20
Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej EDS firmy THERMO typ Ultra Dry, analizatorem EBSD firmy HKL Technology typ NORDLYS, oraz możliwością badań preparatów biologicznych): praca w niskiej i wysokiej próżni; możliwość pracy w trybie SE i BSE; przystawka do badań struktur preparatów biologicznych; mikroanalizator rentgenowski do analizy składu; chemicznego – EDS; powiększenia wg specyfikacji do 300.000 x; układ identyfikacji faz EBSD. spektrometr emisyjny iskrowy Thermo ARL Quantris: praca w próżni; technika CCD; analiza ilościowa składu chemicznego stopów na bazie Fe, Ti, Al; podstawowy spektrograf długość fali od 130 do 410 nm; dodatkowy spektrograf dla pierwiastków alkalicznych długość fali od 410 do 780 nm. laserowy mikroskop konfokalny Olympus Lext OLS 4000: powiększenie 120-17000x; badania w świetle spolaryzowanym; badania z wykorzystaniem prom. UV; rozdzielczość: płaszczyzna xy: 0.120 um, wysokość z: 0.01 um; pomiary: odległość, wysokość, promienia krzywizny, średnica, pole powierzchni, objętości, chropowatości ; wyznaczanie profili liniowych, grubości warstw, analiza obiektów na powierzchni.

Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

Ważniejsze urządzenia badawcze:

skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką do mikroanalizy

rentgenowskiej EDS firmy THERMO typ Ultra Dry, analizatorem EBSD firmy HKL

Technology typ NORDLYS, oraz możliwością badań preparatów biologicznych):

praca w niskiej i wysokiej próżni;

możliwość pracy w trybie SE i BSE;

przystawka do badań struktur preparatów

biologicznych;

mikroanalizator rentgenowski do analizy

składu; chemicznego – EDS;

powiększenia wg specyfikacji do 300.000

x;

układ identyfikacji faz EBSD.

spektrometr emisyjny iskrowy Thermo ARL Quantris:

praca w próżni;

technika CCD;

analiza ilościowa składu chemicznego

stopów na bazie Fe, Ti, Al;

podstawowy spektrograf długość fali od

130 do 410 nm;

dodatkowy spektrograf dla pierwiastków

alkalicznych długość fali od 410 do 780

nm.

laserowy mikroskop konfokalny Olympus Lext OLS 4000:

powiększenie 120-17000x;

badania w świetle spolaryzowanym;

badania z wykorzystaniem prom. UV;

rozdzielczość: płaszczyzna xy: 0.120 um,

wysokość z: 0.01 um;

pomiary: odległość, wysokość, promienia

krzywizny, średnica, pole powierzchni, objętości,

chropowatości ;

wyznaczanie profili liniowych, grubości warstw,

analiza obiektów na powierzchni.

Page 2: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

mikroskop badawczy Nikon Eclipse LV100POL z wyposażony w kamerę cyfrową

High-definition Nikon Ds-Fi1-U2 i oprogramowanie do badań strukturalnych NIS

BR:

różnicowy kalorymetr skaningowy DSC:

reometr RheoStress 6000 firmy Thermo HAAKE (zestaw płaszczy termostatujących

oraz oprzyrządowanie pomiarowe do badań cieczy bardzo lepkich i niestabilnych):

współpraca z wieloma układami pomiarowymi typu

płytka-stożek, płytka-płytka;

cylindry współosiowe oraz inne umożliwiające

pomiary relatywne;

rozdzielczość kątowa czujnika: 0,12 mikro rad;

szybkość obrotowa (tryb CR) 10-7 - 1500 rpm;

szybkość obrotowa (tryb CS) 10-7 - 1500 rpm;

zakres momentu obrotowego 0,2 - 200 mNm;

łożyskowanie powietrzne;

częstotliwość oscylacji 0,0001 - 100 Hz;

siła normalna 0,01 N - 50 N.

