EXAMENSARBETE. Hållfasthet hos saltbadslödda aluminiumdetaljer Stum- och överlappsfog
|
|
- Anders Jonsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 2002:48M EXAMENSARBETE Hållfasthet hos saltbadslödda aluminiumdetaljer Stum- och överlappsfog Strength of salt bath brazed aluminium parts Butt- and overlap joint Mohammad Diva Elimag Göteborg AB Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Teknik Box 957, Trollhättan Tel: Fax: E-post:
2 EXAMENSARBETE Hållfasthet hos saltbadslödda aluminiumdetaljer Stumfog och överlappsfog Sammanfattning Detta examensarbete har genomförts för företaget Elimag Göteborg AB. Företaget hårdlödar aluminium i saltbad. Fördelarna med denna metod är att man kan löda tunnväggiga konstruktioner som har komplicerade utformningar i en operation och det är också skonsamt mot materialet. På så sätt undvikes att tunnväggiga delar smälter ner eller deformeras. Av erfarenhet konstruerar företaget en lödfog av typ överlappsfog. Man anser att stumfogar är olämpliga och ska undvikas. Detta görs för att få bästa hållfastheten. Uppgiften från företaget är att analysera fogsnittet m.a.p. areor och hållfasthet för båda fogtyperna när de belastas med en dragspänning. Mikroskopisk undersökning av brottytan efter dragprovning visar att efter hårdlödningsprocessen i saltbad finns det saltrester i fogen samt att en del av lodet (aluminiumfolie) försvinner i saltbadet. Följden blir att vidhäftningen inte blir hundra procentig. Vid dragprovning och FEM-beräkning i ANSYS-programmet av lödda provstavar utförs en jämförelse mellan stum- och överlappsfog med samma fogarea. Det visar sig att brottgränsen blir högre i stumfogen, men den är lägre än grundmaterialet. Vid överlappsfogen med tre gånger så stor fogarea som stumfogen visar det sig att vid stora fogareor har man mer saltrester i fogen samt att vidhäftningen blir lite sämre, men hållfastheten blir betydligt högre. Dragprovet visar att brottgränsen blir nästan lika med värmebehandlade grundmaterialet. Resultatet visar att om man önskar en fog som har högre brottgräns än grundmaterialet, så måste foglängden vara minst 5-6 gånger tjockleken. Nyckelord: Saltbadslödning, stumfog, överlappsfog, foganalys Utgivare: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för Teknik Box 957, Trollhättan Tel: Fax: E-post: teknik@htu.se Författare: Mohammad Diva Examinator: Mats Eriksson Handledare: Leif Olsson vid HTU och Rickard Taube på Elimag Göteborg AB Poäng: 10 Nivå: C Huvudämne: Maskinteknik Inriktning: Produktutveckling/ konstruktion Språk: Svenska Nummer: 2002:40M Datum: i -
3 Examination work Strength of salt bath brazed aluminium parts Butt- and overlap joint Summary This examination work has been done for the company Elimag Göteborg AB. In the company aluminium is brazed in salt bath. The advantage with this method is, that you can braze thin-walled constructions that have complicated shapes in one operation and this is perfect for details with high demands on strength, surface finishing and measurement accuracy. In this way you avoid thin-walled material section melt down or deformation. By experience, the company constructs a braze joint of the overlap joint type. It is considered that butt joints are unsuitable and should be avoided. The examination subject from the company is to analyse the joint section with regard to areas and strength for both joint types when they are loaded with a pull stress. Microscopic examination of the fracture surface after the tensile test shows that after the braze process in salt bath there are some salt particles left in the section and some parts of the solder (aluminium foil) have disappeared in the salt bath. The consequence is that the joining will not be perfect. A comparison between butt- and overlap joint with the same joint area is done by FEM-calculation in the ANSYS program and tensile test. The result shows that the ultimate fracture is higher in butt section, but it is lower than the basic metal. Overlap section by three times as big section area as the butt section, shows that the big section areas have more salt left in the section and the joining would be inferior, but the strength would be considerably higher. The result shows that if a joint that has higher ultimate strength than the basic metal, is needed a section length at least 5-6 times material thicken. Keywords: Salt bath dip brazing, butt joint, overlap joint Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology Box 957, S Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: teknik@htu.se Author: Tekniska Ture Examiner: Lektor Hektor Sektor Advisor: Sven Svensson, Företaget AB Subject: Electrical Engineering, Electrical Energy Systems Language: Swedish Number: 2002:00 Date: January 1, ii -
4 Förord Jag tackar mina handledare Leif Olsson vid HTU och Rickard Taube på Elimag AB, personalen samt min lärare Kjell Niklasson för vägledning och stöttning. Ni har varit till ovärderlig hjälp för mig. Mohammad Diva - iii -
5 Innehållsförteckning Sammanfattning...i Summary...ii Förord... iii Innehållsförteckning...iv 1 Inledning Bakgrund och problembeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Metoder Hårdlödning Lod Saltbadslödning Provstavar Lödning av provstavar Härdning av provstavar Simuleringar FEM-modeller Resultat av FEM-beräkningar Analys av resultat för FEM-beräkningar Stumfog Överlappsfog med samma fogarea som stumfog Jämförelse mellan stum- och överlappsfog med samma fogarea Överlappsfog med tre gånger fogarea som stumfog Överlappsfog med 7 gånger fogarea som stumfog Dragprovning Utrustning: Resultat av dragprov Mikroskopisk bild över fogyta Stumfog Överlappsfogar Analys av resultat för dragprovningar Överlappsfog med motsvarande fogarea som stumfog Överlappsfog med motsvarande tre gånger fogarea som stumfog Slutsatser Rekommendationer till fortsatt arbete Referensförteckning...12 Bilaga A iv -
