com/en/news/press_releases/2006_laser_brazing A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture) Felszíni olvasztás (surface melting) Bevonatolás (cladding) Keveréses kötés (conduction joining) Vágás (cutting) Jelölés (marking) Hegesztés (keyhole welding) Termikus megmunkálás (thermal machinig) Atermális megmunkálás (athermal processing)

Vágás http://www.mrl.columbia.edu/ntm/level1/ch03/html/l1c03s05.html Megolvasztható anyagok esetén (fémek, ötvözetek, termoplasztok) 10 4 Wmm -2 Nem olvadó anyagok esetén (üvegek, kerámiák, kompozitok) 10 6 Wmm -2 Típusai Inert gázzal segített vágás (inert gas melt shearing) fémek, ötvözetek, PE, PP, nylon, ABS, kompozitok levegő, N 2, Ar, He (10 bar) max. 8mm vastagság Aktív gázzal segített vágás (activ gas melt shearing) O 2 vagy levegő exoterm reakció -> akár 50mm, de rosszabb vágatminőség Elpárologtatás (vaporization) impulzuslézeres viszonylag lassú Kémiai bontás (chemical degradation) termoszet, fa, elasztomer az UV-ban (jellemzően excimer lézerrel) Karcolás (scribing) kerámiák, üvegek, kompozitok repesztés

Vágófejek Ipari alkalmazások 1.5 bar 3 bar rossz minőségű http://www.ccl.fraunhofer.org/working_areas/technologies/technology_03/cladding/e_cladding.php

Trepanning http://www.industrial-lasers.com/ A lézeres l anyagmegmunkálás fajtái Szerkezeti változás (structural change) Felületkeményítés (hardening) Deformáció és törés (deformation and fracture) Felszíni olvasztás (surface melting) Bevonatolás (cladding) Keveréses kötés (conduction joining) Vágás (cutting) Jelölés (marking) Hegesztés (keyhole welding) Termikus megmunkálás (thermal machinig) Atermális megmunkálás (athermal processing)

Jelölés ( s (marking) Mintázat kialakítás pásztázással (scanning) További kísérleti k megvalósítások sok Maszkolás Kombinált pásztázás + maszkolás http://www.nec.co.jp/control/en/product/aboutlmd/kiso/marking003-e.html

Mechanizmusa szerint lehet Habosítás (foaming) Elszinezés (discolouration) Kifakítás (bleaching) Metszés, gravírozás (engraving) Abláció (ablation) Néhány alkalmazás s 1. http://www.nec.co.jp/control/en/product/aboutlmd/kiso/marking002-e.html

Néhány alkalmazás s 2. Kérdések 1) C-Mn acélt vágunk lézerrel. Milyen hatással lesz a vágás sebességére, illetve a vágat minőségére, a) a nyalábteljesítmény növelése, b) ha oxigént használunk nitrogén segédgáz helyett, c) CO 2 lézer helyett Nd:YAG lézerrel dolgozunk? 2) Milyen lézert javasolna a következő anyagok lézeres vágásához (tételezze fel, hogy a fő cél a minél gyorsabb megmunkálás): a) C-Mn acél, b) polietilén, c) aluminium-oxid, d) kvarc, e) szilícium-karbiddal erősített titán ötvözet. Választását indokolja és röviden jellemezze a vágási mechanizmust! 3) Milyen lézertípust választana citrusfélék alfanumerikus kódokkal történő jelölésére, ha garantálni szeretné hogy a gyümölcs húsát a kezelés során ne érje károsodás? edible labelling, light labelling http://www.durand-wayland.com/label/media.html