Műgyantás homokmagok szilárdsági tulajdonságainak változása hőterhelés hatására

Hasonló dokumentumok
Műgyantás homokmagok üríthetőségének vizsgálata

MŰGYANTÁS HOMOKKEVERÉKEK GYANTA KIÉGÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

MAGHOMOK KEVERÉKEKHEZ HASZNÁLT SPECIÁLIS ADALÉKANYAGOK VIZSGÁLATA

FORMA FÉM KÖLCSÖNHATÁSAINAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FORMÁZÓANYAGOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGÁRA

The examination of the mechanical properties of inorganic core sands

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Műgyantakötésű magokból eredő emisszió mennyiségének és minőségének vizsgálata

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NAGYSZILÁRDSÁGÚ ÖNTVÉNYEK

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Polimerek vizsgálatai

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

előadás Falszerkezetek

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

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

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

Polimerek vizsgálatai 1.

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

- - Berecz Tibor - - Zsoldos Ibolya KONFERENCIA- oatk@oatk.hu. Diamond Congress Kft. diamond@diamond-congress.hu

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK. Öntőformák folyamatos minőség-ellenőrzése. A jelenlegi műszaki színvonal

MAKMÖT303B ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

ASTM B-108 PRÓBATEST BEÖMLŐ-ÉS TÁPLÁLÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE CONTROL VOLUME SZIMULÁCIÓVAL

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Öntödei homokok granulometriai tulajdonságainak meghatározása képelemzéssel

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Vizsgálati eredmények értelmezése

Eddigi eredményei További feladatok

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

LABMASTER anyagvizsgáló program

Hőszivattyús rendszerek

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

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

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Acél tartószerkezetek

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén

Szimuláció RICHARD M. KARP és AVI WIGDERSON. (Készítette: Domoszlai László)

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

HÍDKONFERENCIA 2019 GERENDA VÁLASZTÁS FA-BETON ÖSZVÉRTARTÓKHOZ

Nemzeti Akkreditáló Testület

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

Csővezetékekben lévő korróziós hibák veszélyességének értékelési rendszere

Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

A beton nyomószilárdságának vizsgálata az MSZ 4798:2004 szerint

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.

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

Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

A vizsgálatok eredményei

Víz az útpályaszerkezetben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

,Jarmuipari anyagfejlesztesek: celzott alapkutatas az alakfthat6sag, hokezeles es hegeszthetoseg temakoreiben" TAMOP A-ll/l/KONV

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

Rugalmas állandók mérése

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.

Átírás:

Műgyantás homokmagok szilárdsági tulajdonságainak változása hőterhelés hatására Mádi Laura Johanna 1, Dr. Dúl Jenő 2, Császár Csaba 3 1 MSc. kohómérnök-hallgató, 2 címzetes egyetemi tanár, 3 fejlesztőmérnök 1,2 Miskolci Egyetem, Öntészeti Intézet, 3 Könnyűfémöntészeti Kihelyezett Nemak Tanszék BEVEZETÉS Az elmúlt évtizedben jelentősen fejlődött a járműipari öntvénygyártás. A hengerfejek és motorblokkok gyártásában világszerte vezető szerepet betöltő Nemak Győr Kft. a folyamatos technológiai fejlődése révén az autóipar meghatározó szereplőinek partnerévé válhatott. A növekedő szilárdsági követelmények mellett egyre nagyobb az igény a bonyolultabb geometriájú és könnyebb hengerfejek iránt. 1. ábra Bonyolult geometriájú magok A lecsökkentett keresztmetszetű és a hosszú magok előállítása magkészítők számára is nagy kihívást jelent, ugyanis magok szilárdsági tulajdonságaival szemben kettős elvárásnak kell érvényesülnie. El kell viselnie a formatöltés és megszilárdulás közben a folyékony fém hő (720 C)- és mechanikai hatását, ugyanakkor az öntvény üregeiből könnyen eltávolíthatónak kell lennie. A folyékony fém mechanikai tulajdonságaival szembeni ellenálló képességet jól tükrözi a hajlítóvizsgálat, ugyanakkor az üríthetőség vizsgálatára egy új mérési módszer kidolgozására volt szükség, az éknyomó- vizsgálatra. KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK Cikkünkben cold-box eljárással elkészített próbatestek mérési eredményeket mutatunk be, amit két különböző berendezéssel (2. ábra) és két különböző módszerrel (hajlítószilárdság- és éknyomóvizsgálat) mértünk. Méréseimet öntödei szabvány (VDG Merkblatt) szerint végeztem el.[2] A homokkeverékeket fenol műgyantából (0,6%), izocianátból (0,6%) és termikusan regenerált kvarchomokból készítettük el. [1] DOI: 10.26649/musci.2015.024

