Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1. Beugró ábrajegyzék

Hasonló dokumentumok
Hidegfolyató eljárások

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás

r0 = 1,53 anizotrópia a heng.irányban

Melegalakítás labor Melegalakítás labor. fajlagosan nagyobb szép felület,

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

Seite 1. Térfogatalakító eljárások. Redukálás. A redukálás fő alkalmazási területei. Redukálás és folyatás. Prof. Dr. Tisza Miklós Miskolci Egyetem

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

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

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

A forgácsolás alapjai

Polimerek vizsgálatai 1.

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS (GEMTT003-B) c. tantárgy követelményei a 2018/19. tanév II. félévében Gépészmérnöki Kar, II. évfolyam, BSc képzés

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ MŰVELETEK

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

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

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

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

Polimerek vizsgálatai

Seite 1. Képlékenyalakítás 12. előadás. Képlékenyalakítás. Kovácsolás. A kovácsolás jellemzői. Kovácsolás, süllyesztékes alakító eljárások

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Folyásgörbe felvétele. Forgácsnélküli alakítás (LGB_AJ010_1) Győr,

4.33. ábra Nyomott rúd befogási és vezetési körülményei

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLET

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

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

ALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK ELMÉLETE. Házi Feladat. Süllyesztékes kovácsolás

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

A forgácsolás alapjai

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Anyagtechnológiai Tanszék Készítette: Kecskés Bertalan

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

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Hőkezelő technológia tervezése

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

1.1. A képlékeny alakító eljárások történelmi áttekintése

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

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ GÉPEK

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

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

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT (MSc.)

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

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

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

A huzal és rúd divizió általános bemutatása. A csoport bemutatása Termékek bemutatása Ötvözet családok Műszaki háttér ismeretek

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1 Melegalakítás Segédlet

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

KOVÁCSOLÁS TECHNOLÓGIÁJA

Anyagismeret tételek

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

ábra Vezetőoszlopos blokkszerszám kilökővel

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Szilárd testek rugalmassága

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

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Házi feladat (c) Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II.

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

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Gyártástechnológia II.

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

ábra A K visszarugózási tényező a hajlítási sugár lemezvastagság hányados függvényében különböző anyagminőségek esetén

A beton kúszása és ernyedése

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

1. Feladat. a) Mekkora radiális, tangenciális és axiális feszültségek ébrednek a csőfalban, ha a csővég zárt?

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ: ÁTTEKINTÉS ÉS ALAPANYAGGYÁRTÁS...

előadás Falszerkezetek

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó.

GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

A szár átmérőjével megegyező átmérőjű, a munkadarabbal azonos térfogatú félkemény előgyártmány rajza:

2. zh feladatgyűjtemény Mit ért hideg térfogatalakítás alatt? Foglalja össze a fő jellemzőit!

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

4. POLIMEREK SZAKÍTÓ VIZSGÁLATA

2018. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA.

Átírás:

Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1 Beugró ábrajegyzék

Az anyagok viselkedése, rugalmasság, képlékenység Az ábrán szereplő anyag: DC04, (St 1403) jellemző értékei: Rp0,2 = 210 N/ mm2 (Folyáshatár) εgl = Ag = 24,7 % egyenletes nyúlás% Rm = 320 N/ mm2 (szakítószilárdság) r0 = 1,53 anizotrópia a heng.irányban A = 43,5 % ( szakadási nyúlás) r = 0,87 sík anizotrópia Z = 64,3 % (Kontrakció; %-os ) n = 0,224 keményedési kitevő εel = 0,002 (Rp0,2-hoz tartozó nyúlás) Rp0,2/ Rm = 0,56 2016/2017/1 2

A terhelés sajátosságai A képlékeny anyagok terhelését és tehermentesítését különböző összefüggés jellemzi, ezért a feszültség és alakváltozások között nem áll fenn kölcsönös, egyértelmű kapcsolat. Hiszterézis-hurok Egy teljes terhelés és tehermentesítési ciklus energiaveszteséggel jár. A rugalmas hiszterézis hurok által jellemzett valójában igen kis - A0 terület a tehermentesítési és újraterhelési ciklus alkalmával elnyelt energiát jelenti. Az eközben elnyelt energia hővé alakul. 2016/2017/1 3