mikroskop oparty na unikalnym układzie

optycznym CFI60, firmy NIKON, który

wyróżnia się długością parafokalną

obiektywów 60mm;

oświetlenie 12V-50W halogenowe LV-

LH50PC;

obiektywy CFI Plan Fluor 5x, 10x, 20x,

50x,100x;

efektywne powiększenie 25x do 1000x

(jasne pole/ciemne);

układ fluorescencyjny o mocy 200W;

maksymalna wysokość próbki 38mm.

zakres temperatur pracy: -90°C do 550°C ;

rozdzielczość cyfrowa przepływu ciepła:

≤ 0,002 uW;

precyzja kalorymetryczna: ≤ 0,05%;

50-pozycyjny autosampler + 5 pozycji na

naczynka referencyjne;

oprogramowanie do szczegółowej analizy

przemian fizycznych materiałów

Page 3: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

analizator wielkości cząstek proszków Analysette 22 z jednostką dyspergującą na

mokro

laserowy miernik cząstek;

zakres pomiarowy 0,08 – 2000 μm;

system dwulaserowy – półprzewodnikowy

laser do pomiaru najdrobniejszych

cząstek;

laser podczerwony pokrywający zakres

dużych cząstek;

idealna dł. fali dla każdej wielkości

cząstek;

automatyczna analiza rozkładu cząstek;

pomiary na sucho i mokro;

wysoka rozdzielczość i czułość.

uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z010

głowica pomiarowa siły Xforce, bazująca na zasadzie

symetrii obrotowej lub symetrii osiowej;

częstotliwość rejestracji danych elektroniki

pomiarowo-sterującej testControl wynosi 320 kHz;

prędkość badawcza od 0,001 do 2000 mm/min;

obciążenie badawcze do 10 kN;

programy badawczy testXpert® oraz testXpert.

uniwersalny twardościomierz Verzus 750ccd

skale twardości: Brinell, Rockewll, Vickers;

zakres pomiarowy: 1-250 kgf;

wybór siły obciążającej: poprzez kontrolowany system

obwodu zamkniętego głowicy pomiarowej;

wysokiej rozdzielczości kamera CCD;

obiektywy: 2,5x, 5x i 10x; okular 10x;

cykl pomiaru w pełni automatyczny;

wyświetlacz dotykowy, kolorowy OLED;

maksymalna wysokość elementu mierzonego: 260 mm, ze

stolikiem przesuwnym;

przestrzeń pozioma 200 mm.

Page 4: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

biotribotester UMT-2, do badań mikr i nanotribologicznych z cyklicznym

obciążaniem i zdejmowanym obciążeniem w ramach jednego badania bez ingerencji

użytkownika:

czujnik siły w zakresie 1 – 100 N lub do 200 N;

zakres obciążenia normalnego: do 100 N w obu kierunkach

(docisk i naciąg);

temperatura do 1200 st C;

rejestracja pomiarów z częstotliwością 200 kHz;

ruchu próbki 150 mm przy rozdzielczości 0.5 um z

prędkością 0.002 – 10 mm/s;

zakres ruchu roboczego 25 mm przy częstości 5 Hz i co

0.1 mm przy częstości 25 Hz;

możliwość realizacji różnych par kinematycznych: kula-

tarcza, klocek-płytka, klocek-pierścień;

układ pozycjonowania próbki-przeciwpróbki oraz aplikacji

obciążenia na próbkę;

biotribotester (symulator tarcia stawu biodrowego) – konstrukcja własna:

wymienne pary tarcia: pierścień-tarcza

lub głowa - panewka;

zakres obciążeń 0-16 MPa;

ruch rewersyjno-obrotowy – 1 Hz;

max prędkość poślizgu vmax=0,018m/s;

środowisko pracy suche, mokre (rodzaj

cieczy zależy od programu badań);

możliwość regulacji szczeliny tarciowej.

symulator tarcia narządu zębowego – konstrukcja własna

zakres obciążeń 1÷1000 N;

zakres prędkości liniowej próbki 0÷0,1

m/s;

częstotliwość ruchów rewersyjnych 100

cykli/min;

prędkość obrotowa tarczy 100 obr/min;

średnica próbek 1÷10 mm;

środowisko pracy ciekłe.

