NÁSTROJE PRO EXTRÉMNÍ DEFORMACE KOVŮ
|
|
- Romana Benešová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 NÁSTROJE PRO EXTRÉMNÍ DEFORMACE KOVŮ Zbyšek Nový 1, Tomáš Jíra 2, Jozef Zrník 3, Dušan Kešner 4, Bohuslav Mašek 5, Tomáš Kovařík 6 1 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E981, Plzeň, ČR, znovy@comtesfht.cz 2 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E981, Plzeň, ČR, tjira@comtesfht.cz 3 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E981, Plzeň, ČR, jzrnik@comtesfht.cz 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E981, Plzeň, ČR, dkesner@comtesfht.cz 5 ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, ČR, masekb@kmm.zcu.cz 6 ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, ČR, kovarik@kmm.zcu.cz Abstrakt Zjemňování zrna u objemových součástí z kovových materiálů je významným tématem výzkumu kovových materiálů v posledním desetiletí. Vedle tradičního zjemňování transformačním a rekrystalizačním mechanizmem lze využít mechanizmus deformační. Řada prací ukazuje, že při aplikaci extrémně velkého stupně deformace lze u zrn kovových materiálů dosáhnout velikosti pod jeden mikron, někdy i v řádu desítek nanometrů. Pro techniku ECAP (Equal Channel Angular Processing) byla k tomuto účelu navržena a vyrobena skládaná a bandážovaná sestava. Pro tvářecí techniku CGP (Constrained Groove Pressing) byly navrženy a vyrobeny dvě varianty. V první variantě tvoří rám celého nástroje speciálně upravený třmen, do kterého se upíná spodní kovadlo, a který zároveň slouží jako vedení horního kovadla. Druhá varianta s mírně odlišnou konstrukcí umožňuje tváření větších vzorků a slitin s vyšším přetvárným odporem. Nástroje pro tvářecí techniku RET (Reversing Expansion of Tubes) se skládají z matrice, dvou čel, trnu, horní a spodní podložky. Tato technologie bude v nejbližší době testována. Abstracts Grain refinement of bulk parts made from metallic materials is an important subject of research of metallic materials in last 10 years. Apart from traditional grain refinement approaches basing on phase transformation and recrystallization, also deformation-based approaches can be used for grain refinement. Many research works show that through application of extremely high amounts of deformation, grains sizes below 1 micron (in some cases several tens nanometers) can be achieved. For the ECAP technique (Equal Channel Angular Processing), a sectional armed tool has been developed. For the CGP technique (Constrained Groove Pressing) two variants of tools have been developed. In the first variant, the frame of the tool has a form of special clamp, in which the lower forming die is fixed. This clamp also guides the upper forming die. The second variant is designed in order to enable processing of bigger specimens and alloys with higher toughness. Tools for the RET deformation technique (Reversing Expansion of Tubes) consist from matrix, two flanges, mandrel and a back-plate. This technology will be tested shortly.
2 1. ÚVOD Zjemňování zrna u objemových součástí kovových materiálů je významné téma výzkumu kovových materiálů v posledním desetiletí. Vedle tradičního zjemňování transformačním a rekrystalizačním mechanizmem lze využít mechanismus deformační. Celá řada prací ukazuje, že při aplikaci extrémně velkého stupně deformace lze zrno kovových materiálů zjemnit významně pod jeden mikron, až do oblasti desítek nanometrů. Techniky extrémní deformace ve většině případů využívají postupu, který vede sice k deformaci zkušebního tělesa, toto si však po provedení deformačního kroku zachovává svůj tvar. Takto je možné deformační krok opakovat tak dlouho, pokud to dovolí plasticita tvářeného materiálu. Vzhledem k tomu, že techniky jsou obvykle voleny s převažujícími tlakovými složkami deformace a vzhledem k tomu, že extrémní deformace může vést při zjemňování zrna k odpevňovacím a rekrystalizačním procesům, lze u řady materiálů při specifických podmínkách dosáhnout efektu superplasticity a deformační krok opakovat mnohokrát. Mikrostruktura je pak zjemňována např. tvorbou subzrn ve stávajících zrnech a postupným nahrazováním maloúhlových hranic subzrn velkoúhlovými hranicemi. Nástroje pro dosahování extrémní deformace jsou obvykle vysoce namáhány jak z hlediska pevnostního, tak z hlediska otěru. Je proto velmi důležité správně volit konstrukci a materiál nástroje, jeho upnutí na lisu a podmínky lisování, za kterých dochází k extrémním plastickým deformacím. Předkládaná práce řeší problematiku konstrukce nástrojů pro techniku ECAP (Equal Channel Angular Processing, CGP (Constrain Groove Pressing) a RET (Reversing Expansion of Tubes). 2. NÁSTROJE PRO ECAP 2.1 Popis principu metody Princip tvářecí technologie ECAP spočívá ve vícenásobném protlačování materiálu zalomeným otvorem konstantního průřezu. Materiál protlačený lomeným otvorem jen velmi málo změní své rozměry. Po vložení nového vzorku a jeho protlačení, dojde k vytlačení předchozího kusu a ten je připraven pro opětovný průchod. Do materiálu je tedy vnášena vícenásobná deformace a tím materiál získává novou strukturu a mechanické vlastnosti. Úhel zalomení otvoru se obvykle volí 90 nebo 120. Pro experimentální nástroje ve firmě COMTES byl zvolen úhel úhel 90 pro dosažení při něm maximální efektivní deformace při každém průchodu vzorku. Obr. 1 Princip protlačování
