Καθ. Δ.Ε. Μανωλάκος Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΕΜΠ ΕΛΑΣΗ

Σχετικά έγγραφα
ΕΛΑΣΗ. Σχ. 1 Σχηµατική παράσταση έλασης

Η ΜΕΘΟ ΟΣ "ΛΟΦΟΣ-ΤΡΙΒΗ" ( Friction-Hill Method, Slab Analysis)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ "ΛΟΦΟΣ-ΤΡΙΒΗ" ( Friction-Hill Method, Slab Analysis)

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ

5/14/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80)

Διαμορφώσεις συμπαγούς υλικού (bulk deformation processes)

Π. Ασβεστάς Γ. Λούντος Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Διαμορφώσεις συμπαγούς υλικού (bulk deformation processes)

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. (εξεταστέα ύλη: κρούσεις, ελατήρια, μηχανική ρευστών, κινηματική στερεού, φαινόμενο Doppler)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

( σφόνδυλος : τροχαλία με μεγάλη μάζα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ TMHMA MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών

Λυγισμός Ευστάθεια (Euler και Johnson)

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα.

ΦΥΣΙΚΗ Β'Λ προετ. Γ'Λ

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2018

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

ΦΥΣΙΚΗ Β'Λ προετ. Γ'Λ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

1η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1. Λύσεις Ασκήσεων 1 ου Κεφαλαίου

Ασκήσεις υναµικής 7 η ενότητα: Eπίπεδη κίνηση στερεών σωµάτων: Eνεργειακές µέθοδοι θεώρηµα ώθησης-ορµής

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

Σώματα σε επαφή και Απλή Αρμονική Ταλάντωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Π. Ασβεστάς Γ. Λούντος Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : OKTΩΒΡΙΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

Θέμα Α Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π Β Λ-Γ Λ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ενότητα: Υπολογισμός διατμητικών τάσεων

Κεφάλαιο 6β. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Μαρούσι Καθηγητής Σιδερής Ε.

Κατηγορίες μεταλλικών διατομών με κριτήριο τον τρόπο παραγωγής

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Transcript:

ΕΛΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την έλαση (rolling), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου ή πλάκας υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από το άνοιγµα µεταξύ δύο αντίθετα περιστρεφόµενων ραούλων (τυµπάνων). Αποτέλεσµα της έλασης είναι η παραγωγή αντίστοιχου προϊόντος µε µικρότερη διατοµή και µεγαλύτερο µήκος, βλ. Σχ. 1. Σαν κατεργασία η έλαση αναπτύχθηκε περί τα τέλη του 16 ου αιώνα. ιακρίνεται σε: (i) Έλαση µπιγέτας, όπου σηµειώνεται µεταβολή και στο πλάτος του παραγόµενου προϊόντος, γνωστό και ως πλευρική διόγκωση (spreading) (ii) Έλαση πλάκας, κατά την οποία δεν παρατηρείται µεταβολή στο πλάτος του παραγόµενου προϊόντος. Η έλαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ως ψυχρή και ως θερµή κατεργασία. Σχ. 1 Σχηµατική παράσταση έλασης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ Η έλαση εκτελείται σε διάφορες φάσεις (πάσα), βλ. Σχ. 2. Το πρωτογενές υλικό είναι πλίνθωµα (ingot), προϊόν χύτευσης, ενώ τα προϊόντα των επόµενων φάσεων διακρίνονται σε επιµήκη (ράβδοι, µπιγέτες, µορφοδοκοί) και σε πλατιά προϊόντα (πλάκες, ελάσµατα, ταινίες). Ανάλογα µε τη φάση της έλασης και τη µορφή του προϊόντος, ακολουθείται η εξής τυποποίηση: 1

(α) Ηµι-κατεργασµένα προϊόντα (semi-finished products) Μπιγέτα πρώτης έλασης (bloom) τετραγωνικής διατοµής µε εµβαδόν Α 15x15 cm 2 Περαιτέρω µείωση του πάχους µπορεί να οδηγήσει σε: 1. Μπιγέτα (billet) τετραγωνικής διατοµής µε µικρότερο εµβαδόν (Α 4x4 cm 2 ) ή σε 2. Πλάκα (slab) ορθογωνικής διατοµής µε εµβαδόν Α 100 cm 2 και πλάτος τουλάχιστον διπλάσιο του πάχους της. (β) Τελικά προϊόντα (finished products) Περαιτέρω διαµόρφωση των ηµι-κατεργασµένων προϊόντων οδηγεί σε: Επιµήκη προϊόντα µορφής που προέρχονται από την έλαση µπιγετών (µορφοδοκοί, ήλοι µε σπείρωµα, δακτύλιοι κλπ.) µε ειδικές µεθόδους έλασης. Πλατιά προϊόντα που προέρχονται από την έλαση πλακών και διακρίνονται ανάλογα µε το πάχος και το πλάτος τους σε: 1. Ελάσµατα (plates) µε πάχος 6 mm 2. Λεπτά ελάσµατα (sheets) µε πάχος < 6 mm και πλάτος 600 mm 3. Λεπτές λωρίδες (strips) µε πάχος < 6 mm και πλάτος < 600 mm. Σχ. 2 Προϊόντα έλασης 2