Bauschinger hatás jellemzői Ha egy húzásra igénybe vett próbatestet tehermentesítés után nyomásnak vetjük alá, akkor a folyás ellenkező értelemben nagyjából annyival kisebb σf feszültség elérésekor következik be, mint amennyivel húzás alkalmával az eredeti σf folyási határt túlléptük. Ha pedig a próbatestet tehermentesítjük és ismét húzásnak vesszük igénybe, akkor ugyanez tapasztalható az újabb σf folyási határt illetően. 2016/2017/1 4

A keményedés hatása a mechanikai tulajdonságokra 2016/2017/1 5

Hőmérséklet és sebesség hatása az alakíthatóságra Az alakítási szilárdság nagyságát befolyásolja: - az anyag minősége, - az alakítás mértéke - az alakítás sebessége - alakítás hőmérséklete 2016/2017/1 6

Lillet-diagram r-n minősítés III. Vastagság csökkenés várható n 0,26 I. Legbonyolultabb alakok 0,2 1,0 1,8 IV. Gyenge mélyhúzhatóság 0,22 II. Mélyhúzásra legkedvezőbb r 0,17 2016/2017/1 7

Folyásgörbe meghatározása egyszerű zömítő vizsgálattal - A vizsgálat során nyomó diagramot kell felvenni, ami az erőt ábrázolja a magasságcsökkenés függvényében - A nyomó diagram kezdeti szakasza a rugalmas alakváltozást mutatja, melyet nem veszünk figyelembe, ezzel korrigálni kell az adatokat 2016/2017/1 8

Párhuzamos nyomólapok között Síkalakváltozás feltétele: 2016/2017/1 9

Watts-Ford módszer elve Síkalakváltozás feltétele: 2016/2017/1 10

Egy pont feszültségi állapotának ábrázolása elemi hasábon 2016/2017/1 11

Mohr kör: Rúd egytengelyű húzása esetén Egytengelyű húzó igénybevétel Mohr köre 2016/2017/1 12

Képlékenyalakítási technológiák jellemző feszültség állapotai 2016/2017/1 13

Alakváltozási állapot Az elemi kiskocka alakváltozásnak elemei az xy síkban. b) mérnöki nyúlás, c) egyszerű nyírás, d) tiszta nyírás 2016/2017/1 14

Anyagegyenletek A folyásgörbe ábrázolása különböző anyagmodellek figyelembevételével. Forrás: Gál, Dr. Kiss, Dr. Sárvári, Dr. Tisza: Képlékeny hidegalakítás Jegyzet 2016/2017/1 15

Ráhagyások Cél az optimális ráhagyás maghatározása! 2016/2017/1 16

A szabadalakító kovácsolás jellege megkívánja, hogy a darab alakját leegyszerűsítsék. A kisebb lépcsőket, bevágásokat, lyukakat, a nehezen kialakítható mélyedéseket a szomszédos darabrészek méretével kovácsolják. A darabon tehát a kész munkadarab szempontjából felesleges anyaghozzáadás, megnövelt ráhagyás alakul ki. A kovácsdarabon általában az 50 mm-nél kisebb, vagy egy perem vastagságának kétharmadával kisebb furatokat nem lyukasztják. Vállak és peremek kialakításakor a vállazó szerszámok alakja, elcsúszása és a darabtorzulások miatt 10 -os ferdeséggel számolnak. Véglevágáskor ez a ferdeség 15 -os. 2016/2017/1 17

Nyújtás k ny A A o 1 1 x 1 2 a... 3 4 a Olyan alakító művelet amely során a kovácsolt darab keresztmetszetét csökkentjük a hosszának növelése mellett. Nyújtás hatására jelentős szálasodás alakul ki, amely különösen szálirányban kedvezően hat a mechanikai tulajdonságokra. 2016/2017/1 18

Zömítés A 2 d 0 2 A 1 2 d1 4 k z A 1 1 A 0 A művelet során a munkadarab keresztmetszetét növeljük, hosszát, magasságát csökkentjük. Az alakítás a teljes keresztmetszetre kiterjed 2016/2017/1 19

Duzzasztás Helyi alakító művelet, amely a munkadarab egy vagy több keresztmetszetére terjed ki. Jellemző duzzasztási művelet a csavar fejrészének gyártása. 2016/2017/1 20