6 1 Inledning Detta examensarbete är på 10 poäng (C-nivå) omfattande 10 veckors heltidsarbete. Arbetet är den avslutande delen i maskiningenjörsutbildningen med inriktning mot produktutveckling/konstruktion på Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för teknik och resulterar i Teknisk Kandidatexamen. Rapporten är skriven för företagets (Elimag Göteborg AB) personal och för studenter på maskinteknik. 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Hårdlödning har varit känd i flera tusen år. Efterhand som människan och tekniken utvecklats, har förbindningsmetoderna kommit att få allt större betydelse. Idag finns det flera olika hårdlödningsmetoder att välja bland. Saltbadslödning är en av de metoder som används på företaget Elimag Göteborg AB när de löder sina aluminiumkonstruktioner. Företaget etablerades i början av 90-talet. Elimag är ett bolag med 144 anställda som ingår i koncernen BEIJER och ALMA. Förutom saltbadslödning har företaget CNC-bearbetning och höghastighetsbearbetning av aluminium. De flesta av företagets kunder är världsledande inom sina områden och ställer höga krav på hållfastheten. Deras detaljer används i flygplan, bilar, mm [9]. För att få den optimala hållfastheten är det viktigt att välja rätt fogtyp för saltbadslödningen och att ha en kännedom om fogens egenskaper när den har varit nära grundmaterialets smälttemperatur i saltbadet. Uppgiften från företaget är att jämföra och analysera egenskaperna hos fogsnittet i två typer av fogar (stum- och överlappsfog) m.a.p. areor och hållfasthet när de belastas med drag- eller skjuvspänning. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att ge företaget en bättre kännedom om fogsnittet för aluminiumdetaljer som lödas i saltbad. Rapporten vänder sig till företagets personal och till högskolans studenter. 1.3 Mål Målet är att utföra beräkning och dragprovning på stum- och överlappsfogade konstruktioner. Fogsnittet skall analyseras m.a.p areor och egenskaper. En förståelse skall byggas upp om hur hårdlödningsprocessen sker i saltbad på företaget. Litteraturstudie görs för aluminiumlödning i saltbad
7 1.4 Avgränsningar Arbetet avser endast två hårdlödda fogtyper, överlappsfog och stumfog. Endast en plåttjocklek utnyttjas. 1.5 Metoder Litteraturstudie om aluminium och hårdlödning Genomgång av hårdlödningsprocessen i företaget FEM-beräkningar på fogar Standardiserade provstavar SS-EN utnyttjas Dragprovning utförts på grundmaterial och lödda material Fogsnittet analyseras med stereomikroskop efter brott 2 Hårdlödning Hårdlödning används för att förbinda metalldelar av samma eller olika material med varandra i fast förband. 2.1 Lod För att sammanfoga två aluminiumdetaljer behövs ett aluminiumkisellod. Lodet måste ha lägre smälttemperatur än grundmaterialet. Detta beror på att lodet måste smältas och legeras med fogytans grundmaterial. I hela processen är grundmaterialet i fast form. Det finns olika lodformer, men de vanligaste är följande: Rak lodtråd används för fogtvärsnitt med max 6.35 mm. Lodpulver rörs ut tillsammans med flussmedel till en pasta, som penslas på lodstället. Lod i denna form används huvudsakligen för små detaljer, där det annars skulle vara svårt att tillföra lod eller i de fall man inte kan tillföra lodet på annat sätt. Lodfolie och pläterat lod används för fogtvärsnitt med minst 6.35 mm. Det finns sju olika hårdlödningsmetoder att välja: 1. Båglödning. Värmningen görs med en tidsreglerad elektrisk båge. Metoden används bl.a. för fastställning av kontaktförbindningar på järnvägsräls. 2. Flamlödning. Lödningen utförs genom handlödning eller mekaniserad lödning med en förbrännare. Som gas kan gasol eller oxy-acetylen användas. Lodet tillförs manuellt eller i form av lodringar. 3. Induktionslödning. Värmet alstras på elektrisk väg i själva arbetsstycken. Metoden används mest för detaljer av stål men även av mässig, koppar och aluminium
8 4. Motståndslödning. Värmet tillförs genom resistiv uppvärmning. 5. Saltbadslödning. Se beskrivningen i punkt Ugnslödning. Processen utnyttjar värmet i en genomskjutningsugn, som är elektrisk eller bränsleeldad. Metoden är lämplig för pläterat material. 7. Vakuumlödning. Metoden är flussmedelfri och kräver pläterat material. Den ger förband med högre kvalitet än någon annan lödmetod. Detaljerna som skall lödas placeras i en vakuumkammare där luften pumpas ut. Därefter höjs temperaturen till cirka 600 C [1,2,3 5]. 2.2 Saltbadslödning Aluminiumdetaljerna som skall sammanfogas förvärms först i en ugn och värms därefter i ett saltbad med volymen lite över en kubikmeter till något över lodets smältpunkt som är cirka 595 C, varefter hopfogningen sker genom kapillärkraften. Saltbadet innehåller aluminiumflorider och litiumklorider som fungerar som flussmedel. Fogen ska vara så utformad att flussmedlet kan tränga in i alla ställen som skall lödas. Orsaken till det är att flussmedlet: -bryter upp och avlägsnar oxider -skyddar grundmaterialet från oxidation under lödningen -medger att lodet kan väta fogytorna [2,4]. 