Page 5: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

stanowisko do badań frettingu i fretting-korozji – konstrukcja własna:

mechaniczny, mimośrodowy układ wymu-

szający ruch oscylacyjny przemieszczenia;

ruch oscylacyjny oraz obrotowy ciągły;

płynna regulacja amplitudy oscylacji w

zakresie od ±0,01 do ±0,06 rad;

zmiana promienia tarcia;

ustawienie obciążenia do 600N;

możliwe badania frettingu i fretting-

korozji.

zestaw do badań elektrochemicznych VoltaLab 21 (w skład którego wchodzi

potencjostat/galwanostat (PGP201) z wbudowanym generatorem sygnału):

oprogramowanie VoltaMaster 4;

pomiary polaryzacji potencjostatycznej i

potencjodynamicznej;

pomiary polaryzacji galwanostatycznej i

galwanodynamicznej;

generowanie wykresów;

matematyczna analiza wyników;

piknometr helowy Micromeritics Inc., model AccuPyc 1330:

komora pomiarowa o objętości 1; 3,5 i 10

cm3;

w pełni zautomatyzowane oznaczanie

objętości i gęstości właściwej ciał stałych,

proszków, materiałów ceramicznych,

gęstych past;

dokładność pomiaru objętości ± 0,003%.

Page 6: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

wytłaczarka Zamak Mercator Eline EHP 25, do produkcji profili oraz włóknin:

jednoślimakowa;

ślimak i cylinder monolityczny;

maksymalna prędkość obrotowa ślimaka 220

obr/min;

maksymalna wydajność (PVC) 10 - 15 kg/h;

pojemność dozownika – 10 L;

moc silnika napędowego 3 kW;

maksymalna temperatura pracy 400 °C.

wtryskarka Demag Systec 50/370-200:

średnica ślimaka 30 mm;

stosunek L/D 20;

ciśnienie wtrysku (do 400 °C) bar 1995;

max. objętość wtrysku 106 cm³;

max. waga wtrysku (PS) 94 g;

przypływ materiału (dla PS) bez akumulatora

104 cm³/s;

komora klimatyczna (solna) SAL 600TL:

przeznaczona do badań zgodnie z PN_EN ISO

9227, DIN 50942, DIN 53167, ASTM

B_117_73, ASTM B 287_74 i innych;

zakres regulacji temperatury od temperatury

pokojowej do +55 °C;

sterowanie przy pomocy sterownika

mikroprocesorowego JUMO.

Page 7: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

frezarka do wytwarzania wkładek ortopedycznych – konstrukcja własna

bezstykowy skaner laserowy;

frezarka CNC własnej konstrukcji;

oryginalne oprogramowanie do korekcji

danych pomiarowych ze skanera oraz do

generowania programów na frezarkę CNC.

piknometr helowy Micromeritics Inc., model AccuPyc 1330

komora pomiarowa o objętości 1; 3.5 i 10

cm3;

w pełni zautomatyzowane oznaczanie

objętości i gęstości właściwej ciał stałych,

proszków, materiałów ceramicznych, gęstych

past;

dokładność pomiaru objętości 0.003%.

Rotor typu podwójny stożek DC60/1°, D=60mm.

współpraca z wieloma układami

pomiarowymi typu płytka-stożek, płytka-

płytka;

cylindry współosiowe oraz inne

umożliwiające pomiary relatywne;

rozdzielczość kątowa czujnika: 0.12 mikro

rad;

szybkość obrotowa (tryb CR) 10-7 - 1500

obr/min;

szybkość obrotowa (tryb CS) 10-7 - 1500

obr/min;

zakres momentu obrotowego 200 nNm - 200

mNm;

łożyskowanie powietrzne;

częstotliwość oscylacji 0.0001 - 100 Hz;siła

normalna 0.01 N - 50 N.

