Material 1 Flashcards

1
Q

Vad är styvhet?

A

Mått på hur mycket materialet deformeras elastiskt vid belastning.

Mått: E-modul (Pa)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv de fyra stegen i ett materialval

beskriv processen i sin helhet.

A

Börjar: alla material

  1. Översätt design krav-> uttryck som funktion, krav, vad som ska maximeras och vad som är fria variabler( ofta tvärsnittet).
  2. Scanna med kraven –> eliminera material som inte fungerar för jobbet.
  3. Ranka beroende på vad som ska maximeras–> hitta materialet som gör jobbet bäst.
  4. Sök dokumentation –> sök information om materialen som hamnar i topp.

Slut: slutgiltigt materialval

först genomgång av allmänt förväntningar och produktens funktioner, hur önskemålen kan uttryckas i teknisk specifikation och vilka material som kan uppfylla kraven.

Med beaktande av var och en av de principiella materialens egenskaper klarläggs sedan mjöliga geometrier och hur geometrien kan tillverkas. Med hänsyn till specifika egenheter med önskade geometrier (exempelvis acceptabla spänningskoncentrationer i rader) och specifika tillverkningstekniska krav på geometrier kan specifikt material väljas, exempelvis en lättflytande och livsmedelsgodkännd formsprutningskvalitet av poeten i blå kulör.

Utvecklingen avslutas med en acceptabel provkörning avsett material i fullskalig produktionsutrustning, där processparametrar provkörs och dokumenteras.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad bestämmer styvheten

A

Volymfraktion, orientering, form

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är kristallen respektive amorf? Ge exempel på vad som är vad. Redogör för hur uppbyggnaden påverkar olika egenskaper.

A

Kristallin:
Ordnad struktur, metaller, keramer och vissa polymerer.

I kristallina material kan atomlagren ligga packade på olika sätt, antingen i raka rader åt alla håll eller med förskjutna centrum. Tex. AAA,ABA… ABC.

Man kan beskriva ett kristallint material med en Sk. Enhetscell. Den visar hur atomerna ligger i förhållande till varandra. Materialet begår av sammankopplade enhetsceller, tex. HCH,FCC,BCC.

Amorfa:
Oordnad, polymerer glas.

Polymerer består av atomkedjor. Atomkedjorna i sig binds ihop med svaga bindningar.

Beroende på vilken bindning det är påverkas styvhet,termisk utvidgning, smälttemp mm.
Man kan inte förändra bindningen med processer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka fyra vanliga lastfall finns de?

A

Axiell belastning (drag, tryck), böjning, torsion, utbreddlast på skal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är material index. Hur räknas detta ut? Ge exempel på vad det är för en balk i böjning.

A

Ett numeriskt värde M som talar om hur effektivt ett material är i ett visst lastfall och en viss form.

För att bestämma mterialindex behöver vi veta vilken egenskap som ska optimeras och vilket lastfall som råder.

Materialismen för en balk i böjning: M= E^1/2/rå

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är elastisk töjning

A

Lagrad energi som fås tillbaka vid avlastning. Alltså det återgår till ursprunglig form.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är termisk töjning

A

EpsilonT= landa(T-T0), där landa är en kofficient. Atomerna rör å sig vid temperatur ökning och kräver då mer plats

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är en enhetscell?

A

En enhetscell är vad kristallerna i är uppbyggnad av. En enhetscell består av de minsta beståndsdelarna atomerna och beskriver hur dem är organiserade. Finns 14 olika.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är Miller index? Hur räknas de ut?

A

Beskriver ett atomplan i en enhetscell.

  1. Ta reda på i vilka koordinater som planet skär axlarna. Ex (1,1,oändligheten)
  2. Invertera, dvs 1/koordinat.
    Ex. (1/1,1/1,1/onämdligheten) blir (1,1,0)
  3. Gör heltalet Ex. (1,1,0)

Negativa tal skrivs med streck ovanför.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur bestämms en riktigtningsvektor i en enhetscell (kan va tex skärningen mellan två plan)

A

P1 där vektorn starta P2 där vektorn slutar.