3 Provstavar För att utföra dragprovningar och analysera fogsnitt behövs provstavar. Provstavarna valdes till SS-EN [8]. De ritades i AutoCAD 2000i. Sedan lämnades underlaget till företaget för att tillverka dem (fyra olika utföranden - 1, 2, 3 och 4). Provstavarna var avsedda för provning av samt grundmaterial, stum- och överlappsfogar. Två olika fogareor studerades för överlappsfogarna. Den ena hade samma fogarea som stumfog, vilket var tänkt att jämföra hållfastheten med stumfogen och den andra hade en fogarea som var tre gånger större än stumfogen (2, 3 och 4). Grundmaterialet var en ALSi1MgMn-legering. Detta är en härdbar varmåldrad legering med smälttemperatur 630 C som har en sträckgränsen på 290 N/mm 2. Lodet är av typen aluminiumkisel ALSi med smälttemperatur 585 C och har en sträckgräns på 180 N/mm 2. 4 Lödning av provstavar Lödningsprocessen utfördes på följande sätt: - 3 -
9 1. Detaljerna rengjordes noggrant från fett. Rengörningen sker genom att man doppar hela detaljen i avfettning i fem minuter och sedan sköljer med vatten. Därefter utförs betning. Med betning menas att detaljen doppas i svaga syror i tre minuter och sedan sköljes med varmvatten. 2. Lod, i detta fall aluminiumfolie, lades mellan fogytorna. För att fogspelet skulle hållas konstant behövdes fixering. Dessutom krävdes fixering p.g.a. att materialet mjuknar vid uppvärmning. 3. Provstavarna förvärmdes först i en ugn med temperaturen 570 C i 20 minuter och sedan sänktes de i saltbadet i tre minuter. 4. Provstavarna kyldes långsamt till lite över rumstemperatur. 5. Eftersom flussmedlet är korrosivt, så måste det avlägsnas från detaljerna genom betning (31) [4]. 5 Härdning av provstavar Innan provstavarna placerades i saltbadet, mättes hårdheten till 107 HV. Mätningen efter saltbadet visade 57 HV, vilket var en minskning på 48%. Anledningen till hårdhetsändringen är att de koherenta små partiklarna i materialet först löses upp vid hög temperatur och sedan utskiljes som icke effektiva partiklar vid den långsamma svalningen. Detta medför att sträckgränsen blir lägre. För att förbättra hållfastheten åtgärdas problemet genom värmebehandling, släckning och åldring eller med ett ord utskiljningshärdning: Upplösning: Provstavarna värms till 530 C i ugnen i 15 minuter. Snabbkylning: Upplösningen avslutas med en fläktkylning till rumstemperatur. Kylningen måste ske snabbt för att den hårdande fasen inte skall utskiljas under temperatursänkningen. Varmåldring: Varmåldringen utförs vid 175 C i 8 timmar. Därmed bildar koherenta partiklar som ger en avsevärd hållfasthetsökning. Efter utskiljningshärdningen ökade hårdheten till 85 HV. Härdningseffekten blir mindre än för utgångsmaterialet p.g.a. den relativt långsamma luftkylningen. 6 Simuleringar Simuleringar utfördes i programmet ANSYS-5.7. Materialdata för lödda provstavar valdes efter hårdhetsprovning enligt Vickers (SS-EN ISO 6507)
10 6.1 FEM-modeller Alla tre typerna av hoplödda provstavar ritades två-dimensionellt i ANSYS. Här gäller plant spänningstillstånd och elementtyp PLANE 42 av första ordningen valdes. Vid meshningen användes mapped mesh. För att få bra resultat, gjordes meshen finmaskig (6, 10, och 20). Materialdata valdes efter dragprovningen. Elasticitetsmodulen för grundmaterialet och lodet var E=75000 N/mm 2 respektive N/mm 2. Sträckgränsen för grundmaterial och lod valdes till 200 N/mm 2 respektive 110 N/mm 2. Då den vänstra sidan valdes fast inspänd vid änden så låstes provstavarna på följande sätt: Se stumfogade provstaven i bilaga 5. Eftersom lasten verkade enbart i X-riktningen så måste den låsas i samma riktning. För att provstaven inte skall åka ner så låses en punkt i Y-riktningen i det nedre vänstra hörnet. För överlappsfogade provstavar var låsningen lite annorlunda, eftersom man ska känna till hur provstavarna deformeras under dragningen. Vid dragning uppkommer en böjning som resulterar i att provstavarna deformeras även i Y-riktningen också, och då måste de låsas i båda ändarna i Y-riktningen. Dessutom låstes den vänstra linjen i X-riktningen eftersom lasten verkade i den riktningen. En dragspänning på 130 N/mm 2 lades horisontell på samtliga provstavar (5, 10, 15 och 20). Eftersom vi går över sträckgränsen för lodet så utfördes en ickelinjär beräkning här. 7 Resultat av FEM-beräkningar Resultatet av följande beräkningar i tabellen finns i bilagor. Beteckningen t betyder längden på fogen lika med tjockleken t. Bredden är 20 mm och tjockleken är 2.5 mm. Därmed arean för fogen t och 3t blir 50 mm 2 respektive 150 mm 2. Stumfog t Överlappsfog t Överlappsfog 3t Överlappsfog 7t Deformation 0.2 mm 2.5 mm 2.5 mm 0.68 mm Spänning i X- riktning Spänning i X- riktning 131 N/mm N/mm N/mm N/mm 2 18 N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Effektivspänning 122 N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Tabell 1. Resultaten är från FEM-simuleringar - 5 -
