Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloy (WHA) with AlMg3 alloy are presented. The friction welding of density 17.5 Mg/m3 with aluminum alloy showed that it is possible to reach the joints with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg3 alloy. This strength looks to be promising from point of view of condition which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition, where WHA rods play the role Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup.
PL
Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu przygotowania granulatu wykonanego z wolframowego stopu ciężkiego. Omówio¬ne różne sposoby granulacji pokazują wyraźnie jak bardzo odmienne są mechanizmy i zjawiska fizykochemiczne, które występują w poszczególnych przypadkach. Świadczy to o obszerności pola badawczego ogólnie rozumianej granulacji. Ojej znaczeniu i ważno-ści świadczą cechy wyróżniające formę granulowaną surowców i produktów w porównaniu z formą proszkową (pylistą).
EN
The results of studies concerning study of the process of preparation of granules made of tungsten heavy alloy. Discussed different ways of granulation clearly show mechanisms and physico-chemical phenomena that occur in individual cases are much different. This demonstrates the voluminous research field in generalny understood granulation. Its importance and validity of evidence distinguishing features of a granular form of raw materials and products in comparison with the form of powder (dusty).
PL
W artykule zamieszczono wyniki kolejnych prób nad możliwością zgrzewania tarciowego stopu aluminium z wolframowym stopem ciężkim - WHA (ang. Weight Heavy Alloys). Badania przeprowadzono na prętach ze stopu WHA o gęstości 18,4 Mg/m3, które zgrzano ze stopem AlMg2. Wykazały one możliwość uzyskania metodą zgrzewania tarciowego połączeń o wytrzymałości większej niż wytrzymałość na rozciąganie pręta ze stopu Al zastosowanego jako element złącza WHA - AlMg2.
EN
The results of studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloy with AlMg2 alloy are presented. The friction welding Weight Heavy Alloy - WHA of density 18.4 Mg/m3 with aluminum alloy showed that it is possible to reach the joint with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg2 alloy. This strength looks to be promising from point of view of condition which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition, where WHA rods play the role of Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup.
5
Content available remote Kompozyt proszek wolframowy-tworzywo termoplastyczne
80%
PL
Omówione w artykule wyniki są kontynuacją wcześniejszych badań opublikowanych w nr 2/2009 niniejszego czasopisma, gdzie autorzy przedstawili wyniki badań kompozytu żywica termoutwardzalna-proszek wolframowy jako zamiennika ołowiu w wybranych wyrobach. Opisano metodę przygotowania mieszanek zawierających 2, 3 i 4% wag. żywicy termoutwardzalnej Epidian 100 z proszkami wolframowymi o wielkości cząstek 0,8; 3,2 lub 50 mm [FSSS]. Oceniono wpływ procentowej ilości żywicy oraz wielkości ziaren proszku wolframowego na prasowalność i porowatość wytworzonych wyprasek oraz ich jednorodność i wytrzymałość na ściskanie. W ciągu ostatniej dekady ołów został zaliczony do grupy 20 najbardziej toksycznych materiałów. Z tego powodu prowadzone są badania nad nowymi materiałami zastępującymi ołów. W artykule przedstawiono badania dotyczące sposobu wytwarzania i właściwości kompozytu tworzywo termoplastyczne-proszek wolframowy. Do badań użyto handlowego tworzywa termoplastycznego polistyrenu wysokoudarowego Owispol 825 i proszków wolframowych o ziarnistości 0,8; 3,2 i 50 mm. W badaniach wytworzono mieszaniny zawierające 3,0; 3,5 i 4,0% wag. polistyrenu (Owispol 825). Mieszanki proszków wolframu z polistyrenem wytwarzano metodą mieszania na mokro, sucho lub na gorąco w temp. 220°C. W celu poprawy sypkości mieszanki zostały zgranulowane. Przeprowadzono badania prasowalności i gęstości. Oceniono wpływ ziarnistości proszku wolframowego oraz ilości tworzywa termoplastycznego na wytrzymałość na ściskanie i jednorodność wykonanych wyprasek. Kształtki powstałe podczas prasowania w temp. pokojowej