Szakaszos energiabevitel előnyei autóipari DP acélok ellenállás-ponthegesztésekor



Hasonló dokumentumok
NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

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

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén

SZERKEZETI ACÉLOK HEGESZTÉSE

Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

JÁRMŰIPARI ANYAGFEJLESZTÉSEK FÉMES ÉS NEM-FÉMES ANYAGOK A JÁRMŰIPARBAN

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

ÖNTÖTTVASAK HEGESZTÉSE

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Nagyszilárdságú acélok ívhegesztése

Hőkezelő technológia tervezése

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Acélok és öntöttvasak definíciója

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

EMLÉKEZTETŐ AZ IIW C-III BIZOTTSÁG ÉVKÖZI ÜLÉSÉRŐL

Bevontelektródás ívhegesztés

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

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.

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

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

SAJTOLÓ HEGESZTÉS 1: 0-49% ; 2: 50-59% ; 3: 60-69% ; 4: 70-79% ; 5: %

-'./G <9KLEVÉ'L. Gc4pár Ma.rc:,illt. ~~~~I~~)~~;<)-3:j~1~.o:~1 ~ \ ME\ ~ .1/'- etjvv2!26(1987 ~e:tt, ~ 1l~~ lfí~(óru..wr; 'B~LeN~ GépiparÍ/T~E~eMAlet

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken

A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI PARAMÉTERA LAK NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTÉSÉNÉL

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem. Nagyszilárds OROSZ CSABA

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

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

TDK Dolgozat. DP acélok ellenállás ponthegesztése

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Acélok II. Készítette: Torma György

Hegesztő Hegesztő

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

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

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

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

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

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

Bevontelektródás hegesztő Hegesztő

Öntöttvasak. Öntöttvasak

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

Nagyszilárdságú acélok és hegeszthetőségük

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

Optimális munkarend meghatározása lágyacéllemezek szakaszos hőbevitellel történő ellenállás-ponthegesztése esetére

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

Hidegsajtoló hegesztés

Acélszerkezetek. 3. előadás

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Alumínium ötvözetek nagyteljesítményű speciális TIG hegesztése

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

KÖTÉSTECHNOLÓGIÁK ALKALMAZHATÓSÁGA FÚRÓKORONÁK SZEGMENSEINEK RÖGZÍTÉSÉRE. Kenéz Attila Zsolt Témavezető: Dr. Bagyinszki Gyula

ACÉLSZERKEZETEK I Előadás

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Duálfázisú lemezek csaphegesztése

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT (MSc.)

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

29. NEMZETKÖZI HEGESZTÉSI KONFERENCIÁRA,

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

26. HEGESZTÉSI KONFERENCIA és Hegesztéstechnikai Kiállítás

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ. UHB 11 Keretacél. Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment

Gyakorlati tapasztalatok hegesztett kötések eljárásvizsgálatában

Tanulmány. Kidolgozta: PhD hallgató 1, egyetemi docens 2. Készült:

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

Tartószerkezetek modellezése

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

1. ábra. Számítógépes mérő-kiértékelő rendszer a végeselemes modellezésnél alkalmazott anyagjellemzők kísérleti meghatározására

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő

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

Anyagismeret tételek

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

HEGESZTETT SZERKEZETEK GYÁRTÁSA

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

Átírás:

MISKOLCI EGYETEM ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szakaszos energiabevitel előnyei autóipari DP acélok ellenállás-ponthegesztésekor Konferencia előadás Kidolgozta: Prém László PhD hallgató Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029 a Járműipari anyagfejlesztések projekt keretében A projekt szakmai vezetője: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár Miskolc 2014

PROGRAM A Magyar Hegesztési Egyesület, a REHM Hegesztéstechnika Kft. és a Miskolci Egyetem közreműködésével rendezi meg az Ellenálláshegesztés 2014 Miskolc-Egyetemváros, 2014. november 19. egynapos ankétját, melynek mottója: Tudjunk többet és használjuk hatékonyan. Az ankét helye: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) C/2 épület XXXV-ös előadó Időpontja: 2014. november 19.-én 10:00-15:00 Regisztrálás kezdete: 9:00 10:00-10:10 Megnyitó Dr. Gáti József, a Magyar Hegesztési Egyesület elnöke 10:10-10:30 Köszöntő Nagy Ferenc, ügyvezető igazgató, Rehm Hegesztéstechnika Kft. Prof. Lukács János, egyetemi tanár, intézetigazgató, Miskolci Egyetem 10:30-11:00 Nemzetközi trendek és aktualitások: Az IIW CIII Bizottságában folyó szakmai munka bemutatása Borhy István, a MAHEG Ellenálláshegesztés és rokon technológiák Szakbizottság elnöke 11:00-11:30 Szakaszos energiabevitel előnyei autóipari DP acélok ellenállásponthegesztésekor Prém László Dr. Balogh András, Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 11.30-12.00 Bevonatolt lemezek ellenállás-ponthegeszthetősége Dr. Frigyik Gábor Prém László Dr. Török Imre, Miskolci Egyetem 12:00-12:30 Kávészünet 12:30-13:00 PQS Prozess- und Qualitätssicherungssysteme für die Fügetechnik Rolf Sutterer, Harms&Wende Co. KG. Nagy Ferenc, Rehm Hegesztéstechnika Kft.