Page 8: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

mikroskop pomiarowy OLYMPUS BX51M

Mikroskop badawczy dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym,

polu ciemnym, prostej polaryzacji, kontraście interferencyjnym w świetle odbitym.

minimalny odczyt śruby mikrometrycznej to 1

mikrometr;

oświetlacz halogenowy BX-LRA o mocy

100W;

regulowane i centrowane przesłony; polową i

aperturową;

system oświetlenia Koehlera;

nasadka okularowa z fototubusem umożliwia

podłączenie kamery oraz akwizycję,

archiwizację i pomiary morfometryczne;

stolik mechaniczny – krzyżowy U-SIC4;

wbudowany PRESET do fotografii

umożliwiający uzyskanie powtarzalnych,

warunków oświetlenia podczas wykonywania

zdjęć;

wbudowana regulowana przesłona polowa i

aperturowa;

filtr światła dziennego – konwersyjny LBD;

zwrotnica światła - prosty sposób przełączania

drogi świetlnej do tubusów obserwacyjnych

lub do fotografii;

okulary 10 razy szerokokątne - numer pola FN

22;

obiektywy jasno/ciemnopolowepolowe, semi-

apochromatyczne.

twardościomierz uniwersalny innovatest verzus 750ccd (x2)

zakres 1kg – 250kg;

rockwell, Brinnel, Vickers;

optyczny system pomiaru głębokości;

wbudowany komputer PC z 2 dyskami

twardymi i ekranem dotykowym;

zaawansowany i nowoczesny system

IMPRESSIONS wraz z kamerą CCD,

automatycznym pomiarem odcisku,

zoomem odcisku, konwersja do innych

skal;

gromadzenie programów pomiarowych;

wyjście do drukarki i USB-2.

Page 9: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

plastometr reo-100

oznaczania wskaźników szybkości płynięcia

tworzyw termoplastycznych;

max. moc grzałki 1050 W;

zakres pomiaru temperatury 30-300 oC;

stabilizacja temperatury 0.2 oC;

dokładność pomiaru czasu 10 ms.

komora klimatyczna (solna) sal 600tl

przeznaczona do badań zgodnie z PN_EN ISO

9227, DIN 50942, DIN 53167, ASTM B_117_73,

ASTM B 287_74 i innych;

zakres regulacji temperatury od temperatury

pokojowej do +55 °C;

sterowanie przy pomocy sterownika

mikroprocesorowego JUMO.

komora rękawicowa glove box firmy mbraun, do pracy z atmosferą ochronną

akrylowa komora do pracy w atmosferach

ochronnych (pracy z reaktywnymi substancjami);

komora dwurękawicowa;

wyposażona w pompę.

Page 10: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

wysokotemperaturowy piec rurowy Czylok PRC65M/PR z układem próżniowym

PT50 (pompa TURBOVAC 50, głowica próżniowa ITR 90)

temperatura pracy do 1350oC;

10 stopniowy regulator prędkości grzania z

programatorem;

pompa TURBOVAC 50, głowica ITR 90 (72

000 obr/min, 10-8mbar, 33 l/s);

sterownik TURBOTRONIC NT1.

piec muflowy SNOL 8,2/1100

precyzyjny piec elektryczny o wysokiej

dokładności;

maksymalna temperatura pracy 1100oC;

czujnik temperatury typu K;

sterownik mikroprocesorowy PID;

mikroprocesorowy termoregulator;

krótki czas rozgrzewania.

piec wysokotemperaturowy LAC

Page 11: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

mikrotom rotacyjny HM355S

mechanika wraz z systemem przesuwu w

zamkniętej obudowie;

wybór grubości cięcia precyzyjnego: od 0.5 µm

do 100 µm oraz trymowania: od 5.0 µm do 500

µm;

cięcie ręczne lub za pomocą silnika, regulacja

prędkości cięcia w zakresie: od 0 do 430 mm/s;

automatyczne podprowadzanie obiektu za

pomocą precyzyjnych silników krokowych;

wyświetlacz LCD oraz klawiatura w

zintegrowanym panelu, z możliwością wyjęcia z

obudowy mikrotomu;

precyzyjna orientacja obiektu w osiach X,Y.