miały zbyt niską gęstość i kruszyły się nawet przy prasowaniu pod dużymi ciśnieniami. Po prasowaniu w temp. 170°C pod ciśnieniem 50¸200 MPa otrzymano kształtki o gęstości w zakresie 7,4¸12,0 Mg/m3. Granulaty otrzymane z drobnego proszku wolframowego 0,8 μm okazały się nieprzydatne do wytwarzania kompozytów o gęstości zbliżonej do gęstości ołowiu, tj. 11,3 Mg/m3. Odpowiedniej gęstości wyprasek nie udało się uzyskać podczas formowania przy maksymalnym ciśnieniu 500 MPa w temp. 170°C. Granulaty wykonane na bazie proszku gruboziarnistego sferoidalnego 50 μm charakteryzowały się bardzo dobrą prasowalnością na gorąco. Kształtki o wymaganej gęstości uzyskano z granulatu o składzie 96,5% proszku W i 3,5% Owispolu 825 podczas formowania pod ciśnieniem 60 MPa. Granulaty z proszkiem wolframowym o ziarnistości 3,2 μm i 3,5% zawartością Owispolu 825 pozwalają na otrzymanie kształtek o gęstości ok. 11,3 Mg/m3 przy ciśnieniu 20 MPa. Przeprowadzone próby wytrzymałości na ściskanie wykazują, iż wytrzymałość kształtek zależy od ziarnistości proszku wolframowego i zawartości tworzywa termoplastycznego w mieszance. Zaproponowane kompozyty o składzie tworzywo termoplastyczne-proszek wolframowy mogą być właściwe w specjalnym zastosowaniu jako zamiennik ołowiu.
EN
This investigation are continuation of previously work publicated KOMPOZYTY no. 2/2009. Investigation of manufacturing composite polymer-tungsten powder were presented commercial resin (Epidian 100) m FSSS were used.mand tungsten powders with grain size 0.8, 3.2, 50 Mixtures containing 2, 3, 4% of resin were used. Influence of the size tungsten powders and content of the resin on dencity, porosity, compressive strength composite were determined. Through the centuries lead found wide application in various fields of human lives. Lead and its alloys were used as joining components of structure. An unquestioned advantage of lead, from the point of view of its processing is relatively low melting point. Lead is widely used also now in mass manufacture of products. These are car batteries, solders in electronies, weights, core of projectiles (ammunition), etc. Recently, increasing attention has been paid to harmful influence of lead on living organism, and susceptibility of lead to became accumulated in human bodies. Lead can be introduced into an organism simultaneously with food it can be inhaled or absorbed throught the skin. Lead attacks the central nervous system, kidneys, system of ressels and red blood cells. The removed of lead from the organism is a difficult process. Over the last decade lead has been included into the group of 20 most toxic substances. Following this fact, in some scientific centers around the world the research of new materials to substitute lead has been undertaken. Investigation of manufacturing composite polymer-tungsten powder were presented commercial thermoplastic (Owispol 825) and tungsten powders with grain size 0.8, 3,2 50 μm were used. The mixtures contain 3.0; 3.5 and 4.0% weight polystyrene Owispol 825. The mixtures was made by dry mixing method, wet method and in temperatures 220°C. The mixtures was next granulated. Density, porosity, compressive strength composite were examined. Influence of the size tungsten powders and content of polystyrene on density, porosity, compressive strength and homogeneity were determined. The density of the green compact after pressing in room temperature was not useless. Granulated product after moulding of range 20-130 MPa in temperature 170°C was useful to obtain green compact with density 11.3 Mg/m3. Granulated product with tungsten powder size of 0.8 μm was useless to receive green compact with density 11.3 Mg/m3. The granulate made of tungsten powder with grain size of 50 μm characterized good compressibility. This method anable to receive density composite 11.3 Mg/m3 conteining 96.5% tungsten powder and 3% Owispol 825 under a load 60 MPa. The granulate with tungsten powder m and 3.5% polistyrene under a load 20 MPa gives partsmsize of 3.2 with density of 11.3 Mg/m3. It has been shown that proposed method, is a good substitute of lead for special applications can be manufactured.