13:00-13:30 Az Erő legyen velünk a 4. főparaméterről az ellenállásponthegesztésben Tóth László, Rehm Hegesztéstechnika Kft. 13:30-14:00 TRIP acélok ellenállás-ponthegesztése Kozma Bálint, BSc. egyetemi hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 14:00-14.15 Zárszó, értékelés Kristóf Csaba, a Magyar Hegesztési Egyesület alelnöke 14:30-tól Gyakorlati bemutatók az Hegesztő Laboratóriumában Az Ankét keretében Poszter kiállításra is sor kerül. Az ankétra ezúton tisztelettel meghívjuk, számítunk megjelenésükre. Regisztráció a MAHEG honlapján vagy a https://docs.google.com/forms/d/1vtib7uxry6rk9gllwkoqv_xl6- _meghzlskzyoeso-k/edit címen lehetséges. Dr. Gáti József Magyar Hegesztési Egyesület elnök

Ellenálláshegesztés 2014 Ankét SZAKASZOS ENERGIABEVITEL ELŐNYEI AUTÓIPARI DP ACÉLOK ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSEKOR Prém László Dr. Balogh András metpreml@uni-miskolc.hu balogh.andras@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem 1

Bevezetés Az autóipari vékonylemezek és a ponthegesztés jelentősége: az autóipar, mint húzóágazat, autóipari klaszterek, több száz autóipari beszállítóként funkcionáló kis- és középvállalkozás, a járműgyártásban évtizedeken keresztül meghatározó jelentőségűek voltak a konvencionális lágyacélok (pl.: DC01), azonban az önsúlycsökkentés igénye, az egyre fokozódó biztonsági előírások és a fokozatosan szigorodó környezetvédelmi előírások következtében előtérbe került a korszerű nagyszilárdságú acélok (AHSS) alkalmazása, az anyagfejlesztéseknek köszönhetően az autóipari beszállítók egyre különbözőbb szilárdságú és alakváltozó képességű acélminőségekkel találkozhatnak, az AHSS acélok között a felhasználási részarányt és a ponthegesztéssel történő feldolgozást figyelembe véve a DP acélok vezető szerepet töltenek be, impulzusok közötti szünetidő, hagyományos vizsgálati eljárások, dinamikus vizsgálatok. 2

Az ellenállás-ponthegesztés helyzete az autóipari kötéstechnológiák között Autóipari kötéstechnológiák: számos új fémes és nemfémes szerkezeti anyagot használnak fel egy autó gyártása során, amelyek hegeszthetősége korlátozott vagy nem is hegeszthető, hagyományos kötéstechnológiákként alkalmazott ív- és ellenállás-hegesztő eljárások, új kötési technológiák jelentek meg, mint például a lézersugaras hegesztés, a dörzspont-hegesztés, a ragasztás, a forrasztás, illetve a különböző mechanikai módszerek, ellenállás-ponthegesztés vezető szerepe az autóiparban. 3

Szakadási nyúlás, A l, % Miskolci Egyetem A DP acélok autóipari alkalmazása A DP acélok: egy személygépkocsi acélszerkezetének 85%-nál lehet AHSS acélokat használni, ezáltal egy átlagos modellhez képest akár 25%-os önsúlycsökkentést is el lehet elérni a gyártási költségek növekedése nélkül, az AHSS acélok közé a DP, CP, TRIP és MART típusú acélok tartoznak, ezek között kiemelkedő a DP acél alkalmazásai aránya, DP acélok szilárdsága (R m =600 1000 MPa), alakváltozó képessége (A 80 = 11 18 %). 70 k m =10000 60 k m =15000 50 40 30 20 IF HS, IF Mild IS BH CMn k m =20000 DP TRIP Korszerű nagyszilárdságú acélok (AHSS) 10 HSLA MART 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Szakítószilárdság, R m, MPa 4