2. ábra A: Multiserw típusú hagyományos hajlítószilárdság vizsgáló berendezés, B: felszerelt szilárdságvizsgáló berendezés Az útjeladóval és erőmérő cellával felszerelt szilárdságvizsgáló berendezés [3] kétféle vizsgálatra alkalmas, hárompontos hajlítószilárdság mérésre és éknyomóvizsgálatra. A két módszer közötti különbséget a 3. ábrán szemléltetem. Az éknyomó- vizsgálat során az ékbenyomódása okozza a tönkremenetelt. 3. ábra A) hárompontos hajlítószilárdság mérés (a próbatest végeinek alátámasztásával) B) éknyomó- vizsgálat (teljes felületen történő alátámasztással) Az éknyomó-vizsgálat lehetővé teszi a kötési erők változásának feltérképezését a próbatest hossztengelye mentén. A próbatestek közepén hajlítószilárdságot mértem, majd éknyomó vizsgálattal először negyedeltem, majd nyolcadoltam próbatesteket, az 4. ábra szerint. 4. ábra A próbatest hossztengelye mentén történő elnevezések és elvégzett vizsgálatok HŐTERHELÉS A különböző hőterhelési körülmények alkalmazása lehetővé teszi számunkra a próbatesten belüli szilárdságváltozásának a vizsgálatát. Az alkalmazott paraméterek egy kötőanyag- beszállító cég laborjától átvett mérési protokoll tovább fejlesztett változata. A hőterhelési hőmérsékletek: 400 és 450 C, mivel öntés során a magok átlagosan ilyen hőmérsékletre melegednek fel. Hőterhelési idők a következők: 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25 és 30 perc.

A HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG MÉRÉSI EREDMÉNYEI A mag inhomogén felépítésű kompozit anyag. Anyagi viselkedését tekintve izotróp, mivel a mechanikai viselkedését nem befolyásolja a terhelés iránya. A homokmagoknak nincs előírt alsó és felső szilárdsági határértéke. Az a mag jó, ami nem deformálódik öntés során és könnyedén üríthető. A hőterhelés nélküli próbatesteket referenciának neveztük el. Az 5. és a 6. ábrán a 400 és 450 C-os hőterhelés hatását mutatjuk be. 5. ábra A 400 C-os hőterhelés hatása A 400 C-os hőterhelésnél megfigyelhetjük, hogy a rövid hőterhelés hatására megnő a tönkremenetelhez tartozó erő és csökken a behajlás. Az utó szilárdság növekedés azt bizonyítja, hogy szobahőmérsékleten még nem ment végbe minden kötést erősítő reakció. 6. ábra A 450 C-os hőterhelés hatása A 450 C-os ilyen rövid idejű hőterhelés során ez a jelenség már nem figyelhető meg.

A 6. ábrán a tönkremenetelhez tartozó, hajlítószilárdság-behajlás értékeket kívánjuk szemléltetni. 7. ábra A 400 és a 450 C-os hőterhelés hatásának összehasonlítás Ha veszünk egy hajlítószilárdság értékhez tartozó példát a diagramról, például a 150 N/cm 2 -ert akkor megfigyelhetjük, hogy 450 C-os hőterhelés során ezt az értéket már 10 perc után, míg a 400 C-os hőterhelés során ezt az értéket majdnem kétszer annyi idő alatt (~19 perc) érjük el. A behajlás értékeknél egyfajta tendencia figyelhető meg, aminek a feltérképezésére újabb vizsgálatokra van szükség. ÉKNYOMÓ-VIZSGÁLAT A próbatest hossztengelye mentén történő kötéserők vizsgálatára az Öntészeti Tanszéken egy új vizsgálati módszert dolgoztunk ki, az éknyomó vizsgálatot. Ezzel a módszerrel lehetőségünk nyílt a függőleges lövéspozíciójú magok különböző részeinek a vizsgálatára. Hipotézisünk szerint a 180 mm-es lövő úthossz mentén nem egyenletes a homok halomsűrűsége. A 8. ábrán a próbatestlövőgép egy részlete látható. 8. ábra Maglövőgép

A próbatestek részeit mindig úgy jelöltem, hogy az,,f pont essen legközelebb a lövőnyíláshoz. Egy hőterhelés nélküli próbatest hossztengelye mentén mért éknyomó vizsgálat eredményét mutatjuk be a 9. ábrán. 9. ábra Hossztengelye mentén mért éknyomó-vizsgálat eredményei A 9. ábrán látható, hogy a fészek aljában nagyerőhatásra, kis benyomódás mellett ment tönkre a próbatest, tehát ez a rész ridegebb. A próbatest tetején, a lövőnyíláshoz közelebb, kis erő hatására, nagyobb benyomódás mellett morzsolódott szét a darab, ami plasztikus viselkedésre utal. A mag minőségét a maghomok keverékek tulajdonságaink kívül nagymértékben meghatározza, hogy a tömörsége, szerkezete mennyire egyenletes. A magfúvó- és lövőgépeken készített magok tömörödése elsősorban a homok-levegő áram mozgási energiájának, másodsorban a levegőnek a mag homokrétegeiben végbemenő filtrációjának következtében megy végbe. A próbatest szerkezeti inhomogenitás okainak kimutatására szimulációt készítettünk. A próbatest lövés szimulációból kivett pillanatképek a 10. ábrán láthatóak. 10. ábra Magma szimuláció

