Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy - Strojírenské materiály a technologie

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
13,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
10209
Poslední úprava
02.05.2017
Zobrazeno
1 184 x
Autor:
quadra
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.Výběr a rozdělení konstrukčních materiálů (ČSN, ISO, EN), materiály dílu forem

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ VE STROJÍRENSTVÍ
V současné době je možno inženýrské konstrukční materiály rozdělit do čtyř skupin, v každé skupině jsou vždy materiály s podobnými vlastnostmi, podobnými výrobními a zpracovatelskými technologiemi a často i obdobnými aplikacemi.

Plasty
TERMOPLASTY - mají schopnost opakovaně ohřevem měknout a ochlazením tuhnout v teplotním intervalu charakteristickém pro daný plast. (Př. PE, PP, Polyvinylchlorid PVC, polystyren PS, polyethylentereftalát PET,polyamid PA, polyuretany PUR)
REAKTOPLASTY jsou materiály, které mohou být převedeny do netavitelného a nerozpustného stavu účinkem tepla, záření nebo katalyzátoru. (pro síťování reaktoplastů - vytvrzování). Proti termoplastům jsou vysoce tuhé a tvrdé, tepelně odolné i stálé za tepla odolné vůči povětrnosti a korozi za napětí, nevýhodou je malá tažnost. (použití: lisovací hmoty, nátěrové hmoty, lepidla, tmely, vrstvené lamináty, zalévací hmoty)
ELASTOMERY jsou polymery, které mají ve svém makromolekulárním řetězci reaktivní místa např. dvojné vazby, umožňující chemickou síťovací reakci = vulkanizaci. Při vulkanizaci se tvárný kaučuk mění na pryž, jejíž základní vlastností je schopnost velké elastické deformace při zatěžování v tahu.

Klíčová slova:

konstrukční materiály

průmysl

metalurgie

karbidy

slévárenství

obrábění

geometrie

nástroje

nářadí



Obsah:
  • 1. Vyber a rozdělení konstrukčních materiálu, vliv legúr na vlastnosti materiálu.
    2. Vlastnosti konstrukčních materiálu a jejich zkoušení.
    3. Mechanické zkoušky konstrukčních materiálu, aplikace v průmyslu.
    4. Binární diagram železa s uhlíkem. slitin Al - využití ve výrobě nářadí.
    5. Tepelné zpracování oceli a litiny, vlastnosti materiálu.
    6. Chemicko-tepelné zpracování a nanášení zvláště tvrdých povrchu v nástrojářské výrobě (metody, vlastnosti).
    7. Charakteristika materiálu používaných ve výrobě nářadí (forem).
    8. Hliník, měď, titan, vlastnosti a použití ve výrobě nářadí.
    9. Prášková metalurgie, oblasti použití ve výrobě nářadí.
    10. Slinuté karbidy, rozdělení, oblast použití. Řezné materiály aplikované při výrobě forem.
    11. Keramické, kovokeramické a polykrystalické materiály, oblasti použití.
    12. Slévárenské technologie, použití ve výrobě forem.
    13. Výroba dílců plošným a objemovým tvářením. aplikace ve výrobě nářadí.
    14. Rozdělení a charakteristika metod obrábění. obrábění s definovanou geometrií, dosažitelná přesnost.
    15. Dokončovací metody obrábění a dosahované kvalitativní parametry.
    16. Nekonvenční metody obrábění a jejich použití ve výrobě nářadí. Elektrické metody výroby nářadí.
    17. Termodynamické jevy při obrábění a jejich vliv na integritu povrchu. Řezné kapaliny a jejich význam při řezaní.
    18. Paprskové metody ve výrobě nářadí (laser, vodní paprsek, plazma).
    19. Renovace forem, ochrana proti korozi (dočasná ochrana, trvalá konzervace).
    20. Nové metody výroby forem, rychlostní, suché a tvrdé obrábění.
    21. Montáž forem, metody a metodika montáže. Aplikace rozměrových řetězců při výrobě a montáži forem.
    22. Ekonomické a ekologické technologie při obrábění plastu. Řezné parametry při obrábění plastu.
    23. Kontrola nástrojů a nářadí (kontrola přesnosti a funkčnosti forem).
    24. Kontrola přesnosti výrobních strojů, přejímka výrobních strojů (obrábění, plastikářské stroje). Tuhost stroje s orientací na přesnost výroby forem.
    25. Číslicové řízené stroje ve výrobě nářadí, princip činnosti, výrobní možnosti, přesnost.