A DP acélok autóipari alkalmazása kiváló szívósság, energiaelnyelő képesség utasok biztonságát, a karosszéria merevségét szolgáló autóipari alkatrészek anyaga, pl: A, B és C oszlopai, valamint a karosszéria (ajtók, tető, stb.) különböző merevítő elemei 5

A DP acélok mikroszerkezete ferrit-martensites szerkezet, ferrit jó alakíthatóság, martensit kiváló szilárdság, folyamatos hőkezeléssel, áthúzó kemencében, az interkritikus hőmérsékletre való hevítéssel, megfelelő idejű hőntartással, valamint szabályozott hűtéssel állítják elő ezt a különleges heterogén szerkezetet. 6

A DP acélok ponthegeszthetősége, kísérleti acélok nagyobb fajlagos ellenállás, nagyobb melegszilárdság és megeresztésállóság, 20 50%-al növelt elektróderő, 20%-al növelt hegesztési idő, kompenzálásként hegesztő áram növelése, növelt elektródcsúcs geometria, B, E, F típus, a szilárdság növelésével a szövetszerkezet jelentősebb mennyiségű, vakedzett martensitet tartalmaz, az ötvözők és mikroötvözők a varrat és a hőhatásövezet egy részének edződését elősegítik hűlési sebesség lassítása szakaszos energiabevitel alkalmazása, hőkezelő ciklus használata. AC és MFDC áramforrások egyaránt használhatóak, folyamatos és szakaszos energiabevitellel egyaránt hegeszthetőek, kísérleti alapanyagok: Docol DP 600, DP 800, és DP 1000-es márkajelű nagyszilárdságú vékonylemezeket választottuk. Bázisként a DC01 jelű lágyacélt használtunk, a finomlemezek vastagsági mérete névlegesen 1,0 mm volt. A lemeztáblákat nagy szilárdság miatt számjegyvezérlésű lézervágó berendezés segítségével vágtuk a vizsgálatokhoz szükséges méretre. 7

A kísérleti DP acélok mikroszerkezete A Docol DP 600, DP 800, és DP 1000 -es alapanyagok mikrocsiszolatai. Nagyítás: 500x. Marószer: Nital. Kiértékelés képelemző szoftver segítségével. DP 600 DP 800 DP 1000 8

A kísérleti DP acélok mechanikai jellemzői nagy szakítószilárdság, jó képlékenységi mutatók, folytonos szakítódiagram, nincs kifejezett folyáshatáruk, keményedési kitevőjük nagy, jelentős egyenletes nyúlásra utal, mechanikai tulajdonságaikban kismértékű anizotrópia, a szilárdság növekedésével a R p0,2 / R m hányados folyamatosan nő, azaz a törésig rendelkezésre álló alakváltozási tartalék csökken. 9

A kísérleti DP acélok vegyi összetétele alacsony karbontartalom, minimális ötvözöttség és alacsony szennyezőtartalom (S, P, O, N) jellemzi, C-tartalom: 0,10 0,15 %, szilárdság, martensit térfogathányad, növelése rontja a hegeszthetőséget, csökkenti az ütőmunkát és növeli az átmeneti hőmérsékletet, Mn-tartalom: 0,5-2,0 %, 1,5 % körüli a leggyakoribb. Szilárdságnövelés, a kén megkötés, csökkenti a fázisátalakulások kritikus hőmérsékleteit, ferrit/martensit térfogatarány kézben tartása. egyéb ötvözők: Cr, V, Mo, Si, Ni, B, növelik az edzhetőséget. 10

A kísérleti DP acélok ponthegeszthetőségének vizsgálata hegeszthetőségi feltételek ponthegesztés esetén, nemcsak ömlesztőnél, elvárás: előírt pontátmérőt reprodukálhatóan, repedésmentesen, az alapanyagra és a kötéstípusra jellemző terhelhetőséggel lehessen létrehozni, vizsgálati kritérium: a kötések maximális keménysége és a pontkötések valamilyen vizsgáló eljárásához kötött kedvezőtlen törési mód megjelenése, kémiai összetétel hatása: CE=0,24 %-os határérték a kedvezőtlen törési mód megjelenési határa, a kereszt-szakító erő csökkenni kezd, DP 600-as acélnál a a kötés romló mechanikai jellemzőivel még nem feltétlenül kell számolnunk, DP 800, DP 1000-es acélnál a hőhatásövezetében, illetve a heglencsében helyi keménységcsúcsok, üzem közben akár repedés, kedvezőtlen törési mód megjelenése. 11