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΛΑΣΗΣ Η εργαλειοµηχανή της έλασης ονοµάζεται έλαστρο (mill). Τα δοµικά µέρη ενός ελάστρου φαίνονται στο Σχ. 3. Αποτελείται από τα ράουλα (rolls), οι άξονες των οποίων στρέφονται µέσα σε κουζινέτα (bearings), ενώ όλα µαζί είναι εγκατεστηµένα σε ειδικό κέλυφος (housing). Τα άκρα των αξόνων είναι κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να συνδέονται µέσω σταυροειδών συνδέσµων µε το αξονικό σύστηµα της εγκατάστασης, το οποίο µε τη σειρά του µεταδίδει κίνηση στα ράουλα (ανεξάρτητη για κάθε ράουλο) παραλαµβάνοντας ισχύ από σύστηµα ηλεκτροκινητήρα/µειωτήρα, βλ. Σχ. 4. Τα ράουλα είναι χαλύβδινα κυλινδρικά τύµπανα µε οµοιόµορφη διατοµή (Σχ. 5α) ή έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα (ράουλα µορφής), ώστε να αποδίδουν το αντίστοιχο γεωµετρικό σχήµα στο τελικό προϊόν (Σχ. 5β). Τα ράουλα που επιτελούν την πλαστική παραµόρφωση τοποθετούνται µε οριζόντιους άξονες το ένα πάνω στο άλλο, ενώ κατακόρυφα ράουλα χρησιµοποιούνται βοηθητικά για τον έλεγχο του πλάτους του τελικού προϊόντος. Τα έλαστρα, ανάλογα µε την εργασία που έχουν να επιτελέσουν και τα φορτία που δέχονται κατασκευάζονται σε ανάλογες διατάξεις. Οι διάφορες µορφές ελάστρων είναι οι ακόλουθες (Σχ. 6): Έλαστρο δύο ραούλων (2-high mill): Πρόκειται για την απλούστερη κατασκευή ελάστρου. Έλαστρο δύο ραούλων µε αναστρεφόµενη κίνηση (2-high reversing mill): Εξασφαλίζει περαιτέρω µείωση του πάχους µε αναστροφή της περιστροφής των ραούλων, αποφεύγοντας έτσι την µεταφορά του τεµαχίου σε άλλη θέση (εξοικονόµηση χρόνου κατεργασίας) Έλαστρο τριών ραούλων (3-high mill): Στρέφονται τα άνω και κάτω ράουλα ενώ των µεσαίο στρέφεται µέσω της αναπτυσσόµενης τριβής. Πρόκειται για εναλλακτική λύσης της προηγούµενης µορφής. Έλαστρο τεσσάρων ραούλων (4-high mill): Τα ενεργά ράουλα είναι µικρότερης διαµέτρου και στηρίζονται σε δύο ράουλα αντιστήριξης µεγαλύτερης διαµέτρου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάµψης τους από τα φορτία έλασης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας και µεγαλύτερη µείωση πάχους ανά πάσο. Έλαστρο τύπου cluster (cluster mill), στο οποίο κάθε ενεργό ράουλο στηρίζεται από δύο ράουλα αντιστήριξης και κάθε ράουλο αντιστήριξης από δύο άλλα µεγαλύτερης διαµέτρου. Παραλλαγή του τύπου αυτού είναι το έλαστρο Sendzimir (Σχ. 7). Τα έλαστρα αυτά χρησιµοποιούνται για την κατεργασία πολύ λεπτών ελασµάτων (foils). Σχ. 3 Σχηµατική παράσταση ενός ελάστρου (πλάγια όψη) 3

Σχ. 4 Τύποι ραούλων: (α) Κοινό ράουλο, (β) ράουλο µορφής 1: Άξονας έδρασης, 2: Κύριο σώµα ραούλου, 3: Άκρο σύνδεσης Σχ. 5 Αξονικό σύστηµα ελάστρου 4