A magszekrény töltése után a levegő áthaladása folytatódik a homokkeverék pórusain keresztül a befúvónyílástól a kilevegőzések irányába. Így a légnyomástól, a porozitástól és a rétegvastagságtól függő nyomásgradiens keletkezik, ami további tömörítő hatást fejt ki. Ezeknek az energiáknak a hatékonysága függ a mag alakjától és a kilevegőzési rendszerétől is. [4] A szimuláció egy bizonyos tömörítő hatás mutatott ki, ami töltöttségi szintkülönbségén mutatkozott meg. A próbatestek alján lévő ridegebb viselkedést feltehetően a maglövőgép sajátossága okozhatja. KÜLÖNBÖZŐ HŐTERHELÉSEK HATÁSA A PRÓBATESTEK HOSSZTENGELYE MENTÉN Továbbiakban az egységnyi benyomódáshoz tartozó erő meghatározását ismertetjük. Az erő- elmozdulás (benyomódás) görbék leintegrálásával megkaptuk a próbatest tönkremeneteléhez szükséges befektetett munkát, Nmm mértékegységben. A nagy szórás miatt normálást hajtottunk végre, ami egyszerűen kifejezve azt jelenti, hogy a munkát elosztottuk a maximális elmozdulással (mm). Normálás után erőt kapunk, hiszen a mértékegységekből következik, hogy Nmm/mm=N. A 11. ábrán az egységnyi benyomódáshoz tartozó erőt mutatjuk be a próbatest hossztengelye mentén. 11. ábra Különböző idejű hőterhelések hatása A diagramokon jól látható, hogy minél több ideig vannak hőterhelésnek kitéve a próbatestek, annál jobban lecsökken a kötéserő nagysága. Következtetésképpen megállapítható, hogy a lövési úthossznak nem elhanyagolható a szerepe a magok szilárdságában.

ÖSSZEFOGLALÁS A magok folyékony fémmel szembeni ellenálló képességét a hajlítószilárdság vizsgálat jól tükrözi, de az üríthetőség vizsgálatához ez nem elegendő. Az Öntészeti Tanszéken kidolgoztunk egy új vizsgálati módszert, az éknyomó vizsgálatot. Ez a mérés lehetővé teszi a próbatest hossztengelye mentén a kötéserőség feltérképezését. Az A pontban rideg, míg az F mérési pontban plasztikus viselkedés figyeltünk meg. A szimulációs kiértékelés a nyomás gradiens hatására létrejövő utótömörödést mutatott ki. Feltehetően ez okozhatja a próbatesten belüli szerkezeti eltérést. A szerkezeti inhomogenitás feltehetően több belövési pont és több kilevegőző alkalmazásával elkerülhető lenne. A magkészítés szimulációjának bevezetése az üzemi vizsgálatok helyszínén már folyamatban van. Az útjeladóval és erőmérő cellával felszerelt szilárdságvizsgáló berendezéssel a magok terhelés közbeni alakváltozását is vizsgálni tudtuk. A behajlás értékeknél egyfajta tendenciát figyeltünk meg. Következtetésképpen megállapítható, hogy a lövési úthossznak nem elhanyagolható a szerepe a magok szilárdságában. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A bemutatott kutatómunka a Nemak Győr Kft támogatásával valósult meg. A cikktartalma A műgyantás homokmagok üríthetőségének vizsgálata című szakdolgozatom alapján készült, melynek konzulensei Dr. Dúl Jenő, Dr. Fegyverneki György és Császár Csaba. IRODALOMJEGYZÉK [1] Giesserei 93, JEAN DENIS, TRELOU-SUR-MARNE, UND ALEXANDER SCHREY, BOKEN, 2006.: Fortschrittliche Polyurethan-Cold-Box-Binder für Aluminiumguss mit verbessertem thermiscgen Zerfall und geringerer Umweltbelastung, Giesserei, 2006/01, 26-31., Düsseldorf [2] Online hivatkozás (2015. 01. 06.):http://www.giessereilexikon.com/giessereilexikon/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=87 2&cHash=79eb8122cf345d91e3a86030697faa24 [3] Dipl.-Ing. Gerhard Schindelbacher, Dipl.- Ing. Hubert Kerber: Umfassende Charakterisierung von Formstoffen mit einer neuen Prüfmethode, Giesserei, Rundschau, 2013 Heft 3/4, S. 58-66. http://www.voeg.at/web/archiv.html [4] Dr. Tóth Levente: Öntödei gépek és berendezések, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.