A DP acélokon végzett ponthegesztési előkísérletek kemény munkarend: teherviselő képessége megfelel az elvárásoknak, kigombolódás de: nagy keménység a heglencsében és a hőhatásövezetben, durva dendrites szerkezet (DP 800, DP 1000), lágy munkarend: hőhatásövezet keménységének csökkentése 300 350 HV, a heglencse keménysége nagy maradt, további hátrány a hosszabb ciklusidő, nagyobb elektródbenyomódás, durva, dendrites szerkezet, nagyobb elektródkopás, teherbíróképesség csökkenés. megoldás: a hőhatásövezet és heglencse keménységének mérséklése, valamint a heglencse szerkezetének finomítása szakaszos energiabevitel alkalmazása (aszimmetrikus kétimpulzus és szimmetrikus kétimpulzus), aszimmetrikus kétimpulzus: jelentősen mérsékelhető a hőhatásövezet keménysége, a kötések terhelhetősége mégis kedvezőbb, mint lágy munkarend esetén, a ciklusidő növekedése, a heglencse szerkezete nem igazán finomítható. 12

A DP acélokon végzett ponthegesztési előkísérletek A folyamatos (kemény és lágy munkarend) és a szakaszos energiabevitellel ponthegesztett kötések nyíró-szakító ereje és hőhatásövezetének keménysége a hegesztendő alapanyag szakítószilárdságának függvényében: F ny (kn) 14 kemény munkarend HAZ HV 0,2 450 kemény munkarend 12 10 aszimmetrikus kétimpulzus lágy munkarend 400 350 aszimmetrikus kétimpulzus lágy munkarend 300 8 250 6 200 4 300 400 500 600 700 800 900 1000 R m (MPa) 150 300 400 500 600 700 800 900 1000 R m ( MPa) DC01 DP600 DP 800 DP 1000 DC01 DP600 DP 800 DP 1000 13

A DP acélokon végzett ponthegesztési előkísérletek szimmetrikus kétimpulzus: HAZ és a heglencse keménységének csökkenése, a heglencse szerkezete, a dendritágak méretei jelentősen finomíthatóak, kisebb a benyomódás és a pontátmérő, teherbíró-képesség max. 10%-os csökkenése. DP 600 folyamatos és szakaszos energiabevitel 14

Érintkezési és anyagellenállás, m A DP acélok szakaszos energiabevitelű ponthegesztése Az impulzusok közötti szünetidő hatásának vizsgálata: az impulzusok közötti szünetidő alapvető befolyással bír a pontkötések szemcseszerkezetére, keménységre, teherbírására, illetve tönkremeneteli módjára, kísérletsorozat: a két áramimpulzus közötti szünetidőt 0 periódusról egészen 45 periódusig növeltem 5 periódusos lépcsőkben, a szünetidő növekedésével a kötések pontátmérője és ezzel összefüggésben a nyíró-szakító ereje is csökken, azonban ez a csökkenő tendencia körülbelül 25 periódus szünetidőnél megáll és a kötések pontátmérője nem csökken tovább, a második impulzus pedig már nem növeli a pontátmérőt, hanem a már meglévő lencse szerkezetét módosítja. R m Érintkezési ellenállás F e = állandó R 5 +R 6 Áramimpulzusok Anyagellenállás R 5 R 6 T C Idő, per 15

Az impulzusok közötti szünetidő vizsgálata a pontátmérő szünetidő viszonya, 10...15 periódus szünetidő alkalmazása esetén már a heglencse külső része gyűrű alakban elkezd átkristályosodni. A szünetidő növelésével kívülről befelé haladva egyre inkább szélesedik a gyűrű, amely viszonylag lágy, jó alakváltozó képességű, keménysége jó közelítéssel egyezik az alapanyag keménységével. 16

Az impulzusok közötti szünetidő vizsgálata HV0,2 600 Folyamatos enerigabevitel t heg : 12+0+0 per Szakaszos enerigabevitel t heg : 6+15+6 per 500 400 300 - x (mm) -4-2 0 2 4 x (mm) A szünetidő további növelésének hatására eltűnik a belső kemény mag és kb. 45 periódus szünetidőnél a kötés teljes keresztmetszetében átkristályosodik. Ekkor a kötés közepének keménysége csökken az alapanyagra jellemző keménységre és a kötés szélein lesznek nagy, helyi keménységcsúcsok. 17

Az impulzusok közötti szünetidő vizsgálata A kötés átkritályosodása és a keménységeloszlás változása: a folyamatos energiabevitel és a 30 és 45 periódus hűlési idő keménységének összehasonlítása. HV0,2 600 Folyamatos enerigabevitel t heg: 12+0+0 per Szakaszos enerigabevitel t heg: 6+45+6 per 500 400 - x (mm) 300-4 -2 0 2 4 x (mm) 18