PL
Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu zgrzewania tarciowego wolframowego stopu ciężkiego WHA (ang. Weight Heavy Alloy) ze stopem aluminium AlMg3. Stwierdzono, że zgrzewanie tarciowe wolframowego stopu ciężkiego o gęstości 17,5 Mg/m3 ze stopem Al zapewnia uzyskanie wytrzymałości złącza przewyższającej granicę plastyczności obrobionego plastycznie stopu AlMg3. Wytrzymałość złącza wydaje się obiecująca z punktu widzenia wymagań, jakie muszą być spełnione w wypadku amunicji podkalibrowej, gdzie pręty z WHA pełnią funkcję penetratorów kinetycznych i w których stop aluminium stanowi czepiec balistyczny.
EN
The results of studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloy (WHA) with AlMg3 alloy are presented. The friction welding of density 17,5 Mg/m3 with aluminum alloy showed that it is possible to reach the joints with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg3 alloy. This strength looks to be promising from point of view of condition which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition, where WHA rods play the role Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań wstępnych zgrzewania tarciowego wolframowych stopów ciężkich - WHA (ang. Weight Heavy Alloys) ze stopem AlMg2. Przeprowadzono próby zgrzewania prętów z kompozytu wolframowego o gęstości 18,4 Mg/m3 ze stopem aluminium, które wykazały możliwość uzyskania wytrzymałości połączenia na rozrywanie przewyższającej wytrzymałość na rozciąganie stopu AlMg2. Wytrzymałość ta wydaje się obiecująca z punktu widzenia wymagań stawianych rdzeniom przeciwpancernych pocisków podkalibrowych, w których pełnią one rolę tzw. penetratorów energii kinetycznej - KEP (ang. Kinetic Energy Penetrators).
EN
The results of preliminary studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloys with AlMg2 alloy are presented. The friction welding of Weight Heavy Alloy - WHA of density 18.4 Mg/m3 with aluminum wrought alloy showed that it is possible to reach the joint with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg2 alloy. This strength looks to be promising from point of view of conditions which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition where WHA rods play the role of Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup.
PL
Przedmiotem analizy była amunicja produkowana przez firmy: Oerlikon oraz Bofors, o kalibrach 30, 35, 40 oraz 57 mm. Analizowane naboje reprezentowały dwie grupy, różniące się konstrukcją, to jest: typem pocisku i zapalnika oraz sposobem jego programowania. Amunicja pierwszej grupy charakteryzowała się zastosowaniem pocisku typu szrapnel i zapalnika czasowego, programowanego po wylocie pocisku z przewodu lufy, zaś amunicja drugiej grupy posiadała pocisk odłamkowy z elementami o wymuszonej fragmentacji i wielofunkcyjny zapalnik czasowo-zbliżeniowy, programowany przed załadowaniem naboju do komory nabojowej. Przedstawiona metodyka analizy i otrzymane wyniki pozwalają na dokonanie porównania i wstępną ocenę systemu uzbrojenia strzelającego amunicją programowalną pod kątem jego efektywności.
EN
The subject of analysis was ammunition produced by: Oerlikon and Bofors (30, 35, 40 and 57 mm calibre). The analysed ammunition represented two groups, differ by construction, which is: type of shell, fuse and the method of programming. TheAmmunition of first group was characterised by shrapnel type of shell and time fuse, programming after exiting the barrel. The second group is specified by fragmentation shell with forced fragmentation elements and multifunctional time-proximity fuse, programmed before round is loaded to the chamber. The presented method of analysis and results will allow to do comparison and initial prognosis of programmable ammunition firing system, by efficiency.
9
80%
EN
The results of experimental study of solid state joining of tungsten heavy alloy (THA) with AlMg3Mn alloy are presented. The aim of these investigations was to study the mechanism of joining two extremely different materials used for military applications. The continuous rotary friction welding method was used in the experiment. The parameters of friction welding process i.e. friction load and friction time in whole studies were changed in the range 10 to 30kN and 0,5 to 10s respectively while forging load and time were constant and equals 50kN and 5s. The results presented here concerns only a small part whole studies which were described elsewhere. These are focused on the mechanism of joining which can be adhesive or diffusion controlled. The experiment included macro- and microstructure observations which were supplemented with SEM investigations. The goal of the last one was to reveal the character of fracture surface after tensile test and to looking for anticipated diffusion of aluminum into THA matrix. The results showed that joining of THA with AlMg2Mn alloy has mainly adhesive character, although the diffusion cannot be excluded.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.