11 8 Analys av resultat för FEM-beräkningar 8.1 Stumfog Spänningskoncentrationen blir högst för hela lodet och en bit av materialet nära fogen i X-riktningen. Det blir en midjebildning och spänningen blir minst i provstaven där det bildas en midjebildning (7). Spänningen i Y-riktningen blir störst i fogen (8). Effektivspänningen blir störst i grundmaterialet p.g.a. att lodet plastiseras samt att grundmaterialet utsätts för spänningar i olika led (9). För att få en förståelse se följande beräkningar. Värdena är tagna från bilagor 7 och 8. Max spänning för grundmaterial i X- och Y-riktning är 130 N/mm 2 respektive 122 N/mm 2. Max spänning för lod i X- och Y-riktning är 130 N/mm 2 respektive 100 N/mm 2. Effektivspänning för grundmaterial e N/mm 2 Effektivspänning för lod 119 Resultatet ger att brottet sker i fogen. 2 2 e N/mm Överlappsfog med samma fogarea som stumfog Spänningen i X-riktningen blir störst i grundmaterialet samt hälften av lodet vid fogkanterna som ligger i det plastiska området (12). Spänningen i Y-riktningen blir störst vid fogkanterna men den avtar i mitten (13). Effektivspänningen blir störst i hela fogen, d.v.s. hela fogen ligger i det plastiska området och därmed sker ett brott i hela fogen (14). 8.3 Jämförelse mellan stum- och överlappsfog med samma fogarea Överlappsfogen klarar hållfastheten sämre. Detta beror på den följande faktorn: Skjuvspänning = 0.6 dragspänning 0. 6 s s Följden blir att spänningskoncentrationen för ett förband blir mer när den utsätts för en skjuvspänning jämfört med en dragspänning. 8.4 Överlappsfog med tre gånger fogarea som stumfog Spänningen i X-riktningen är störst i grundmaterialet. En bit av fogen befinner sig i det plastiska området (17). Spänningen i Y-riktningen blir nästan lika med noll i mitten av fogen men den blir störst runt kanterna (18)
12 Effektivspänningen blir störst i grundmaterialet, men en stor del av fogen befinner sig i det elastiska området. Här skulle fogen klara sig lite bättre än grundmaterialet (19). 8.5 Överlappsfog med 7 gånger fogarea som stumfog Grundmaterialet får den maximala spänningen i X-led. I stort sett hela fogen befinner sig i det elastiska området (22). Spänningen i Y-riktningen blir störst vid fogkanterna (23). Därmed blir effektivspänningen störst i fogkanterna, men den avtar i mitten (24 och 25). Fogen klarar sig bäst. 9 Dragprovning 9.1 Utrustning: Dragprovmaskinen Zwick (GmbH & CO) 100 KN Programvaran testxpert Extensiometer 9.2 Resultat av dragprov Innan utförandet av dragprovningen mättes fogerna. Överlappsfogen som skulle ha samma area som stumfogen, hade nästan 20 % större area. Dessutom var en del av de stumfogade provstavarna inte exakt lödda på bredden, vilket resulterar i mindre fogarea. Vid dragning av provstavar används extensiometer för att beräkna elasticitetsmodulen E. Extensiometer sitter på provstaven och den måste ha bra grepp för att kunna mäta. Med fogade provstavar blir greppet inte ordentligt och därför blir resultatet fel. Eftersom E-modulen på de obehandlade och värmebehandlade provstavarna visade N/mm 2, så måste E-modulen vara lika för fogade provstavar. Följande värde i tabellen finns på bilagor 26, 27, 28, 29 och 30. Obehandlade provstav Värmebehandlade provstav Stumfog t Överlappsfog t Överlappsfog 3t Elasticitetsmodul E N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Max kraft N N 5460 N 6500 N N Brottgräns 339 N/mm N/mm N/mm 2 Tabell 2. Resultatet är från dragprovningar N/mm 223 N/mm 2-7 -
13 10 Mikroskopisk bild över fogyta Utrustningen är stereoljusmikroskop Stumfog Bilderna på stumfogen visar att det finns många hålrum (porer), vilket betyder att vissa ställen i fogen inte har blivit lödda och därmed ser man tydligt grundmaterialet. Fig. 1 Fogyta 16x. Stumfog efter brott. Två plåtar med tjockleken 2.5mm och bredden 20mm. Det största hålrummet hade diameterern 0.5 mm. Det ser ut som att en del lod har smälts ut i saltbadet. Det finns till och med mängder av saltrester på fogytan. Fig. 2 Fogyta 57x. Stumfog med porer och saltrester. De största porerna har diameter0.5mm
14 10.2 Överlappsfogar Sämst vidhäftning blev det hos överlappsfogen med tre gånger fogarea jämfört med stumfogen. Figur 3 och 4 visar tydligt de ställen som inte var lödade. Det största hålrummet i fogen i figur 3 som inte blev lödad hade en area på nästan 16 mm 2. Fig 3 Fogyta 6x. Överlappsfog med tre gånger fogarea. Fig 4 Fogyta 22x. Överlappsfog. Brottytan visar en stor andel porer Överlappsfogen med motsvarande fogarea som stumfogen lödade bättre än de andra provstavarna (se figur 5). I samtliga provstavar fanns det dock saltrester. Dessutom utfördes en mätning via mikroskopes program för fogarean. Arean var nästan 60 mm 2, vilket är 20% större än stumfogens fogarea. Figur 6 20x. Brottytan på överlappsfog med motsvarande fogarea som stumfog
15 11 Analys av resultat för dragprovningar 11.1 Överlappsfog med motsvarande fogarea som stumfog Resultatet från dragprovning i bilaga 28 visar att brottgränsen för stumfogade provstavar är 18 % lägre än överlappsfogen med motsvarande fogarea. Anledningen till detta är följande: - Mer lod rinner ner i saltbadet p.g.a. fel placering vid vertikal än vid horisontell fogyta. Detta ger en sämre vidhäftning - Mindre fogarea Detta resultat ger oss, om fogarean och vidhäftningen är lika för båda fogtyper, så skall stumfogen ha högre hållfasthet. Detta beror på skillnaden mellan dragning och skjuvning. Teoretisk är skjuvspänningen 0.6 gånger dragspänning d.v.s Överlappsfog med motsvarande tre gånger fogarea som stumfog Mikroskopisk bild på brottytorna för överlappningsfogar med motsvarande tre gånger fogarea som stumfogen visar att större andelen är porer. Detta leder till en lägre hållfasthet. Med tanke på lite sämre vidhäftning och mer saltrester i fogen visar resultatet från dragprovningar att hållfastheten är nästan lika som värmebehandlade provstavar (se tabell 2). s s 12 Slutsatser Detta projektarbete visar att vid lödning av vertikaltplacerade fogytor rinner en del lod i saltbadet. För att minska lodförlusten ska fogarean placeras vågrätt