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek teherbírására Paraméterkombinációk, amelyekkel mindkét energiabeviteli módnál a lehető legnagyobb, közel egyező nagyságú nyíró-szakító erővel rendelkező pontkötés készíthető fröccsenés nélkül. Nyíró-szakító, majd kereszt-szakító és felszakító vizsgálatok, technológiai variánsokra való érzékenység repedési hajlam. 19

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek teherbírására A pontkötések minősítésére oly gyakran használt nyíró-szakító vizsgálat során a szakaszos energiabevitellel készített kötések teherbíró képessége mintegy 3 5%-al elmarad a folyamatos energiabevitelű pontkötések nyíró-szakító erejétől. Ezzel szemben az impulzustechnikával hegesztett kötések keresztszakító ereje kb. 19 23%-al, míg felszakító ereje 10 31%-al kedvezőbb, mint a folyamatos energiabevitellel ponthegesztett kötéseké. HV0,2 Folyamatos enerigabevitel t heg : 12+0+0 per Szakaszos enerigabevitel t heg : 6+30+6 per Szakaszos enerigabevitel t heg : 6+15+6 per 500 400 300 - x (mm) -4-2 0 2 4 x (mm) 20

A második áramimpulzus hatásának vizsgálata Folyamatos energiabevitellel ponthegesztett kötés lágyító hőkezelései összehasonlítás a szimmetrikus kétimpulzussal hegesztett kötéssel HV 0,2 HV 0,2 Lágyítás előtt folyamatos energiabevitel 500 Lágyítás nélkül szimmetrikus kétimpulzus 500 400 Lágyítás 1 min Lágyítás 5 min Lágyítás 1 min 400 Lágyítás 5 min 300 300 Lágyítás 30 min 200 Lágyítás 15 min Lágyítás 30 min 200 Lágyítás 15 min - x x -4-2 0 2 4 - x x -4-2 0 2 4 21

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére Nagyszilárdságú autóipari acéloknál kiemelkedően fontos lehet az ütközéskor elnyelt energia, a törésig rendelkezésre álló alakváltozási tartalék. Szimmetrikus kétimpulzus alkalmazása révén javult a kötések szemcseszerkezet, keménységeloszlása kedvezőbb dinamikus jellemzők. Ellenállás-ponthegesztett kötések ütővizsgálata: nincs szabvány, ütőél és ülék fejlesztése. Folyamatos és szakaszos energiabevitel összehasonlítása. próbatest, 22

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére Próbatest Ülék Ütőél 23

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére A dinamikus összehasonlító vizsgálatokat hagyományos Charpy-ütőgépen végeztük. 24

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére A dinamikus összehasonlító vizsgálatok a korábban alkalmazott technológiai paraméterekkel folyamatos és szakaszos energiabevitel esetén: 25

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére A dinamikus összehasonlító vizsgálatok a korábban alkalmazott technológiai paraméterekkel folyamatos és szakaszos energiabevitel esetén 26

Az impulzustechnika hatása a DP acélok pontkötéseinek dinamikus viselkedésére Tönkremeneteli mód és alakváltozási tartalék növelésének lehetőségei: 27

Összefoglalás A nagyszilárdságú autóipari ferrit-martensites DP acél vékonylemezek vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg: 1. A DP acélokból készülő, statikus igénybevételnek kitett alkatrészek ponthegesztéséhez, ahol az elsődleges átvételi követelmény a minimális nyíró-szakító erő, elfogadható megoldást jelenthet a célszerűen megválasztott folyamatos energiabevitelű technológia. 2. A dinamikusan igénybevett, élet- és vagyonbiztonság szempontjából fontos alkatrészek, teherviselő elemek (pl.: autók B-oszlopa) hegesztésére célszerűbb a szakaszos energiabevitelt alkalmazni. Szimmetrikus kétimpulzusú szakaszos energiabevitellel a DP acélok pontkötéseinek szemcseszerkezete finomítható, keménységeloszlása jelentősen javítható. Megfelelően nagy impulzusok közötti szünetidővel a heglencse egy része, vagy akár egésze a második áramimpulzussal átkristályosítható. 3. Az impulzustechnika következtében kis mértékben csökken a pontkötések maximális nyíró-szakító ereje, de ezt bőségesen ellensúlyozza, hogy kedvezőbb lesz a kötések fel- és kereszt-szakító ereje, tönkremeneteli módja, illetve jelentős mértékben javíthatók a pontkötések dinamikus jellemzői. 28

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Köszönetnyilvánítás Az előadásban ismertetett kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt eredményeire alapozva a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029 jelű projekt részeként az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 29