Vektorn P1-P2

Ex. 1,0,0-1,1,1 = 0,-1,-1
Skrivs på samma sätt dom Miller index dvs negativa tal har ett sträck över.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kristallerna byggs i ett givet mönster. Beskriv tätpackat atomplan och ej tätpackat atomplan.

A

Det räcker att veta hur enhetscellen ser ut för att kunna beskriva hela kristallen.

Ett tätpackat atomplan kan staplas på två sätt

  • ABABAB= HCP hexagonalt tätpackat.
  • ÀBCABC = FCC ytcentrerad kubisk

Ej tätpackatplan
* BCC = rymdventrerad kubisk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur ser BCC,FCC,HCP enhetscellerna ut? Rita

A

BCC: kub med en boll i varje hön som binds ihop. En boll i mitten av kuben som har anslutning till alla de andra bollarna.

FCC: en kub med en boll i varje hön, också en boll på varje sida av kuben.

HCP: en hexagonal i två plan med anslutning i mellan. En boll i varje hörn samt en på varje sida.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är plasticitet?

A

Ideal styrka–> kraft som behövs för att separera atomer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad finns det för fyra störningar i kristaller? Beskriv dem

A

1: vakans
Vakanser finns alltid
Tom plats där det saknas en atom
Liten påverkan på mekaniska egenskaper.

  1. Inlösta atomer
    Interstitellt= mellan atomer
    Substituellt = byter ut atomer

Det finns en gräns för hur många atomer som kan lösas in i ett material

3: korngränser
Gräns mellan kristaller med olika riktiningar

4: dislokationer
Extra halvt atomplan i kristallen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är dislokationsrörelse? Illustrera med en bild, ha med glipan, dislokation, glidriktining.

Vad kärvs för att dislokationer ska röra sig?

A

Bild: två kuber en mindre ovan. Glidplanet är planet mellan dem. Dislokationer rör sig i kuben ovan. Glidriktningen ritas i den riktning dislokationer rör sig.

Ett glidplan är ett plan är ett atomplan med tätpackade atomer.

För att dislokationen ska röra sig krävs det att tau>tauc
Tau= sjukvspänningen på atomplanet
Tauc= kritisk sjuvspänning

Bild där ett halvplan binder ihop sig med de andra.
I läge 4 då de saknas halvplan till höger är avståndet mellan planen b som är riktning och längd på dislokationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad mäts med ett dragprov

A

Sträckgräns
Plastisk töjning
Brott förlängning
E-modul

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hur mäter man hårdheten på ett material

A

Mäts med intryck
Olika metoder med olika form och olika lastfall
Kopplar till sträckgränsen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad är härdningsmekanismer? för stål

Vilka fyra finns de? Hur fungerar de?

A
  • förändring av mikrostrukturen för att göra dislokationer svårare.
  • hög sträckgräns, högre hårdhet
  • ofta lägre brottförlägning
    1: lösningshärdning

Atomer av annan sort löses in i kristallen
Den inlösta atomen ger ett spänningsfält –> stoppar dislokationsrörelse
Mer inlösta atomer –> mer effekt
Stor storleksskillnad –> stor effekt
Sker med legering i smälta

2: utskiljningshärdning

Legerar med ett ämne som bildar partiklar av annan fas
Partiklarna (utskiljningarna) stoppar dislokationsrörelse
Sker med legering i smälta och värmebehandling i fast form
Många små utskiljningarna –> större effekt

3: deformationshärdning

Dislokationer hindrar varandra
Mängden dislokationer ökar kraftigt vid plastisk deformation –> plastiskt härdande.
Sker vid kall bearbetning (pressning, smide, valsning)
Härdningseffekten försvinner vid uppvärmning

4: korngränshärdning

Dislokationer stoppas vid korngränserna
Större effekt med små korn
Viktigt hos BCC-metaller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Materialindex för styvhet eller sträckgräns

A
F= kraft på balken 
Delta = utböjning på balken 

Styvhet
Krav på utböjningen delta
E^n/rå

Sträckgräns
Krav på kraft F utan plasticering
Sigmnay^n/rå

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vad är en fas?