och då kommer lodet att ligga kvar i större utsträckning. Troligen blir resultatet annorlunda om man hade ett pläterat lod, eftersom lodet inte kan röra sig. Företaget Elimag vill ha fogar med cirka 80% av den ursprungliga hållfastheten. En uppskattning av resultatet från dragprovningar visar att vid stumfoga förband blir brottgränsen lika med 38% av den ursprungliga hållfastheten. Vid överlappsfogar med samma fogarea (50 mm 2 ) och samma vidhäftning som stumfogar blir resultaten 32% av den ursprungliga hållfastheten. Detta hållfasthetsminskning beror på att provstavarna med överlappsfogar utsätts för både skjuvning och böjning. På grund av det böjande momentet kommer töjningen och belastningen att ha ett maximum i fogens ändar. Följaktligen börjar brottet vid ena kanten och det resulterar i fogbrott. Enligt resultatet i tabell 2 klarar överlappsfogar med minst tre gånger fogarea företagets krav
16 Resultatet från mikroskopisk undersökning visar att vid mindre fogarean med aluminiumkisellod bildas mindre porer. Stora fogareor vid överlappsfogar ger högre böjmoment. Böjningen ger höga spänningar på en liten del av fogyta. På en idealt skjuvbelastad fog är spänningarna jämnt fördelad över ytan. För att förminska böjmomentet åtgärds problemet genom att utforma en fog som utsätts för både dragning och skjuvning. Bra exempel på sådana fogar kan vara sned- och trappformiga (se bilaga 32). 13 Rekommendationer till fortsatt arbete Under hårdlödningsprocessen visade sig att en del lod som är i form av aluminiumfolie smälts ner i saltbadet. Orsaken till detta kan vara att flussmedlet tvingar lodet bort från fogen. Det vore intressant att utföra en analys av provstavar med pläterat aluminiumlod i fogen, så att brottgräns och vidhäftningsyta kan jämföras. Ett annat förslag är att studera brottytan m.h.a. svepelektronmikroskop med analysutrustning, så att man får en bild av övergången mellan lod och grundmaterial
17 14 Referensförteckning 1 Aluminiumlära, Aluminiumförlaget, Sala, fjärde upplagan Aluminium SIS handbok 12:2001, utgåva 3, juni Gassvetsning, lödning och skärning, Bo Knutsson-Ek Hårdlödning av aluminium eller aluminiumlegeringar i saltbad, Saltbadslödning, Elimag 5 Karlebo handbok utgåva Limhandboken Casco Nobel 7 Limma med kvalitet, en handbok, Civ. Ing Helene Karlsson. IVF 8 Mekanisk provning av metalliska material, SMS, Handbok 21, utgåva Bilaga A Bilaga 1-4 är ritningar Bilaga 5-25 är FEM-beräkningar Bilaga är resultat från dragning Bilaga 31 är en instruktionslista för betning
Skjuvning och skjuvspänning τ
2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av
Materiallaboration. Materialprovning
Materiallaboration Materialprovning Introduktion till laboration i Materialteknik Schema för labben Provning Provningsmoment i laborationen Dragprovning Slagprovning Hårdhetsprovning 2 Schema för labben
EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland
EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen
Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov
Hållfasthetslära Lektion 2 Hookes lag Materialdata - Dragprov Dagens lektion Mål med dagens lektion Sammanfattning av förra lektionen Vad har vi lärt oss hittills? Hookes lag Hur förhåller sig normalspänning
Svetsning. Svetsförband
Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material
Material. VT1 1,5 p Janne Färm
Material VT1 1,5 p Janne Färm Torsdag 29:a Januari 10:15 12:00 Föreläsning M2 KPP045 Material-delen Förmiddagens agenda Materials mekaniska egenskaper del 1: Kapitel 6 Paus Provning Materials mekaniska
GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083
GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer
Fasta förband. Funktion - Hålla fast
KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk
Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification
Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran
Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz
Analys av lyftarm för Sublift Stefan Erlandsson Stefan Clementz Examensarbete på grundnivå i hållfasthetslära KTH Hållfasthetslära Handledare: Mårten Olsson Juni 2010 Sammanfattning Syftet med rapporten
Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.
Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.
Mekaniska Egenskaper och Brottanalys
Mekaniska Egenskaper och Brottanalys Sida 1 (11) Linköpings Tekniska Högskola IEI Konstruktionsmaterial 2012-08-28 Mekaniska Egenskaper och Brottanalys TMKM11 Konstruktionsmaterial HT-2012 Mekaniska Egenskaper
Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen.
Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Postadress Box 118 Besöksadress Ole Römers väg 1 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 46 20 Internet http://www.materal.lth.se ALLMÄNT
Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson
Material föreläsning 4 HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson Tisdag 29:e November 10:15 15:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Allmän info Bortom elasticitet: plasticitet och seghet ch 6 Paus Hållfasthetsbegränsad
KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER
KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER Tomas Walander 1 1 Materialmekanik, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde, e-post: tomas.walander@his.se Bild 1 END NOTCH
Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag
Töjning - Strain Töjning har med en kropps deformation att göra. Genom ett materials elasticitet ändras dess dimensioner när det belastas En lång kropp förlängs mer än en kort kropp om tvärsnitt och belastning
Fasta förband metaller
Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL
Fatigue Properties in Additive manufactured Titanium & Inconell
Fatigue Properties in Additive manufactured Titanium & Inconell UTMIS, Jönköping, 6/2-2018 PÄR JOHANNESSON, TORSTEN SJÖGREN Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport Mechanics Research 2015
LättUHS Rapport 5. Trycksvarvning av ultrahöghållfasta stål. Boel Wadman, Swerea IVF
LättUHS Rapport 5 Trycksvarvning av ultrahöghållfasta stål Boel Wadman, Swerea IVF Sida 1 (9) Trycksvarvning av UHS-material Summary Tests have been made to form components in high strength steel using
LABORATION I HÅLLFASTHETSLÄRA AK1
LABORATION I HÅLLFASTHETSLÄRA AK1 Laborationer i hållfasthetslära är obligatoriska moment. I AK1M sker laborationer vid två stationer och arbetet genomförs med fyra teknologer i varje grupp, vilka tillsammans
Dragprov, en demonstration
Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet
VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO
VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning
PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT
Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -
PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren
PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3
VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO
VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VARFÖR VÄRMEBEHANDLING? GÖRA HÅRT (HÄRDA) GÖRA MJUKT (GLÖDGA) GÖRA SEGT (SEGHÄRDA, NORMALISERA) FÖRBÄTTRA SKÄRBARHETEN (ETAPPGLÖDGA) TA BORT SPÄNNINGAR (AVSPÄNNINGSGLÖDGNING)
Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium
Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast
Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB
Fordringar i EN 13445 och EN 13480 för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB 1 Sprödbrott i tryckkärl 2 Sprödbrott i ventil av gjuten aluminium 3 Typiskt för ett sprödbrott Ingen nämnvärd
Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11
Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11 namn personnr. datum godkänd IEI Konstruktionsmaterial HT 2012 Inledning Vissa materialegenskaper, som t.ex. hårdhet, beror på hur lätt dislokationer kan
------------ -------------------------------
TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft
Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01
SVENSK STANDARD SS 14 23 01 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 9 Rostfritt stål SS-stål 23 01 Stainless steel SS steel 23 01 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in
Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19
Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul
ALLOY 600 UNS N06600, , NiCr15Fe
ALLOY 600 UNS N06600, 2.4816, NiCr15Fe ALLMÄNNA EGENSKAPER //////////////////////////////////////////////// //// Alloy 600 (UNS N06600) är en nickel-kromlegering avsedd att användas i applikationer under
Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25
Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Enkla bärverk TMHL0, 009-03-13 kl LÖSNINGAR DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Du har en plattstav som utsätts för en
Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77
SVENSK STANDARD SS 14 23 77 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 4 Rostfritt stål SS-stål 23 77 Stainless steel SS steel 23 77 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in
Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar
Spänningar orsakade av deformationer i balkar En från början helt rak balk antar en bågform under böjande belastning. Vi studerar bilderna nedan: För deformationerna gäller att horisontella linjer blir
Module 6: Integrals and applications
Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important
Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1
Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder
Laboration i Hållfasthetslära AK1
Laboration i Hållfasthetslära AK1 Introduktion Laborationen är obligatorisk och innehåller två moment: stabilitet och dragprovning. Dessa utförs vid två stationer. Arbetet genomförs med fyra teknologer
SVENSK STANDARD SS
SVENSK STANDARD Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-03-18 1 1 (5) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA
Återblick på föreläsning 22, du skall kunna
Återblick på föreläsning 22, du skall kunna beskriva det principiella utseendet för en elastiskplastisk materialmodell beskriva von Mises och Trescas flytvillkor beräkna von Mises och Trescas effektivspänningar
Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia
Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Karl Fahlström Research leader, Joining Technology Ph.D. student at University West karl.fahlstrom@swerea.se
Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.
Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan
PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT
Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -
HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid
HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid användning inte går sönder. Detta förutsätter att vi väljer
4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.
4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer
Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm
Material föreläsning 4 HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Tisdag 1:a December 10:15 15:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Allmän info Bortom elasticitet: plasticitet och seghet ch 6 Paus Hållfasthetsbegränsad
Gradientbaserad Optimering,
Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos
Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng
Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN 2 Ladokkod: TH081A Tentamen ges för: KENEP 15h TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Bifogat formelsamling,
En kort introduktion till. FEM-analys
En kort introduktion till FEM-analys Kompendiet är framtaget som stöd till en laboration i kursen PPU203, Hållfasthetslära, och är en steg-för-steg-guide till grundläggande statisk FEM-analys. Som FEM-verktyg
Tekniska data Bult & Mutter
Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S
Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16.
Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16. Deluppgift 1: En segelbåt med vinden rakt i ryggen har hissat spinnakern. Anta att segelbåtens mast är ledad i botten, spinnakern drar masttoppen snett
Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84
SVENSK STANDARD SS 14 25 84 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 3 Rostfritt stål SS-stål 25 84 Stainless steel SS steel 25 84 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in
TENTAMEN Material. Moment: Tentamen (TEN1), 3,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5. Skriv din kod, kurskoden och kursnamn på varje inlämnat blad!
TENTAMEN Material Kurskod: PPU105 Moment: Tentamen (TEN1), 3,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5 Datum: 2015-01-14 14:10-18:30 Hjälpmedel: Skriv och ritmateriel, räknedosa. Läs detta innan du börjar med
Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB
FOP:s Vårkonferens i Göteborg, april 2015 Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Answers for energy. Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Our goal is to ensure
Livens inverkan på styvheten
Livens inverkan på styvheten Sidan 1 av 9 Golv förstärkta med liv är tänkta att användas så att belastningen ligger i samma riktning som liven. Då ger liven en avsevärd förstyvning jämfört med en sandwich
Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information
Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tel: 031-3381700
Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>
Materialkunskap Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41M09B KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150113 Tid: 14.00-18.00
Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information
Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tel: 031-3381700
Nitrerstål SS-stål 29 40
SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS 14 29 40 Standarden utarbetad av Första giltighetsdag Utgåva Sida MNC, METALLNORMCENTRALEN 1986-06-25 7 1 (9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK
Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document
Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson
Hållfasthetslära HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson tisdag 11 september 8:15 10:00 Föreläsning 3 PPU203 Hållfasthetslära Förmiddagens agenda Fortsättning av föreläsning 2 Paus Föreläsning 3: Kapitel 4,
ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////
ALLOY 601 UNS N606601, NiCr23Fe, 2.4851 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 601 (UNS benämning N06601) är en nickel-krom legering avsedd att användas
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Materialkunskap Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41P10M Tentamen ges för: Maskiningenjör, årskurs 2 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 12/1 2016 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Materialkunskap
Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p
Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad
SVENSK STANDARD SS-ISO 8734
SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige Handläggande organ SMS, SVERIGES MEKANSTANDARDISERING SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 Fastställd Utgåva Sida Registering 1992-11-16 1 1 (1+8) SMS reg 27.1128 SIS
HYDRAULIK Rörströmning IV
HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll
HYDRAULIK Rörströmning IV
HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 15 april, 2016 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 15 apr 2016 / 2 Innehåll
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering
Material. VT1 1,5 p Janne Färm
Material VT1 1,5 p Janne Färm Torsdag 19:e Februari 10:15 12:00 Föreläsning M5 KPP045 Material-delen Förmiddagens agenda Utskiljningshärdning och eutektiska fasdiagram: Kapitel 11 Utskiljningshärdning
Exempel 13: Treledsbåge
Exempel 13: Treledsbåge 13.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera treledsbågen enligt nedan. Treledsbåge 84,42 R72,67 12,00 3,00 56,7º 40,00 80,00 40,00 Statisk modell Bestäm tvärsnittets
Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga
Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights
Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter
1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited
DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0
Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg
Grundläggande HÅLLFASTHETSLÄRA
