tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Hasonló dokumentumok
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

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

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

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

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

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

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

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

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

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Atomerőművi anyagvizsgálatok (Erőművi berendezések élettartam számításának alapjai)

Törés. Az előadás során megismerjük. Bevezetés

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

BME Járműgyártás és -Javítás Tanszék KÁROSODÁS

A felületi technológiák áttekintése

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

A forgácsolás alapjai

A felületi technológiák áttekintése

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

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

Anyagvizsgálati módszerek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16. Bevezetés. Dr. Szabó Péter János

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

A forgácsolás alapjai

Ismételt igénybevétellel szembeni ellenállás

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

Szabadentalpia nyomásfüggése

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

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

A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai. Kalmár Emília ÓE Kandó MTI

A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Roncsolásmentes. smentes anyagvizsgálatok előad. BME, Anyagtudomány

A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai

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

ANYAGISMERET Készítette: Csonka György 1

Üzem és kenőanyagok 1

Anyagok az energetikában

ANYAGISMERET A GYAKORLATBAN. KATONA BÁLINT ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Anyagismeret tételek

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Polimerek vizsgálatai

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Polimerek vizsgálatai 1.

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

KÉRDÉSEK - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Társított és összetett rendszerek

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

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Miért kell megerősítést végezni?

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003

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

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Reológia Mérési technikák

A beton kúszása és ernyedése

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

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

EC4 számítási alapok,

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

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

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

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Porózus szerkezetű fémes anyagok. Kerámiák és kompozitok ORBULOV IMRE

Kizárólag oktatási célra használható fel!

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

Átírás:

Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT

Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet (korrózió) tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, anyagválasztás, dinamikus terhelések modellezése stb.) elhasználódási, károsodási folyamatok fémeknél kerámiáknál üvegeknél kompozit anyagoknál bioaktív anyagoknál

Az implantátumok várható élettartamának főbb tényezői 1 Mechanikai terhelések (statikus/dinamikus, ezen belül impulzusszerű/dinamikus) terhelésátadás, igénybevételek (normálerők, hajlítás, csavarás, nyírás, összetett igénybevételek) feszültségek eloszlása, a kialakuló feszültségmező egyéb igénybevételek (termikus, vegyi, elektrokémiai, áramló közeg okozta, koptató, sugárzás okozta, biológiai) az anyagok, anyagrendszerek mikro- és makroszerkezete

Az implantátumok várható élettartamának főbb tényezői 2 Az anyagok mechanikai tulajdonságai (szilárdsági és rugalmassági jellemzők) az anyagok és a rendszer súrlódási tulajdonságai kopásállóság felületi jelenségek anyagok degradációja, korróziója

Az implantátumok károsodási fajtái Törés Leromlás (degradáció) Kopás Korróziós károsodás

Törés Az anyagot alkotó részecskék közötti kapcsolat folytonosságának makroszkopikus méretű megszűnése, amelyet olyan mérvű mechanikai igénybevétel okoz, amely nagyobb a részecskék között ható kötőerőknél. A törés folyamata repedés keletkezése repedés növekedése repedés terjedése A törést kiváltó ok szerint túlterhelés ismétlődő igénybevétel kúszás okozta

A törés jellegét befolyásolja a képlékeny alakváltozás mértéke a repedés terjedésekor a terjedéskor elnyelt energia mennyisége (szívós vagy rideg anyag) a repedésterjedés sebessége a törés mechanizmusa (képlékeny alakváltozás kísérte szemcsekiszakadások vagy hasadás síkok mentén) a töretfelület morfológiája (transzkrisztallin vagy interkrisztallin törés)

Korrózió A fémkorrózió ISO szerinti definíciója: A korrózió fizikai-kémiai kölcsönhatás a fémtárgy és a környezete között, amelynek eredményeként annak tulajdonságai megváltoznak. Ez a kölcsönhatás a fémtárgy teljes vagy részleges tönkremeneteléhez vezethet.

Fémkorróziós jelenségek csoportosítása Megjelenési forma szerint egyenletes lyukkorrózió (pitting, bemaródásszerű, szivacsos) kristályszerkezeti (kristályközi, szelektív) korróziós repedések (feszültségi, fáradási) különleges korrózió fajták Eloszlás szerint általános helyi korrózió Korróziós alapfolyamatok szerint kémiai elektrokémiai

A fémek korrózióját befolyásoló főbb tényezők, összetett hatások Ötvöző és szennyező elemek mikroszerkezet gyártási technológia (hegesztés, hőkezelés, hideg- és melegalakítás) feszültségek, mechanikai igénybevételek felületi állapot korróziós környezet a rendszer hőmérséklete a közeg áramlása a felületek relatív csúszása mikroorganizmusok hatása

Kopás A szilárd anyagok felületének anyagvesztesége, amelyet egyedül vagy más igénybevétellel társult mechanikai igénybevétel okoz. Kopási mechanizmusok: felületi fáradás (Hertz feszültség) abrázió (felületi érdesség, mikroforgácsolás) kemoszorpció (súrlódás és vegyi hatás) adhézió (azonos anyagpárosítás)

Leromlás, degradáció Az anyagban igen lassan végbemenő kémiai és/vagy fizikai folyamatok következtében az anyagok tulajdonságainak többnyire kedvezőtlen változása. Fémeknél öregedés túltelített szilárd oldatból kiválások, nagyfrekvenciás rezgések hatására képlékeny anyagokban a feszültségmező megváltozása, sugárzások hatására ridegedés polimereknél oxigén és/vagy ibolyántúli sugárzás hatására depolimerizáció kerámiáknál kiválások