Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Hasonló dokumentumok
KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLET

Kúszás, szuperképlékenység

Kúszás, szuperképlékenység

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

Melegalakítás labor Melegalakítás labor. fajlagosan nagyobb szép felület,

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Képlékenyalakítás. Anyagismeret. Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

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

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16. Törés. Dr. Krállics György

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1. Beugró ábrajegyzék

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

HÚZÁS ÉS SAJTOLÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS HŐKEZELÉSI ÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Törés. Az előadás során megismerjük. Bevezetés

A forgácsolás alapjai

r0 = 1,53 anizotrópia a heng.irányban

Lemez- és gerendaalapok méretezése

1. Sorolja fel az újrakristályosító hőkezelés néhány ipari alkalmazását! Dróthúzás, süllyesztékes kovácsolás.

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Polimerek vizsgálatai

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

A forgácsolás alapjai

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

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

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola ASZIMMETRIKUS HENGERLÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATÁRA. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Fafizika 9. elıad NYME, FMK,

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

Anyagok az energetikában

2. Szimulációs Workshop

Nanokristályos. tömbi anyagok : A nanotechnológia alapjai 2007/087. Dr. Krállics György

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

Reális kristályok, kristályhibák

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Polimerek vizsgálatai 1.

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Hidegfolyató eljárások

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

Az alacsony rétegződési hibaenergia hatása az ultrafinom szemcseszerkezet kialakulására és stabilitására

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

ANYAGISMERET A GYAKORLATBAN. KATONA BÁLINT ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Diffúzió 2003 március 28

Reológia Mérési technikák

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

Szilárd anyagok mechanikája. Karádi Kristóf Fogorvosi biofizika Biofizikai Intézet, PTE ÁOK

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Merev testek kinematikája

ALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK ELMÉLETE. Házi Feladat. Süllyesztékes kovácsolás

Szilárd testek rugalmassága

ANYAGISMERET ÚJRAKRISTÁLYOSODÁS. Bevezetés, az újrakristályosítás célja

Mikropillárok plasztikus deformációja 3.

Anyagi tulajdonságok. Anyagismeret a gyakorlatban. Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék

A KIALAKÍTÁS SZABÁLYAI II.

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Jellemző szelvények alagút

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Rugalmasságtan. Műszaki Mechanikai Intézet Miskolci Egyetem 2015

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.

Anyagvizsgálati módszerek

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Anyagtudomány 2018/19. Bevezetés. Dr. Szabó Péter János

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

GEMTT001-B ANYAGTUDOMÁNY ALAPJAI

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás.

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

Szemcsehatárcsúszás és sebességérzékenységi tényező ultra-finomszemcsés Al-30Zn ötvözet plasztikus deformációjában. Visegrád 2011

Átírás:

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézet Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások Dr.Krállics György krallics@eik.bme.hu

Az előadás során megismerjük az alakítástechnológia rendszerszemléletű tárgyalását; a feszültségek, alakváltozások szerepét; az anyagjellemzőket és meghatározási módszereiket; az alakítás közbeni anyagszerkezeti változásokat.

Az alakítási folyamat rendszerszemléletű áttekintése 1 4 3 6 5 7 Süllyesztékes kovácsolás rendszere 1. Kiinduló darab;. Szerszám; 3. Érintkező felületek; 4. Deformációs mechanizmusok; 5. Alakító gép; 6. Késztermék; 7. Környezet. 3

A képlékeny alakítás rendszerszemléletű tárgyalása a folyamat változóinak a termék minőségére, valamint a folyamat gazdaságosságára gyakorolt hatásának analízisét jelenti. Anyagi paraméterek Egy adott anyagminőség és termomechanikai történet (mikroszerkezet) esetén, az alakítási szilárdság, az alakíthatóság és ezek irányfüggése (anizotrópia) a képlékenyalakító folyamat legfontosabb anyagi változói. Szerszám és alakítógép Az adott technológiai folyamathoz tartozó alakító gép választását befolyásolja az előírt pontosság, a gép jelleggörbéje, a környezeti hatások. Súrlódás Az érintkező felületek kölcsönhatása bonyolult jelenség. A mennyiségi jellemzésre a súrlódási tényezőt használják, amelyet speciális vizsgálatokkal lehet meghatározni. Alakváltozási folyamat Alakítási technológiánál a munkadarab képlékeny alakváltozás során nyeri el a kívánt alakot. A fém áramlását leginkább befolyásoló tényezők: a szerszám geometriája, a súrlódási viszonyok, az alakítandó anyag mechanikai jellemzői, a hőmérséklet eloszlása az alakváltozás zónájában. 4

Alapfogalmak Képlékenyalakító technológiák célja Alakadás, tulajdonságok szabályozása Termo-mechanikai eljárás Hidegalakítás... T/T olv < 0,3 Félmeleg alakítás... 0,3 < T/T olv < 0,5 Melegalakítás... T/T olv > 0,6 Szükséges anyagjellemzők Alakítási szilárdság, alakíthatóság 5

Alakadás Felső szerszámfél Munkadarab Kezdeti állapot Alsó szerszámfél Végső állapot 6

Tulajdonságok szabályozása Az anyagáramlás és a hőmérséklet hatása Alakváltozás eloszlás Hőmérséklet eloszlás 7