A

Materialtillstånd med vissa speciella egenskaper tex. Tillstånd och struktur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är ett fasdiagram?

A

Visar vilka faser som finns i jämvikt vid given temperatur och koncentration.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hur läser man av ett TTT-diagram? vad händer om man legerar stål med tex. Ti,Ni,Cr för att öka härdbarheten, hur ändras utseendet på diagrammet?

A

Man drar sträck från upp till uppvärmningstemperaturen. sen drar man de till höger så länge som uppvärmningen sker, sen rakt ner, där hörnet blir är den fas som bildas av behandlingen.

När stål legeras skjuts perlit nosen åt höger = det tar längre tid för perlitbildning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är ett S-N diagram? Vad används det till? hur räknas spännings amplitud respektive medelspänning ut? Vad är Goodmans regel?

A

Ett diagram som utmattningen, man kan bestämma antalet cykler till brott för en viss spännings variation.

spänningsampitud = (abs(sigma max)+abs(sigma min)) /2

Medel spänning = (sigmamax + sigmamin)/2

Goodmans regel:

räknar ut sigmasigma0 som är en typ av medelspännning som används i diagrammet.

sigmasigmam=deltasigmasigam0(1-(sigmam/sigmats)

sigmasigmam är spänningsamplituden
sigmam medelspänningen
signats är brottgrämnsen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Hur kan de komma sig att komonenten går sönder tidigare är uträknat vid utmattning? ange två anledningar

A
  1. den har utsatts för andra laster än vad sen är dimensionerad för. Vid utmattningsdimensionering är det svårt att veta exakta lasterna, litet fel kan ge stort fel i livslängd.
  2. Utmattning är läsligt för defekter i materialet från tillverkningen. Detta gör att man får spridning i utmattningslängden mellan olika komponenter.
26
Q

Begrepp:

Diffusion
sjuvspänning 
mikrostruktur
metastabil fas 
amorf
kristallin
A

difussion = när atomer eller molekyler rör sig i ett material

skjuvspänning = Den spänning som uppkommer när en kraft verkar parallellt med materialet.

Mikrostruktur = Den struktur som innefattar vilka faser som finns, deras storlek och fördelning

Metastabil fas = En fas som intar ett tillstånd som inte är stabilt, Det krävs en aktiveringsenergi för att nå det stabil läget.

Amorf = oordnad

kristallen = ordnad

27
Q

Begrepp:

Löslighetsgräns 
Adhesiv förslitning
Utmattningsgräns 
segtbrott 
Monomer
A

Löslighetsgräns = Den hösta koncentrationen av ett ämne som kan lösas in i en fas.

Adhesiv förslitning = Förslitning där det två materialen punktvis svetsas samman och slits isär

Utmattningsgräns = Den spänning under vilket det inte sker någon utmattning.

Segtbrott = duktilt brott, Ett brott som förgås av mycket plasticering.

Monomer= byggsten (utgånsmaterial) i polymerkedjan.

28
Q

Begrepp:

Polymersation
Repeterande enhet
Plast
Plastamorf

A

Polymersation = kemisk process som samman kopplar monomer till polymerer.

Repeterande enhet = Minsta återkommande kemiska enhet i en polymer.

plast = polymer + tillsatser

Plastamorf = icke kristallin, oordnad, polymerkedjorna intar inte någon speciell ordning relativt varandra utan ligger i oordnade.

29
Q

Begrepp:

krypning 
intermetalliskfas 
kristallstörningar 
Töjning 
Härdbarhet
A

Krypning = Långsam plastisk deformation vid belastning under sträckgränsen vid temperatur över cirka halva smälttemperaturen.

