Anyagok az energetikában

Hasonló dokumentumok
Anyagok az energetikában

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Felkészülést segítő kérdések Polimertechnika (BMEGEPTAMT0) 2015 ősz

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

Felkészülést segítő kérdések 1-20 EA + lab. Alapfogalmak, polimerek anagszerkezettana

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Polimerek vizsgálatai 1.

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

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek vizsgálatai

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

Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Bemutatkozás. Számonkérés

Anyagok az energetikában

Polimerek reológiája

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

Anyagok az energetikában

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Ajánlott segédanyagok

Polimer anyagtudomány

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

Társított és összetett rendszerek

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

Polimerek reológiája

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Műanyagok és kompozitok anyagvizsgálata 1.

Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

SZAKDOLGOZAT SZILÁGYI LÁSZLÓ D95504

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Beugró kérdések. a b c

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Tematika. Ajánlott segédanyagok

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP

Mérnöki anyagok. Polimerek

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Kúszás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

KONZULENSEK: BAKONYI PÉTER DR. VAS LÁSZLÓ MIHÁLY

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

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Termikus analízis alkalmazhatósága a polimerek anyagvizsgálatában és jellemzésében

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Reológia Mérési technikák

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIPROPILÉN ÉS ÜVEGSZÁLERŐSÍTÉSŰ KOMPOZITJÁNAK DIPLOMAMUNKA

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, IV. 29.

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

Mérnöki anyagok. Polimerek

Polimerek fizikai és kémiai alapjai Nagy, Roland, Pannon Egyetem

KONZULENSEK: BAKONYI PÉTER DR. VAS LÁSZLÓ MIHÁLY

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

Belina Károly, Kecskeméti Főiskola

Polimer anyagtudomány BMEGEPTMG20, 2+0+1v, 4 krp

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

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

4. POLIMEREK SZAKÍTÓ VIZSGÁLATA

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

A POLIMERKÉMIA ESZKÖZTÁRA, AVAGY HOGYAN ÁLLÍTHATÓK BE EGY ÓRIÁSMOLEKULA TULAJDONSÁGAI?

Szerkezet és tulajdonságok

Polimer alapanyagok alkalmazásának előnyei-hátrányai Dr. Tábi Tamás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszék. TDK dolgozat

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Az alapanyag kiválasztás rejtelmei. Grupama Aréna november 26.

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

Reológia Nagy, Roland, Pannon Egyetem

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

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

az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Mivel foglalkozik a hőtan?

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A talajok összenyomódásának vizsgálata

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Rugalmas műanyagok. Lakos Tamás Groupama Aréna nov. 26.

Műanyagok (makromolekuláris kémia)

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem

Átírás:

Anyagok az energetikában BMEGEMTBEA1, 6 krp (3+0+2) Környezeti tényezők hatása, időfüggő mechanikai tulajdonságok Dr. Tamás-Bényei Péter 2018. szeptember 19.

Ütemterv 2 / 20 Dátum 2018.09.05 2018.09.19 2018.10.03 2018.10.17 2018.10.31 Tartalom Bevezetés, alapfogalmak: szerkezeti anyagok csoportosítása (polimer, fém, kerámia), alapfogalmak (polimer, monomer, oligomer, homo- és kopolimer, polimerizációs fok definíciója), polimerek csoportosítása, polimerek sajátosságai (előnyök és hátrányok), tömegműanyagok Környezeti tényezők hatásai: fémekhez viszonyítva alapvető különbségek, molekuláris szerkezet, nedvességtartalom hatása (mechanizmusok, hatás, hőm-idő ekvivalencia elv), hőmérséklet hatása (TMA, DMTA görbék, HDT, TGA), Brown mozgások, vegyszer- és korrózióállóság Időfüggő mechanikai tulajdonságok: deformáció-komponensek, kúszás és feszültségrelaxáció, vizsgálati módszerek, jelentősége az energetikában; Gyártástechnológiák: extrúzió (lemez, cső, kábelbevonat) és habosítás, fröccsöntés (MFI lényege), gumigyártás (hengerszék, vulkanizáció) Gyors prototípusgyártás és szerszámkészítés; újrahasznosítás: gyors prototípus- és szerszámgyártás jelentősége és alapelvei, abrazív és additív technológiák összehasonlítása, termékek; újrahasznosítás 2018.11.14 TDK Konferencia 2018.11.28 Kompozitok: definíció, felépítő komponensek, erősítőanyagok formái (paradoxonok) és típusai, mátrixanyagok, adhézió, gyártástechnológiák és termékek 2018.12.12 Pótlási hét

Szerkezeti anyagok 3 / 20 Szerkezeti anyagok hierarchiája Kompozitok Polimerek Fémek Kerámiák

Fémek vs. polimerek 4 / 20 Hosszútávú rugalmasság Kristályosságbeli eltérések

Láncmolekulák alakja 5 / 20 - fonalmolekula - elágazott fonalmolekula - elágazott fonalmolekula gyakori rövid elágazásokkal - térhálós molekula - létra polimer - parketta polimer - hiper-elágazott