Átkovácsolás 2016/2017/1 21

Együregű süllyesztékes kovácsolás elve Menete: a kovácsolási hőmérsékletre felhevített kovácsdarabot a kész alaknak megfelelő üregbe helyezzük és egy-két ütéssel alakra hozzuk A kovácsolt darabot sorjázni kell, amely a munkadarab körülvágásával történik 2016/2017/1 22

Sorjacsatorna típusok Általános sorjacsatorna típus Fordított sorjacsatorna típus Sorjacsatorna bővített sorjazsebbel Növelt sorjareakciójú sorjacsatorna Bővülő sorjacsatorna 2016/2017/1 23

Sorjacsatorna típusok kalapácsokon mechanikus sajtókon 2016/2017/1 24

Maxima sajtó 2016/2017/1 25

Alakító gépek erő-út diagramja 2016/2017/1 26

A hidegalakítás hatása a mechanikai tulajdonságokra Hidegalakítás hatására a fém szakítószilárdsága, folyáshatára és keménysége növekszik. A folyáshatár közeledik a szakítószilárdsághoz. Ez azt jelenti, hogy csökken az alakíthatóság. A hidegalakítás okozta szövetszerkezeti változás, anizotrópia, az alakíthatóság csökkenése (a ridegedés) káros a további alakítás és a gyártott alkatrész felhasználása szempontjából is. Ezért szükség lehet újrakristályosító hőkezelésre. Ennek során a darab mechanikai tulajdonságai, a fém szemcsefinomsága függ a hőntartás hőmérsékletétől, időtartamától és az alakítottság mértékétől. Az anizotrópia általában teljesen nem szüntethető meg. Újrakristályosító hőkezeléssel a fém keménysége az eredeti lágy állapotára csökkenthető. 2016/2017/1 27

Hideg térfogatalakító technológiák Zömítés - Redukálás - Hidegfolyatás 2016/2017/1 28

Alapesetei és geometriai viszonyai a) zömítés síklapok között, l/d 2 b) zömítés síklapok között, a zömített alakot zárt szerszám biztosítja, l/d 2 c) száras darab zömítése, l/d 2,3 d) száras darab zömítése,a zömített alakot zárt szerszám biztosítja, l/d 2,3 2016/2017/1 29

Előzömítés A zömítési viszony (l/d) nem lehet túl nagy a kihajlás elkerülése végett. A zömítendő kiinduló hosszméret a térfogat-állandóságból határozható meg. Előfordulhat, hogy a kiinduló darab hosszából a műveletre jellemzőnél nagyobb l/d viszony adódik. Ilyenkor előzömítést kell alkalmazni. Előzömítéskor a kiinduló hossznak csak egy részét alakítjuk, úgy hogy előzömítéssel egy kevésbé karcsú darabot állítunk elő, majd ezt zömítjük készre, a kihajlás veszélyének elkerülése reményében. D e d 3 1 6 d l a tg 2 Ahol: D e az előzömített csonka kúp elméleti legnagyobb átmérője C ugyanannak a magassága a az előzömítő szerszám kúpszöge, értéke 15-25 lehet. 2016/2017/1 30

Erőszükséglet d ( ) d 0 k fköz ö 2 2 3 k fköz 0 opt = 3 2 ö Ahhoz, hogy a munkadarabnak a redukáló kúp előtti része ne zömüljön be, a zömítő nyomásnak biztonságosan kisebbnek kell lenni, mint az anyag alakítás előtti alakítási szilárdsága. red a k f0 a - biztonsági tényező (~ 0,9) k f0 a redukálás előtti alakítási szilárdság 2016/2017/1 31

Hidegfolyató eljárások A hidegfolyatással többféle tömör és üreges alkatrész is gyártható. Az alakító szerszámok és a képlékenyen folyó anyag mozgása irányának viszonyától függően beszélünk előre- és hátrafolyatásról. Előrefolyatásnál az anyag a bélyeg mozgásával azonos irányban, hátrafolyatásnál ellentétes irányban áramlik.egy hidegfolyató műveleten belül megvalósulhat az előre- és hátrafolyatás is. Tömör test előrefolyatása Üreges test előrefolyatása 2016/2017/1 32

Hidegfolyató eljárások Üreges test hátrafolyatása (vékony és vastag fal esetén) 2016/2017/1 33

Keménység hőmérséklettől való függése 2016/2017/1 34