Intermelliskfas = Fas som ligger mellan två metaller i fasdiagrammet.

kritallstörningar = När atomerna i kristallen inte sitter i ett perfekt mönster, finns fyra typer, 
Vakanser
inlösta atomer 
dislokationer 
korngränser 

Töjning = En geometrin formförändring. En dimensionellt definiera töjningen som (I-I0)/I0

Härdbarhet = Tid vid snabbkylning som man kan använda för att bilda martensit (utan att det bildas perlit) lång tid för perlitbildning = hög härdbarhet.

30
Q

Material index :

vad är funktionen ofta?
Vad är ofta begränsningar?
Mål om inget annat anges?
fria variabler?

vad ska man mer tänka på vid material valet?

Vad ska man tänka på när man läser av tabellerna?

A

funktionen är ofta balk i böjning

Begränsningarna är ofta viss styvhet, sträckgräns, viss brottseghet.

Mål är ofta billigt eller lätt

Fria variabler ofta tvärsnitt och material

Det är viktigt att tänka på tex tåla vatten mm, tillverkning, miljö.

STRENGTH LIMITED
man dimensionerar mot sträckgräns om den inte får plastikerna något

STIFFNESS-LIMITED
Dimensionera mot styvhet om den inte för böja ut något.

31
Q

Vad menas med plastisk deformation?

Vad är mekanismerna för plastisk deformation i metaller ?

När är plastisk deformation av intresse för en produkt?

A

Deformation som ger en kvarvarande deformation vid avlastning

Plastisk deformation i metaller sker genom dislokationsrörelse. Dislokationer är en krstialldefekt som består av ett halv atomplan. Vid belastning rör sig dislokationerna under inverkan av de skjuvspänningar . Varje dislokation ger upphov till en liten plastisk permanent böjning. Under deformation bildas nya dislokationer och den sammanlagda effekten av dislokationernas rörelse ger den plastiska deformationen.

Framförallt vid formningsprocessen.

32
Q

Hur fungerar hävstångsregeln för ett fasdiagram

A

andel beta = (andel alfa - ursprunsandel)/(andel alfa - andel beta)

33
Q

Vad händer när man väljer att inte låta det svalna från i rumstemperatur utan att man använder snabbkylning eller mycket långsam kylning?

A

Snabbkylning=
För att perlit ska bildas krävs att atomerna kan diffundera. m man snabbkyler kan därför inte perlit bildas utan det bildas martensit.

Långsam kylning =
Om man kyler mycket långsamt kommer man att få en grövre perlit struktur, vilket ger ett mjukare material

34
Q

Vad är slagseghet? Hur mäts det?

varför vill man mäta det?

A

Slagseghet är ett mått på den energi som behövs för att med en pendel slå av en notchad provstav av materialet.

Metaller med låg brottseghet är spröda och kan vid användning i komponenter ge oväntad haverier.

35
Q

Vad är omlagstemperatur?

A

En temperatur när materialet går från segt till sprött beteende. BCC metaller ( tex vanligt stål) har omslagstemperatur, men inte FCC metaller (som al)

36
Q

Vi har ett diagram med brottförlägning och sträckgräns.:

Hur kan vi känns igen de olika värme behandlingarna ?

Hur vet vi vilka som kan ha låg,medel och hög kolhalt?

Hur ser mikrostrukturen ut för de olika behandlingarna?

A

Normalisering
Mindre sträckgräns ger högre brottförlägning

Finns för alla tre kolyperna
högresträckgräns ger högre kolhalt

Härdning och anlöpning
Brottförlägningen stannar på 10% oavsett sträckgräns.
Högre kolhalt ger högre sträckgräns, kol med lågkolhalt kan inte härdas.

Mjulkglödgning
brottförlägning ca 30-50% sträckgräns 300MPa. finns bara för metaller me låg kolhalt.