8 Alakváltozások 3 3 1 1 3 1 0 0 0 3, ln, ln, ln c c b b a a z y x a 0 b 0 c 0 a b c x y z x y z 1 3 0 0 0 0 0 0 φ Egyenértékű alakváltozás

Feszültségek Feszültség tenzor Főfeszültségek 11 1 31 1 3 13 3 33 1 0 0 0 0 0 0 3 e ij folyási felület p ij Folyási feltétel 1 1 1 3 3 R rugalmas alakváltozás k p0, f,, T képlékeny alakváltozás hőmérséklet Egyenértékű alakváltozási sebesség Egyenértékű feszültség 9

Feszültség-alakváltozás kapcsolat Lineárisan rugalmas Nem-lineárisan rugalmas Rugalmas - képlékeny Merev - ideálisan képlékeny 10

Hidegalakítás, melegalakítás Rekrisztallizácó szerepe (T rek ) Hidegalakítás < T rek, Melegalakítás > T rek Hidegalakítás jellemzői Keményedés, alakváltozási képesség fokozatos kimerülése, szemcsék megnyúlása, diszlokáció sűrűség növekedése. Méretpontosabb termék, jobb felületi minőség, nagyobb fajlagos szerszámterhelés. A nagymértékű hidegalakítás texturát eredményez. Melegalakítás jellemzői Lágyulási folyamatok (megújulás, rekrisztallizáció) zajlanak, az alakváltozási képesség kevésbé korlátozott, a mikroszerkezet változik. Öntött struktúra átalakítása. Kevésbé méretpontos termékek, rosszabb felületi minőség, hőterhelés, kisebb fajlagos mechanikai terhelés. 11

Statikus és dinamikus rekrisztallizáció Statikus : az alakítás és hőhatás folyamata (rekrisztallizáció) elválik egymástól. Dinamikus: az alakítás és a hőhatás folyamata (rekrisztallizáció) együtt valósul meg. A megújulás, poligonizáció és rekrisztallizáció alacsonyabb hőmérsékleten és intenzívebben megy végbe. 1

Feszültség (t) Egykristály és polikristály feszültség alakváltozás görbéje t t 0 b G polikristály t 0 kezdeti folyási feszültség konstans (0,3-0,6) b Burgers-vektor abszolut értéke G csúsztató rugalmassági modulusz ρ diszlokáció sűrűség t 0krit egykristály III. II. I. Alakváltozás () 13

Anyagjellemzők Alakítási szilárdság (k f ) A képlékeny alakváltozás megindításához majd fenntartásához szükséges feszültség egytengelyű feszültségi állapotban. Alakíthatóság Az alakváltozás azon mértéke, amelynél az anyagban makroszkópikus károsodás (vagy instabilitás) lép fel. 14

Alakítási szilárdság v F z k f Acél T=0 ºC Al ötvözet h 0 k f F, d d 0 d h ln h 4 0 k f, k h f r v h exp 1T Ólom ötvözet n f f p0. 1 alakváltozás c k c, k R c 0 0 m T n T 15

Feszültség alakváltozás görbe melegalakításkor σ ε c σ c c > x c < x 98 % újrakristályosodás 98 % újrakristályosodás 100 % x 100 % x c c c c c c 16

Mikroszerkezet változás meleghengerléskor 17

Alakítási ellenállás Alakítási ellenállás(k): az alakítás irányában kifejtett külső erő okozta feszültség. F f k k,, geometria f k 18

Alakíthatóság Kísérleti meghatározás aexp t bk t törési alakváltozás T állandó állandó A törési határgörbe B zömítés csavarás szakítás 1 3 k k f -1 0 1 k - feszültségállapot mutató 19

Surlódás, kenés Munkadarab τ = µq (Coulomb) µ surlódási tényező q lokális nyomás t mk f / 3 (Kudo) N Képlékeny alakváltozás T Rugalmas alakváltozás Szerszám Az érintkező felületeken fellépő érintő irányú T erő arányos a felületeket összenyomó N erővel, és a felületek relatív elmozdulásával ellentétes irányban hat. Kenőanyagok szerepe: felületek elválasztása, szerszámkopás csökkentése 0

Stribeck diagram 0 száraz surlódás határ kenés vegyes surlódás kenőanyag munkadarab q v szerszám -viszkozitás hidrodinamikus kenés v/q 1

Szálirány 1

Szálirány 3

Szálirány 3 4

Textúra A szilárd test részeinek egy külső koordináta-rendszerhez viszonyított anizotróp (irányfüggő) elrendeződése. A textúra mechanikai és kristálytani eredetű lehet. A szemcsék orientációjának meghatározása: K c egyedi szemcse lokális koordináta-rendszere (x, y, z) K s makroszkopikus lemez koordináta-rendszere (h i, m i, n i ) g ' g g cos x, x ij, ij i j 5

Speciális textúrák <010> {100} hengerlési irány <001> Kockatextúra Goss-textura {110} Axiális textúra: a szemcsék elhelyezkedése olyan, hogy egy adott iránnyal párhuzamosan helyezkednek el. Rúdhúzás, dróthúzás tipikus szerkezete <uvw> 6

Mechanikai tulajdonságok irányfüggése M.t izotrop anizotrop Hengerlési irány M.t 7