Polimerek csoportosítása 6 / 20 Polimerek Hőre lágyuló Hőre nem lágyuló Amorf Részben kristályos Gyengén térhálós Sűrűn térhálós

1) A polimerek - a fémekhez viszonyítva időfüggő, nem lineáris feszültség nyúlás diagrammal jellemezhetők, akár több 100% nyúlás mellett 2) A polimerekre az elsőrendű kötések közül a kovalens a legjellemzőbb, emellett a másodrendű kötések is nagyon fontos szerepet töltenek be 3) A polimerek olvadáspontja, valamint szerkezeti átalakulásaihoz tartozó hőmérsékletek nem diszkrét értékek, mint a fémeknél, hanem mindig tartományok 4) A polimerek szerkezete általában anizotróp és inhomogén szerkezetű 5) A polimerekre - a fémekkel ellentétben - nagyon jellemző a kúszás és feszültségrelaxáció jelensége 6) A polimerek általában inkább hajlamosak a degradációra, mint korrózióra, szemben a fémekkel Fémek vs. polimerek 7 / 20 VS.

Deformáció-komponensek 8 / 20 Mikro- és makrodeformáció komponensek Mikro - Energiarugalmas (ε u ) - Etrópiarugalmas (ε s ) - Energiadisszipáló (ε d ) Hooke-törvényt követő rugó (ε pr ) Newton-féle viszkózus elem (ε m ) Makro - Pillanatnyi rugalmas (ε pr ) - Késleltetett rugalmas (ε kr ) - Maradó (ε m ) Kelvin-Voigt elem (ε kr ) σσ = EE ε σ = η ε σ = E ε + η ε E rugalmassági modulusz, ε - deformáció, η - viszkozitási tényező, ε - deformációsebesség

Időfüggő mechanikai tulajdonságok 9 / 20 Kúszás Amorf termoplasztikus: Burgers-modell Gyengén térhálós elasztomer: Duális-Standard solid modell

Időfüggő mechanikai tulajdonságok 10 / 20 Feszültségrelaxáció Amorf termoplasztikus: Maxwell-modell Gyengén térhálós elasztomer: Standard solid modell

Nemlineáris viselkedés 12 / 20 Fém tipikus szakítógörbe Polimer tipikus szakítógörbék

Anizotrópia 13 / 20 Morfológia miatt, mert a láncmolekulák elrendeződése miatt anizotróp a polimer maga is (kompozit anyagban az erősítőszálak miatt is) A feldolgozás miatt a molekulaláncok orientálódnak, valamint mag-héj szerkezet alakul ki

Környezeti tényezők hatása 14 / 20 Környezeti tényezők hatása

Hőmérséklet hatása 15 / 20 Mikro Brown hőmozgásról beszélünk: ha az a részecske elmozdulása a rögzített tömegközéppontja körül történik Makro Brown hőmozgásról beszélünk: ha a részecske haladó mozgást is végez, vagyis elmozdul a tömegközéppontja is Brown mozgások video

Hőmérséklet hatása 16 / 20 A hőmérséklet mechanikai tulajdonságára gyakorolt hatásának elemzéséhez többféle mérési módszer is rendelkezésre áll: - Szakítóvizsgálat különböző hőmérsékleteken (hátrány, hogy igen sok mérésre van szükség) - Termomechanikai analízis (TMA), amely során adott nyúlás változását vizsgálják a hőmérséklet függvényében - Dinamikus mechanikus termikus analízis (DMTA), amikor a vizsgálat során a mintára ható feszültséget és annak frekvenciáját konstans értéken tartjuk a vizsgálat időtartama alatt és a hőmérséklet változásának függvényben vizsgálják a szinuszos elmozdulásvagy terhelésgerjesztésre adott választ (eltolódás, csillapodás) Veszteségi tényező (d=tg δ) Veszteségi modulus Tárolási modulus

Hőmérséklet hatása 17 / 20 Hőmérséklet-idő ekvivalencia elve Ha egy anyaggal energiát közlünk, akkor megnő a belső energia, ezáltal a molekulák és atomok energiája is, ennek köszönhetően a mozgékonyságuk is megnő. Ennek köszönhetően hosszú-távú vizsgálat során a hőmérséklet növelése által hosszabb időtávra tudunk következtetni.

Nedvesség-tartalom hatása 18 / 20 Polimerek Hidrofil Hidrofób Nedvesség felvételi mechanizmusok: - Direkt - Indirekt - Kapilláris A nedvességnek többféle hatása lehet, de alapvetően lágyító hatású, jellemzően rontja a mechanikai tulajdonságokat, a magas hőmérsékletű feldolgozás során az anyag szerkezetét üregesség teheti.

Nedvesség-tartalom hatása 19 / 20 Szárítási mestergörbék (anyagonként változóak) 40 C 50 C 60 C 70 C

Köszönöm a figyelmet!