Alla stål har en struktur med faserna ferrit och cementit. Högre kolhalt ger mer cementit. I den normaliserade strukturen har vi ferrit(ev cementit vid hög kolhalt) och perlit. I den härdade strukturen har vi ferrit och mycket små cementit utskällningar. I den mjukglödgade finns cementitit som stora partiklar.

37
Q

Legering utav stål:

Hur påverkar kolhalten stålet egenskaper?

varför legerar man med krom?

vad vill man uppnå med andra legeringsämnen?

A

Hårdheten ökar med kolhalten. Medan brottförlägningen minskar med kolhalten. Kol med låg kolhalt består mest av ferrit med ökande kolhalt upp till 0.8% åkar prelaten. över 0.8% består stålet av perlit och cementit.

man legerar med krom för att krom i kontakt med luftenssyre bildar en kromoxidskikt på ytan som skyddar mot korrosion

man vill ofta lösningshärda feritfasen.

Öka härdbarheten = förhöja perlit bindningen så att omvandlingen till martensit ges tid vid härdning.

Bilda karbider som är stabilare är cementit = bättre högtemperatur egenskaper för verktygsstål.

38
Q

Hur kan stål delas in ?

A

Lågkolhalt –> konstruktionsstål,
medel kålhalt –> maskin stål
högkolhalt –> verktygsstål eller höglegerade stål.

39
Q

Kristallografi

hur skrivs en familj med plan

en familj med riktingsvektorer

hur räknas Burgers vektor ut?

A

familj med plan
<200> = (200),(020),(002)

familj med vektorer
{100} = [100],[010],[001]

d = a/(h^2k^2l^2)

där a = kantlängden
h = första siffran i planet
k = andra siffran i planet
l = sista siffran i planet

40
Q

Material och värme:

beskriv diffusion och krypning samt ett samband mellan dem

A

Diffusion =
Slumpmässig rörelse av atomer (eller molekyler). För att atomerna skall röra sig krävs det att de övervinner en aktiveringsenergi, termiskt aktiverad process, dissfusionshastigheten ökar exponentiellt med temperaturen. Diffusion ger ett nettovärde av atomer från hög till låg koncentration, utjämnar koncentrationsskillnader.

Krypning =
Plastiskt deformation som beror på last, tid och temperatur. termiskt aktiverad process, leder till formändring och slutligen till krypbrott.

samband :
Diffusionskrypning är en typ av krypning som får pga disffusionen i materialet. Deformationshastigheten beror på diffusionshastigheten.

41
Q

Härdning av aluminium:

Vilka tre process finns det hur fungerar dem?

Vad finns det för för och nackdelar med dessa processer?

A

Utskiljningshärdning:
För att åstadkomma utskiljningshärdning så måste Al legeras med något annat ämne som kan bilda utskällningar vid avsvalning. Härdningen sker i tre steg.
1 . Upplösningsbehandling = värmning till enfas område
2. snabbkylning = eftersom materialet snabbkyls förhindras diffusion och inga utskällningar kan bildas
==> övermättad fast fas
3. åldring = värmning till en temperatur inom gasområdet, ökad temperatur ger diffusion och små utskällningar bildas.

Lösningshärdning:
Inlösta atomer hindrar dislokationsrörelse. Atomer medlämplig storlek tillsätts smältan och bildar fastlösning vid avsvalning.

Deforamtionshärdning:
Vid plastisk bearbetning tex. valsning,pressning,smide bildas en stor mängd dislokationer som förhindrar dislokationsrörelse.

Lösningshärdning: enkel och billg, ingen värmebehandling krävs, okänslig för värme.

deformationshärdning: sker vid formprocessen uppvärmning kan rekristallisera så att härdningen försvinner.

Utskiljningshärdning: Kräver värmebehandling, stor härdeffekt.

42
Q

När kan aluminium korridera? Förklara varför?

A

Aluminum korroderar i stark basisk miljö men inte i vatten. Detta beror på att aluminium passiveras i malignt vatten. men inte i basisk miljö. Passiveringen innebär att det bildas en tunn oxidfilm som effektivt bromsar fortsatt korrosion.

