Miksi implantin pinta on niin tärkeä?
Biomateriaalitekniikassa on helppo turvautua perinteisestä materiaalitieteestä johdettuun intuitioon: koska implantin on kestettävä kuormituksia, sen ei saa ruostua, sen ei saa kulua liikaa ja sen on…
Biomateriaalitekniikassa on helppo turvautua perinteisestä materiaalitieteestä johdettuun intuitioon: koska implantin on kestettävä kuormituksia, sen ei saa ruostua, sen ei saa kulua liikaa ja sen on…
Metalliosan halkeama ei ole lähes koskaan pelkästään vaurion merkki. Insinöörille se on jälki kuormituksen historiasta, geometriasta, materiaalista, valmistustekniikasta ja käyttöolosuhteista. Sama akseli voi haljeta, koska…
Monissa yrityksissä GD&T:tä (Geometric Dimensioning and Tolerancing) pidetään usein vaikeampana ja ”virallisempana” versiona perinteisestä piirustuksesta. Kun ihmiset näkevät symboleja, kehysviivoja ja vertailutasoja, he olettavat vaistomaisesti,…
Jauhemetallurgia on menetelmä, jossa koneenosia ja työkaluja valmistetaan sintraamalla metallijauheita kiinteässä tilassa, ja tuloksena syntyviä komponentteja kutsutaan sintratuiksi tuotteiksi. Vaikka tiettyjen esineiden valmistus jauheista (erityisesti…
Ruostumatonta terästä käytetään yhä enemmän rakentamisessa, ei vain verhouksena tai arkkitehtonisina yksityiskohtina, vaan myös varsinaisena kantavana materiaalina. Sen etuna on korkea korroosionkestävyys yhdistettynä hyvään lujuuteen…
Vaikka materiaalitieteessä viitataan useimmiten teräksiin ja alumiini- ja kupariseoksiin, monet keskeiset tekniset sovellukset perustuvat erikoistuneempiin ei-rautametalliseoksiin. Nämä seokset mahdollistavat hallitusti kuluvien kitkaliitosten suunnittelun, tiiviiden ja…
Magnesium on hopeanharmaa metalli, ja tekniikan kannalta tärkeintä on, että sen tiheys on pienin kaikista tekniikassa yleisesti käytetyistä metalleista, noin 1,71 g/cm³. Tästä syystä magnesiumseoksia…
Teräkset ja seokset, joilla on erityisominaisuuksia, suunnitellaan silloin, kun komponentin kestävyyttä ei enää määritä pelkästään klassiset mekaaniset parametrit, vaan yksi hallitseva ominaisuus nousee esiin: kulutuskestävyys,…
Rakenne seosteräkset ovat teräksiä, jotka on tarkoitettu koneiden ja laitteiden komponentteihin, jotka toimivat rakenteiden mekaniikalle tyypillisissä olosuhteissa, eli lämpötiloissa, jotka vaihtelevat noin –40 °C:sta 300…
Hiiliteräs voi saavuttaa erittäin laajan valikoiman ominaisuuksia lämpökäsittelyn avulla, mutta monissa sovelluksissa tämä ei vieläkään riitä. Kun teräkseen lisätään muita komponentteja kuin rautaa ja hiiltä…
Lämpökäsittely on toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa seoksen rakennetta kiinteässä tilassa ja siten saada halutut mekaaniset, fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metallia…
Puhtaissa metalleissa muutosten kulku on yleensä helppo ymmärtää: sulaminen ja jähmettyminen tapahtuvat yhdellä tarkasti määritellyllä lämpötilalla, samoin kuin jotkut rakenteelliset muutokset kiinteässä tilassa. Jäähdytyskäyrät osoittavat…