ultranano indenter i scratch tester z mikroskopem AFM oraz mikroskopem optycznym

firmy CSM:

moduł UNHT obciążenie 0 – 50 mN, głębokość

penetracji 0-50 μm, wgłębnik Berkovich'a;

moduł UHT i Scratch (Micro Combi Tester)

obciążenie 0.010 - 30N, głębokość penetracji

0-50 μm;

wgłębniki: Rockwell C R=100 μm, Vickers; sensor

emisji akustycznej;

stolik z przesuwem 245x120 mm;

mikroskop kontaktowy AFM obszar roboczy (XY)

110x110 μm, Z=22 um;

rozdzielczość ska-nowania 400x300 μm, 800x600um,

1,6x1,2 mm;

mikroskop optyczny OLIMPUS z powiększeniami

200x, 800x, 2000x, 4000x

profilografometr SURFTEST SJ-500:

zakres pomiarowy X = 50 mm;

oś Z1 800 μm, 80 μm, 8 μm;

przemieszczenie detektor w pionie 30 mm;

liniowość trawersy 0.2 μm/50 mm;

rozdzielczość 0.05 μm;

prędkość przesuwu osi X od 0 do 20 mm/s lub ręczna;

prędkość pomiaru 0.02~5 mm/s.

Page 12: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

dyfraktometr rentgenowski D8 Advance Eco, do jakościowej analizy fazowej,

określenie parametrów sieci, struktury krystalicznej i wielkości krystalitów:

geometria typu Bragg-Brentano lub geometria

promieniowania równoległego;

lampa rentgenowską Cu Kα1 = 1,5406 Å oraz detektor

paskowy LynxEye;

system chłodzenia lampy rentgenowskiej w obiegu

zamkniętym;

pomiar próbki w przedziale kąta 2Θ: 5º do 150;

źródło zasilające 1 kW;

detektor SSD160 przystosowany do ultra szybkiej

detekcji dyfrakcji XRD.

współrzędnościowa maszyna pomiarowa MISTRAL 07 07 05 firmy Brown &Sharp:

kontrola dokładności wykonania części

w przemyśle maszynowym;

zakres pomiarowy: 710x660x460;

niepewność pomiaru: 2,5+4L/1000 m;

maksymalne obciążenie stołu: 600 kg;

maksymalna liczba punktów pomiarowych na

minutę – 48;

sterowanie komputerowe w pięciu osiach;

niepewność pomiaru 3,5 m.

laserowy system interferometryczny XL-80 firmy Renishaw:

laser homodynowy;

zakres pomiaru do 80 m;

pomiar przemieszczeń liniowych, dokł. ±0,5 μm/m;

częstotliwość zbierania danych od 10Hz do 50 kHz;

maksymalna prędkość pomiaru 4 m/s;

rozdzielczość 1 nm przy prędkości 4 m/s;

pomiar odchyłek kątowych;

pomiar prostoliniowości (optyka Wollastona) w zakresie od 0,1 m do 4 m.

Page 13: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

współrzędnościowa maszyna pomiarowa Global Performance 07 07 05:

skaning ciągły mierzonego przedmiotu;

zakres pomiarowy: 700x700x500;

automatyczny system kompensacji temperatury

(maszyny i mierzonego przedmiotu);

ręczne korygowanie współczynników

rozszerzalności mierzonego przedmiotu oraz

monitorowanie zmian temperatury przez

oprogramowanie;

sterownik z funkcją automatycznego

wygładzania toru ruchu maszyny;

możliwość kompensacji ciężaru głowic za

pomocą regulacji ciśnienia sprężonego powietrza.

mikroskop pomiarowy FALCON z oprogramowaniem QC5000VED:

powiększenia 10x, 20x, 30x, 40x, 80x, 100x;

stolik 150x150 mm;

zakres pom. osi Z - 115 mm;

kamera CCD 5:1;

liniały inkrementalne osi X, Y, Z – 1 μm;

oprogramowanie z sensorem krawędziowym

QC5000VED.

ramie pomiarowe ROMER RA-7520-2:

zakres pomiarowy 2.0 m;

powtarzalność punktu +/- 0.016 mm;

przestrzenna dokładność +/- 0.023 mm;

waga 7.7 kg;

oprogramowanie PC-Dmis.