Σχ. 6 Τύποι ελάστρων: (α) 2-ραούλων, (β) 2-ραούλων µε αναστρεφόµενη κίνηση, (γ) 3-ραούλων, (δ) 4-ραούλων, (ε) τύπου Cluster ή Sendzimir Όταν απαιτείται µεγάλη παραγωγή, προτιµάται η έλαση εν σειρά, κατά την οποία τα έλαστρα τοποθετούνται το ένα µετά το άλλο (Σχ. 8) και το κατεργαζόµενο τεµάχιο διέρχεται και κατεργάζεται συγχρόνως από όλα τα έλαστρα αποκτώντας έτσι βαθµιαία µείωση του πάχους του. Στην περίπτωση αυτή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο συγχρονισµό των επιµέρους ελάστρων µε ρύθµιση των ταχυτήτων περιστροφής τους, ώστε το τεµάχιο να εξέρχεται από κάθε θέση µε την αντίστοιχη ταχύτητα εισόδου της επόµενης βαθµίδας (αποφυγή ολίσθησης του ΤΕ στην ΕΜ). Ειδική διάταξη ελάστρου είναι το έλαστρο µε πλανητικά ράουλα (planetary mill), βλ. Σχ. 9. Αποτελείται από δύο ράουλα αντιστήριξης µεγάλης διαµέτρου που περιβάλλονται από µεγάλο αριθµό µικρών περιφερειακών (πλανητικών) ραούλων. Ο κύριος ρόλος των πλανητικών ραούλων είναι η απευθείας µείωση (εν θερµώ) του πάχους ελάσµατος σε ένα πάσο. Καθένα απ αυτά εξασφαλίζει σχεδόν οµοιόµορφη µείωση πάχους και είναι διαταγµένα έτσι ώστε, µόλις παύει την επενέργεια του ένα ζεύγος πλανητικών ραούλων, να αναλαµβάνει δράση το επόµενο ζεύγος. Η συνολική δράση µε τη χρήση πλανητικών ραούλων προσιδιάζει περισσότερο µε την διαδικασία σφυρηλάτησης. 5

Σχ. 7 Εγκατάσταση ελάστρου Sendzimir Σχ. 8 ιάταξη έλασης σε σειρά 6

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΗΣ Σχ. 9 Έλαστρο µε πλανητικά ράουλα 1. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Αν εφαρµοσθεί η εξίσωση συνεχείας στη ροή του υλικού στην είσοδο, έξοδο και σε τυχούσα θέση µέσα στην πλαστική ζώνη (Σχ. 1) προκύπτει η σχέση b h υ = b h υ = b h υ (1) o o f f όπου b το πλάτος της µπιγέτας, h το πάχος της, υ η ταχύτητα, ενώ οι δείκτες ο και f αναφέρονται στην είσοδο και την έξοδο, αντίστοιχα. Επειδή ισχύει h o > h > h f, θα είναι προφανώς υ ο < υ < υ f (1α) Από την εξ. (1α) συνάγεται ότι αρχικά η γραµµική ταχύτητα στην περιφέρεια του ραούλου θα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα του ΤΕ στην είσοδο του ανοίγµατος για να µπορεί να εισαχθεί τούτο στην πλαστική ζώνη, στη συνέχεια υπάρχει βαθµιαία αύξηση της ταχύτητας µέσα στην πλαστική ζώνη µέχρις ότου αυτή εξισωθεί µε την γραµµική ταχύτητα του ραούλου στη θέση ουδετέρου επιπέδου (σηµείο Ν) και στη συνέχεια µέχρι την έξοδο η ταχύτητα της µπιγέτας θα υπερβαίνει την γραµµική ταχύτητα του ραούλου. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µέσα στην 7

πλαστική ζώνη θα υφίσταται ροή του υλικού προς την είσοδο (ροή αριστερά του ουδετέρου επιπέδου) και προς την έξοδο (ροή δεξιά του ουδετέρου επιπέδου), αντίστοιχα. 2. ΥΝΑΜΕΙΣ Οι δυνάµεις που ασκούνται πάνω στο υλικό σε τυχόν σηµείο µέσα στην πλαστική ζώνη είναι το ακτινικό φορτίο έλασης Ρ (rolling load, separating load) και η τριβή F που αντιτίθεται στη ροή του υλικού (Σχ. 1). Προφανώς συνδέονται µε τη σχέση F = µ P (2) όπου µ ο συντελεστής τριβής στη διεπιφάνεια ΤΕ/ΕΡ. 3. ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΕΠΑΦΗΣ Η επιφάνεια επαφής ΤΕ/ραούλου εκτείνεται κατά µήκος του τόξου επαφής ΧΥ, το οποίο έχει προβεβληµένο µήκος L p κατά τον άξονα του τεµαχίου (projected length of the arc of contact) ίσο µε L p ( h h ) 1/ 2 2 o f 1/ 2 1/ 2 = R ( ho hf ) [ R ( ho hf )] = ( R h) (3) 4 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΑΟΥΛΩΝ Η κατανοµή της πίεσης p των ραούλων φαίνεται στο Σχ. 10. Αρχικά σηµειώνεται αύξηση της πίεσης µέχρι µια µέγιστη τιµή που αντιστοιχεί στη θέση του ουδετέρου επιπέδου και στη συνέχεια µειώνεται εκ νέου. ιακρίνονται δύο χαρακτηριστικές περιοχές, η περιοχή Α που αντιπροσωπεύει το πλαστικό έργο που απαιτείται για την οµογενή παραµόρφωση του τεµαχίου και η περιοχή Β που αντιστοιχεί στο πρόσθετο έργο για την υπερνίκηση των τριβών. Η µορφή της καµπύλης κατανοµής της πίεσης ραούλων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει τον προσδιορισµό του σηµείου εφαρµογής της συνισταµένης δύναµης έλασης και διευκολύνει έτσι τον προσδιορισµό της απαιτούµενης ροπής στρέψης και της ισχύος κατεργασίας. Σχ. 10 Κατανοµή της πίεσης στην πλαστική ζώνη 8

5. ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΗΣ Το τόξο επαφής αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία α (angle of contact, angle of bite), µετρούµενη στο ράουλο, βλ. Σχ. 1. Για να επιτευχθεί η είσοδος της κατεργαζόµενης µπιγέτας µέσα στο άνοιγµα µεταξύ ραούλων θα πρέπει η συνολική οριζόντια συνιστώσα στην είσοδο να είναι θετική, δηλαδή θα ισχύει F F cosα Pr sin α 0 ή ισοδύναµα tan α Pr και δεδοµένου ότι ο πρώτος όρος ισούται µε τον µέσο συντελεστή τριβής µ, η οριακή συνθήκη έναρξης της έλασης γράφεται µ = tan α (4) 6. ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΣΟ Lp R h h Από το Σχ. 1 προκύπτει εύκολα ότι tan α = ή λόγω της εξ. (3) tan α =, h h R R R 2 2 οπότε, λαµβάνοντας υπόψη και τη συνθήκη έναρξης της έλασης (ως ανισότητα) µ tan α και επιλύοντας ως προς h, προκύπτει η µέγιστη δυνατή µείωση πάχους σε ένα πάσο ίση προς 2 ( h) = µ R max (5) 7. ΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΡΑΟΥΛΩΝ Λόγω των ισχυρών φορτίων έλασης, το ράουλο υφίσταται τοπικά στο τόξο επαφής ελαστική παραµόρφωση, που έχει ως συνέπεια τοπικά την πλάτυνση (µείωση της καµπυλότητας) του. Αποτέλεσµα αυτής της ελαστικής παραµόρφωσης είναι το τόξο επαφής να ανήκει σε κύκλο ακτίνας R >R, η οποία προσδιορίζεται από την ηµι-εµπειρική σχέση του Hitchcock C P R = R 1 + (6) b h 2 όπου η σταθερά C = 16( 1 ν )/ πe χαρακτηρίζει το υλικό του ραούλου και για χάλυβα λαµβάνει την τιµή C=2,16x10-11 Pa -1, ν ο λόγος Ρoisson και Ε το µέτρο ελαστικότητας του υλικού του ραούλου, b το πλάτος της µπιγέτας, R η ακτίνα του απαραµόρφωτου ραούλου και Ρ το φορτίο έλασης βασισµένο όµως στην ακτίνα R του παραµορφωµένου ραούλου. 8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΛΑΣΗΣ (α) Οµοιογενής παραµόρφωση Το φορτίο Ρ προκύπτει από τη µέση πίεση ραούλου πολλαπλασιασµένη µε την προβεβληµένη επιφάνεια επαφής, δηλαδή 9

P p 0 = p b L = σ b R h (7) όπου η τάση διαρροής σ 0 ισούται µε το όριο διαρροής Υ σε µονοαξονικό εφελκυσµό στην έλαση ορθογωνικής µπιγέτας και µε 2 Y / 3 στην περίπτωση έλασης πλάκας (επίπεδη παραµορφωσιακή κατάσταση. (β) Ανοµοιογενής παραµόρφωση (προσεγγιστική λύση) Θεωρώντας το πρόβληµα ως σφυρηλάτηση ορθογωνικής µπιγέτας µε µέσο πάχος h = (ho + hf ) / 2, προκύπτει ο προσεγγιστικός τύπος Q ( e 1) b R 2 1 P = σ0 h (8) 3 Q όπου σ 0 = ( Yo + Yf ) / 2 και Q = µ L p / h. 9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ ΡΑΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Ροπή στρέψης ραούλων : T = 2 P ( λ Lp ) (9) όπου ο συντελεστής λ ισούται µε 0.5 για θερµή έλαση ή 0.45 για ψυχρή έλαση. Απαιτούµενο έργο κατεργασίας: W 2 (2 Lp ) P (10) Ισχύς κατεργασίας: W& = 4 π λ Lp P N (11) όπου Ν η συχνότητα περιστροφής των ραούλων. 10