Aluminum korroderar också i salt vatten. Detta för at upprätthålla passiviskitet måste katodreaktionerna vara så snabb att anodreaktionen kan frigöra tillräckligt med metalljoner för att bilda passivfilmen. I en sluten burk förbrukas syre och sedan kan katodreaktionen bli för långsam. När metalljoneran frigjorts vill man att de skall bilda en skyddande oxid, men om det finns salt i lösningen kan de bilda vattenlösliga förringar med saltet (kloridjonerna) istället.

43
Q

Utmattning:

vad är fenomenet utmattning?

Vad är de för mekanismer som gör att vi får utmattning?

Vad är hög resp långcykel utmattning samt utmattningsgräns?

A

Fenomenet utmattning
Utmattning uppkommer vid upprepad cyklisk bealstnning. belastningen kan vara under sträckgränsen men måste vara över utmattningsgränsen. En spricka initieras vanligen vid någon defekt i kristallstrukturen (vakans, inlösta atomer, dislokationer, korngränser). Sprickan tillväxer i varje lastcykel på grund av plasticering vid sprickspetsen. När komponenten har mist sin lastbärande förmåga fås slutligen rest brott.

mekanismer
Upprepad plastisk deformation vid sprickspetsen

lågcykelutmattning
utmattning över sträckgränsen, mer utbredd plantering få cykler < 10 000

högcykel utmattning
utmattning under sträckgränsen , ingen global plasticering utan endast lokalt vid sprickseptsen, många cykler.

utmattningsgräns
Den spänning under vilken ingen utmattning sker (praktiskt ofta den spänning som ger en livslängd på 10^7 cykler)

44
Q

Vad är skillnaderna mellan termoplaster och härdplaster ? tänk på tillverkning,mikrostruktur och återvinning

A

Termoplaster smält och formas. Härplaster kräver en härdande reaktion vilken sker genom tvärbindning (‘‘crosslinking’’) av monomer.

Termoplaster har oregelbundna(amorfa) eller delvis ordnade (semi-kristallina) molekyler. Härplaster molekyler at bundna till varandra genom tvärbindning.

Termoplaster kan smältas om och omformas vilket inte gäller för härdplaster.

45
Q

Formsprutning:

Rita upp en enkel modell och sätt ut komponenterna och de tre zonerna

Hur fungerar formbesprutning ?

A

En formbesprutningsmaskin har tre viktiga delar den mjukgörande delen, formen och den klämmande pressande enheten. pellets placeras i tratten och matas in i tunnan/cylindern där skruven befinner sig. Händelseförloppet vid formsprutning:
Formen stängs med hjälp av injektionsenheten (skruven trycks framåt) ett tryck upprätthålls när formen fyllts för att kompensera för krympning. Skruven snurrar sedan medan den åter skjuts bakåt och laddar för nästa injektion. När delen är tillräckligt kyld öppnas formen och delen skjuts ut.

46
Q

Extrudering:

Rita upp en enkel modell och sätt ut komponenterna och de tre zonerna

Hur fungerar extrudering?

A

Pellets fylls i tratten och matas in i cylindern där skruven finns. Extruderingsskruven har tre zoner: fast materiel transporteras(med hjälp av kylsystem) från tratten till kruvkanalen: Övergångszonen: polymeren smält med hjälp av de cylindriska värmeelementen och ‘‘melting’’ zonen vars uppgift är att skapa tillräckligt tryck för tillformingssteget. Därefter formas materialet med munstycket vilket ger den slutgiltiga extrudatet.

47
Q

vad är necking?

rita ett spänning-töjningsdiagram fram till brott.

A

Brottet kallas necking dvs midja bildning. Detljen är därför utsatt för duktilt (segt) brott.

48
Q

Termiska egenskaper plaster:

Ange fem ingenjörsmässiga metoder för att mäta övre användnings temperatur.