Page 14: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

maszyna do szybkiego prototypowania FORTUS 360mc:

komora robocza (XYZ) 355 x 254 x 254 mm;

grubość warstwy od 0.127 do 0.330 mm;

dokłsdność wytwarzania modeli 0.127 mm lub 0.0381

mm/mm;

oprogramowanie Insight;

materiał konstrukcyjny ABS-M30, PC-ABS, PC.

skaner optyczny Atos Core 200:

obszar pomiarowy głowicy: 200x150 mm;

dokładność pomiarowa wg normy VDI 2634

Part3: nie gorsza niż 0,03 mm ±0,08 mm;

powtarzalność pozycjonowania: ±0,05 mm;

układ optyczny z dwoma kamerami CCD 5

Mpx;

certyfikowany wzorzec kalibracyjny.

skaner optyczny do pomiarów przestrzennych z dodatkowym oprzyrządowaniem:

pomiar z oświetleniem strukturalnym z

wykorzystaniem światła białego;

objętość pomiarowa: 800 mm x 600 mm x

300 mm,

niepewność pomiaru: 0,05 mm;

odległość miedzy punktami pomiar.: 0,4 mm;

rozdzielczość: 1920x1200 punktów

pomiarowych;

czas wykonania pomiaru kierunkowego: 20

sekund;

stolik obrotowy o nośności 100 kg.

Page 15: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

przyrząd do pomiaru i ustawiania narzędzi Zoller Smile 400:

zakres pomiarowy osi Z: 400 mm;

zakres pomiarowy osi X: 210 mm;

średnica: 420 mm;

automatyczna blokada prowadnic i wrzeciona; indeksowanie wrzeciona 4x90º;

wrzeciono SK 50;

oprogramowanie ZOLLER myTouch.

bezprzewodowy system QC20-W ballbar firmy Renishaw do diagnostyki stanu

technicznego obrabiarek:

typ: QC20-W;

rozdzielczość czujnika - 0,01 µm;

dokładność pomiaru - ± (0.7 + 0.3% L) µm; zakres pomiarowy ±1 mm;

skok czujnika od -1,25 mm do +1,75 mm;

zakres testu: 360 º; maksymalna częstotliwość próbkowania – 1000 Hz

łącze Bluetooth;

komplet przedłużaczy – 50, 150, 300 mm.

pionowe centrum frezarskie VMC-1020 HARTFORD:

sterowanie ciągłe w 4 osiach, dokładność

pozycjonowania 5 m;

zakres posuwów roboczych 1÷12 000

mm/min;

zakres prędkości obrotowych wrzeciona

60-8000 obr/min; automatyczna wymiana narzędzia, magazyn

narzędzi (24 szt.); zakres przemieszczeń roboczych (XYZ)

1020x510x510; stożek wrzeciona 40 st; układ sterowania iTNC 530 Heidenhain; sondy do pomiaru narzędzia i przedmiotu

obrabianego.

Page 16: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

uniwersalna tokarka CTX 310 / 510 eco:

sterowanie SIEMENS 840D;

12-pozycyjna głowicą narzędziową VDI;

automatycznie przesuwny konik;

przelotowy mechanizmem zacisku ø 51 mm;

max. przelot nad łożem 330 mm;

przelot nad suportem 260 mm;

max. średnica toczenia ø 200 mm;

droga przesuwu w osi X 160 mm;

droga przesuwu w osi Z 450 mm;

napęd wrzeciona 4.000 rpm, kW 8,4, Nm 20.