Grundläggande HÅLLFASTHETSLÄRA av Sture Lönnelid Rune Norberg Stiftelsen Kompendieutgivningen Warfvinges väg 32 112 51 STOCKHOLM Tel: 08-84 08 26 Fax: 08-658 68 46 E-post: komp.ut@grandocean.se Fjärde
Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006
KTH - HÅFASTHETSÄRA Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006 Resultat anslås senast den 8 januari 2007 kl. 13 på institutionens anslagstavla,
Angående skjuvbuckling
Sidan 1 av 6 Angående skjuvbuckling Man kan misstänka att liven i en sandwich med invändiga balkar kan haverera genom skjuvbuckling. Att skjuvbuckling kan uppstå kan man förklara med att en skjuvlast kan
P R O B L E M
Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 2008-08-14 kl 8-12 P R O B L E M med L Ö S N I N G A R Del 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)
Forma komprimerat trä
Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol
DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR
21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR
Preschool Kindergarten
Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound
Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p
Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen A137TG TGIAF15h TGIEO16h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-03-17 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare
LÖSNING
TMHL09 2013-05-31.01 (Del I, teori; 1 p.) Strävan i figuren ska ha cirkulärt tvärsnitt och tillverkas av antingen stål eller aluminium. O- avsett vilket material som väljs ska kritiska lasten mot knäckning
Material, form och kraft, F4
Material, form och kraft, F4 Repetition Kedjekurvor, trycklinjer Material Linjärt elastiskt material Isotropi, ortotropi Mikro/makro, cellstrukturer xempel på materialegenskaper Repetition, kedjekurvan
23 Utmattning. σ(t) < σ s. Cyklisk belastning Utmattning Haveri för σ << σ B. Initiering av utmattning. Utmattning. Korta utmattningssprickor
Cyklisk belastning Utmattning Haveri för
Tentamen i Hållfasthetslära AK
Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-08-17 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den
Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course
Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna
Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson
Hållfasthetslära VT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson Torsdag 30:e Mars 13:15 17:00 Föreläsning 2 PPU203 Hållfasthetslära Eftermiddagens agenda Tips inför INL1.1 Fortsättning från föreläsning 1 Rast Föreläsning
Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014
Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3 Stockholm, 11-12 November, 2014 KOMET KOMET = KOmposit mot METall i rymdmiljö Industri: RUAG Space AB (Linköping) GKN Aerospace (Trollhättan + ACAB Linköping) Akademi
Fjädrar Cylindriska skruvfjädrar av rund fjäderståltråd Dragfjädrar - Beräkningar
SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS 2390 Standarden utarbetad av Första giltighetsdag Utgåva Sida Registrering SMS SVERIGES MEKANSTANDARDISERING 1987-02-15 2 1(20) SMS reg 31.123
Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version
Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling
Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33
SVENSK STANDARD SS 14 23 33 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 13 Rostfritt SS- 23 33 Stainless steel SS steel 23 33 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form
NYA INFALLSVINKLAR PÅ FOGUTFORMNING FÖR UTMATTNING. Erik Åstrand, PhD Student, IWE Manufacturing Engineering VCE, Braås
NYA INFALLSVINKLAR PÅ FOGUTFORMNING FÖR UTMATTNING Erik Åstrand, PhD Student, IWE Manufacturing Engineering VCE, Braås Bakgrund Kritiskt krav Mindre kritiskt krav Olika lastfall Olika krav Olika svetsprocedurer
LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)
ÖSNINGAR DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Spänningarna i en balk utsatt för transversell last q(x) kan beräknas med formeln σ x M y z I y Detta uttryck är relaterat (kopplat) till ett koordinatsystem
SLUTRAPPORT (Ref.nr. 11-111): Optimerad design för gjutna komponenter - Defekters inverkan på hållfastheten i aluminiumgjutgods
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Frösundaleden 2 169 99 STOCKHOLM SLUTRAPPORT (Ref.nr. 11-111): Optimerad design för gjutna komponenter - Defekters inverkan på hållfastheten i aluminiumgjutgods
Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43
SVENSK STANDARD SS 14 23 43 Fastställd 2-11-15 Utgåva 14 Rostfritt SS- 23 43 Stainless steel SS steel 23 43 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2 Copyright SIS. Reproduction in any form without
Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation
Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Metalliska Material Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A129TG TGMAI16h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 171027 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Formler, figurer, tabeller
Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression
SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 2 Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression ICS 91.100.30 Språk:
Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version
Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling
Hur påverkas din puls av dykning?
Hur påverkas din puls av dykning? Vad tror du kommer att hända med din puls när du doppar ditt ansikte under vattnet? Kommer den att öka? Kommer den att minska? Utrustning: Djup bricka, kallt vatten (ca