A
  1. Formbeständighetstemperatur: böjprov, avläser temperatur vid viss utböjning
  2. formbeständighet enligt martens: Böjprov avläser temperatur vid viss utböjning.
  3. vicatounkt: avläser temperatur vid 1mm intryckning av ett belastat cylindriskt stift.
  4. UL-temeratur I(II-III): Temperatur då alla (vissa) egenskaper förändras 50% rel vid RT.
  5. Maximal användnings temperatur i luft resp vatten: Industriella erfarenheter, för övrigt oklart.
49
Q

Vad är foliblåsning?

rita bild

A

Rationell metod som används vid tillverkning av tunna plastfilmer. utrustningsdelarna är blåshuvud,klämvalsar(medtillhörande ledplåtar) och upprullningsanordning. vid passagen genom blåshuvudet formas slag av smältan som blåses upp med luft. genom uppblåsningen sträcks smältan ut och väggtjockleken reduceras kraftigt. Den utsträckta filmen så att ett inre övertryck kan hållas i blåsan och dels genererar en dragkraft i axiell led i blåsan.

50
Q

Vilka tillsatser kan man ha i plast

A
stabilisatorer 
färgämne
amering
mjukgörare
brandhämmare
skummedel
51
Q

Vilka två termiska transitioner finns de för plaster

A
  • Glasomvandligstemperatur, Tg, omvandling mellan solid oordnad fas och oordnad vätska.
  • Kristallinssmältpunkt, Tm, omvandling mellan fast kristallin fas och oordnad vätska.
52
Q

Rita ett diagram över hur elasticitets modulen beror av temp, hos amorfa termoplaster.

A

Se bild

53
Q

Miljöåtervinning:

Vilka hänsyn till vad som skall göras med produkten efter fullgjord teknisk livslängd. Vilka alternativ finns för produkter i allmänhet, enligt EUs avfallstrappa?

Vad är problemet med att återbruka termoplaster?

Vilka är materialåtervinningens tre grupper?

A

Alternativen enligt EUs riktlinjer är återanvändning av produkt, materiel återvinning, energi återvinning, återvinning av basråvara, bionedbrytning och deponering.

Problem termoplaster:
- Kvaliteten på materialet: osäkra egenskaper och återstående teknisk livslängd

  • processbarheten: långsammare tillverkning och risk för produktionsproblem.

tre grupper:

  • sorterat produktions spill
  • sorterade uttjänta produkter
  • osorterade uttjänta produkter

indelning är läslig på grund av ökande behov av rening och ökande svårigheter vid efterföljande tillverkningsprocess samt därmed sammanhängande ökande kostander.

54
Q

Rita ett diagram över styvhe-temp för delkrstallina termoplaster

A

Se bild

55
Q

Inom vilket temperatur område används gummi

A

Gummi används över Tg. Under Tg är materialet solit och sprött, har följaktligen inte typiska gummi egenskaper som hög töjbarhet och låg styvhet.

56
Q

Vad är det främsta styrparametrarna på en extruder

A

skruvvarvtal, temperatur

57
Q

Vad finns de för konventionella svetsmetoder för termoplaster (4 st)

A

varmluftssvetsning
ultraljudsvetsning
friktionssvetsning
svetsning med varma verktyg

58
Q

Vad är de främsta process parametrarna för formsprutning

vad påverka cykel tiden?

A

trycks, smältans flödeshastighet, tider, temperatur

kyltiden kvadratiskt mot godstjockleken

störst inverkan på cykeltiden har plastens låga värmeledningsförmåga bestämmer den totala kyltidens längd= huvuddelen av cykeltiden

59
Q

Rita FCC glidplan och glidriktningar

A

se bild

60
Q

Vad betyder beteckningarna i ett fasdiagram

gamma
alfa
alfa+Fe3C
Fe3C

A

gamma = austenit
alfa = ferrit
alfa + Fe3C = perlit
Fe3C = cementit