centrum frezarskie DMU 50 eco:

sterowanie SIEMENS 840D;

stół uchylno-obrotowym NC z cyfrowymi

napędami;

dokładność pozycjonowania stołu do 0,008 mm

przy bezpośrednim i 0,020 mm przy pośrednim

systemie pomiaru drogi;

16-pozycyjny magazynem narzędzi SK40;

elektrowrzeciono frezarskie 8.000 rpm, 83 Nm.

centrum tokarskie Haas ST30:

uchwyt 254 mm;

wrzeciono A2-6;

prześwit wrzeciona 76 mm;

programowanie ISO plus kody G;

maksymalny obszar skrawania 533x660 mm;

obroty wrzeciona 4800 rpm;

konik hydrauliczny.

Page 17: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

hydrauliczna zwijarka 4 walcowa MH 1206P:

szer. robocza 1250 mm;

średnica walca górnego 125 mm;

średnica walca dolnego 110 mm;

średnice walców bocznych 100 mm;

grubość materiału do zwijania 6 mm;

grubość materiału do podginania 4 mm.

drutowe centrum elektroerozyjne AU-300iA firmy AccuteX:

przestrzeń robocza (l x w x h) 765 x 535 x 215 mm;

przemieszczenia osi XY 350 x 250 mm;

przemieszczenia osi UV 80 x 80 mm;

przemieszczenia osi z 220 mm;

liniały optyczne o rozdzielczości pomiarowej 0,1 µm;

szybkość wycinania do 300 mm2/min;

gładkość powierzchni do 0,15 µm Ra na wysokości 20 mm.

drążarka elektroerozyjna AH-35ZA:

przesuwy XY min. 350 x 250 mm;

przesuw Z min. 350 mm;

przesuw kolumny W min. 200 mm;

max wysokość przedmiotu 330 mm;

max ciężar przedmiotu 250 kg;

średnice elektrody Ø 0,1 ÷ Ø 3,0 mm;

cyfrowy odczyt położenia we wszystkich osi XYZ;

średnica otworów 0,2 – 3,0 mm.

Page 18: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

wycinarka strugą wody KIMLA Streamcut 1510:

pole robocze: 1250 x 1250 mm;

dokładność pozycjonowania: ±0,08 mm;

powtarzalność pozycjonowania: ±0,05 mm;

5-cio osiowa głowica tnąca (pochylenie

głowicy 65º);

system kompensacji stożka cięcia;

maksymalne ciśnienie robocze: 4130 bar;

5 osiowe sterowanie CNC.

ploter laserowy FlashLaser900:

molekularny rezonator laserowy CO2;

wymiary stołu roboczego 600 x 900 mm;

kompresor do wspomagania cięcia powietrzem;

zintegrowany system chłodzenia lasera;

bezodbiciowy blat roboczy;

stół obrotowy służący do obróbki elementów okrągłych;

program sterujący LaserCut 5.3;

obsługiwane formaty *.PLT, *.AI, *.DXF, *.DST, *.BMP

oraz *.NC;

moc 60 W.

system szybkiego prototypowania w odlewnictwie stopów metali:

w zestawie:

stołowa odlewnia próżniowo-ciśnieniowa

Nautilus T;

system druku 3D:

- obszar roboczy 254 x 381 x 203 mm;

- rozdzielczość druku: 600 x 540 dpi;

- grubość warstwy: 0,089 do 0,102 mm;

- obsługiwane formaty STL, VRML, 3DS,

ZPR, ZBD oraz PLY.

Page 19: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

Pozostałe maszyny i urządzenia:

twardościomierz uniwersalny Innovatest Verzus 750CCD;

twardościomierz uniwersalny SHR 187,5;

wysokotemperaturowy piec rurowy Czylok PRC65M/PR z układem próżniowym PT50

(pompa TURBOVAC 50, głowica próżniowa ITR 90);

piec muflowy SNOL 8,2/1100;

piec wysokotemperaturowy LAC;

mikrotom rotacyjny HM355S;

piec do ceramiki Vita Vacumat 300;

młynek do ceramiki 500ml;

wielofunkcyjny wzmacniacz pomiarowy HGM Quantum 440;

defektoskop Olympus Epoch 600;

mikroskop metalograficzny;

plastometr REO-100;

plastometr TRP-400.

Stanowiska naukowe i dydaktyczne:

stanowisko do badania właściwości mechanicznych materiałów i wyrobów medycznych

(uniwersalna maszyna wytrzymałościowa);

stanowisko pomiaru właściwości reologicznych cieczy;

stanowiska do analizy strukturalnej materiałów;

stanowisko przygotowania próbek (szlifierki, polerki);

stanowisko sterylizacji wyrobów medycznych (autoklaw);

stanowisko obróbki cieplnej biomateriałów metalicznych (piece komorowe);

stanowisko przygotowania mieszanin proszkowych (planetarny młynek kulowy, komora

rękawicowa glove-bag;

stanowisko przygotowania biomateriałów ceramicznych;

stanowisko badań korozyjnych biomateriałów metalicznych Atlas;

stanowisko do badań ultradźwiękowych UMT12;

system dejonizacji wody Direct-Q-5;

defektoskopy: ultradźwiękowy typ 510-2, izotopowy SzT-83.

polerka elektrolityczna Presi Polisec C25;

tygiel platynowy ze szczypcami;

prasa hydrauliczna WWe-20t;

mostek tensometryczny z oprogramowaniem;

pompa perystaltyczna PD5001;

sterylizator Euroklav 23V-S;

wagosuszarka elektroniczna ATS 120;

piec elektryczny SNOL 8,2 E5CN;

wytrząsarka wibracyjna Analysette 3 Spartan;

komora rękawicowa MG Gb 2202;

dygestorium wzmocnione 1200mm;

dygestorium wzmocnione 1500mm;

stanowisko do badania oporów skrawania;

stanowisko do badania uchwytów magnetycznych;

stanowisko do badania wpływu prędkości skrawania na trwałość ostrza;

Page 20: Ważniejsze urządzenia badawczekimip.wm.pb.edu.pl/wp-content/uploads/sites/14/... · Ważniejsze urządzenia badawcze: skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N (z przystawką

stanowisko do badania obrabiarkowych systemów pomiarowych położenia

i przemieszczenia;

stanowisko do badania stopnia zużycia ostrza narzędzia;

stanowisko tribologiczne do badania metodą "pin on disc";

stanowisko do wizualizacji skanowania w 3D CONMARK;

stanowisko do badania mikrogeometrii powierzchni,

stół podziałowy optyczny;

zgrzewarki (2 szt.);

formierka;

obrabiarki do obróbki skrawaniem: tokarki (5 szt.), frezarki (6 szt.), dłutownica,

strugarka, szlifierki (4 szt.), gwinciarka, wiertarki (3 szt.).

Ważniejsze oprogramowanie:

PC– SEM – obsługa mikroskopu skaningowego;

NSS – obsługa EDS;

TALYSURF 10 – obsługa profilografometru Taylor-Hobson;

oprogramowanie CAD/CAM;

DASYLab v.7, GENIE – obsługa kart pomiarowych;

Ansys University Research;

CES EDUPACK oprogramowanie doboru materiałów;

LEXT Application Software, Mountain Map Premium 6.2;

VoltaMaster 4;

Apheliom 3.1 – program do analizy obrazu;

TALYSURF 10 – obsługa profilografometru Taylora-Hobsona;

OSN – oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie;

PC DIMS 3.7 – oprogramowanie do współrzędnościowych maszyn pomiarowych;

MULTISCAN – oprogramowanie do analizy i porównania obrazów;

MasterCAM X7 – pakiet do programowania obrabiarek numerycznych;

Deform 3D – do modelowania procesów wyciskania;

SolidWorks 2014 – oprogramowanie CAD/CAE;

IMOLD V11– dodatek do SolidWorks do projektowania form wtryskowych;

SolidCAM – dodatek do SolidWorks do tworzenia programów sterujących.