3 2.2 I. Varianta konstrukce nástroje pro ECAP Pro vlastní realizaci jsme zvolili průřez protlačovaného materiálu 10x10mm a délku 50mm. Sestava průtlačnice byla navržena jako skládaná, aby byla umožněna kontrola stavu povrchu zalomeného otvoru, popř. aby bylo možné vyjmout tvářený materiálu. Průtlačnice samotná má šířku 140mm, hloubku 80mm a výšku 150mm. Je vyrobena z oceli ČSN zušlechtěného na tvrdost 64 HRC. Drážka, která tvoří lomenou díru, má profil 10x10mm. V hloubce 85mm se lomí o 90. Ve vzdálenosti 20mm je na profilu drážky provedeno odlehčení 0,2mm. Na průtlačnici je dále přiložen hranol o šířce 140mm, hloubce 70mm a výšce 140mm, vyrobený také z oceli jakosti ČSN19552 zušlechtěného na tvrdost 64 HRC. Celou sestavu drží pohromadě dva rámy (jakost 12060) o šířce 60mm a tloušťce 40mm a dva klíny kterými se hranol s průtlačnicí stáhne a vytvoří se potřebné předepnutí. Provedení sestavy je zřejmé z následujícího obrázku. Obr.2 Pohled shora na sestavu průtlačnice (hranol je zprůhledněn) Trn je vyroben z materiálu jakosti zušlechtěného na tvrdost 58,6HRC a je dlouhý 130mm. Pracovní část má čtvercový průřez 10x10mm a délku 90mm. V místě uchycení je trn rozšířen. Pomocí matice M10 a kuželové plochy je trn centrován a upnut k držáku. Držák je vyroben z materiálu jakosti zušlechtěného na tvrdost 49,3HRC. Provedení je zřejmé z následujícího obrázku. Obr.3 Trn upnutý v držáku (držák zprůhledněn) Tato sestava ECAP je určena pro použití na lisu ŽDAS 100t. Upnutí je realizováno pomocí šroubů a T matic. Sestava průtlačnice je upnuta navíc pomocí svařeného rámu (ocel tř.11). Na následujících obrázcích je zřejmé celkové provedení.
4 2.3 II. Varianta konstrukce nástroje pro ECAP Při testech I.varianty ECAP nástroje jsme narazili na řadu problémů, které vyžadovaly konstrukční změny. Proto vznikla II. varianta nástroje, která řadu zjištěných problémů eliminovala. Klínování průtlačnice se neosvědčilo. Klíny nedokázaly vyvolat v materiálu matrice patřičné předepnutí, které je nutné kvůli eliminaci pružné deformace průtlačnice při samotném lisování. Proto jsme se rozhodli pro zděřovanou průtlačnici, skládající se ze tří částí. Prostřední část nejvíce namáhaná - je vyrobena z oceli jakosti zušlechtěné na tvrdost 50 HRC. První bandáž je rovněž vyrobena z oceli jakosti zušlechtěné na tvrdost 50 HRC. Druhá (vnější) bandáž je pak vyrobena z oceli jakosti Jednotlivé části jsou do sebe nalisované v toleranci H7/s6 přesah (0,018-0,061mm). Geometrie drážky je jinak shodná s předchozí variantou (profil 10x10mm). Odlehčení výstupní díry je v každé bandáži zvětšeno na 2mm. Obr.4 Zděřovaná průtlačnice (celkový pohled, řez, zprůhledněný pohled) Předepnutí zděří bylo kontrolováno výpočtem. Výsledek je zřejmý na následujícím grafu, kde je započítáno i namáhání od protlačovaného materiálu. Zelenou křivkou je v grafu znázorněno namáhání průtlačnice, která by byla pouze z jednoho kusu (nezděřovaná). Červenou křivkou - namáhání průtlačnice 1x zděřované (1 bandáž). Modrou pak namáhání průtlačnice 2x zděřované (2 bandáže). Žlutou barvu má křivka namáhání průtlačnice 1x zděřované, ale o 10x větším přesahu (0,61mm). Tato křivka slouží pouze k ilustraci vlivu velikosti přesahu.na namáhání průtlačnice. Z grafu je zřejmé, že dvojnásobným zděřováním se dosáhlo předpětí okolo 700 MPa (se započtením napětí od protlačovaného vzorku). Konstrukce trnu používaná v první variantě se rovněž neosvědčila. Vlivem jeho přílišné štíhlosti došlo k nedovolenému namáhání na vzpěr. Proto byly hledány způsoby, jak délku trnu zkrátit. Nakonec byla zvolena varianta dvou krátkých trnů místo původního jednoho dlouhého. V tomto případě je nutné protlačování rozdělit na dvě operace. Zvolili jsme minimální možnou výšku trnů tzn. že se trn zcela zasune do průtlačnice. Další změnou oproti původnímu návrhu je to, že trny jsou zcela volné. Je to z důvodu minimalizace vlivu působení boční síly od příčníku lisu. Z téhož důvodu je také na horní část trnu nasazena hlavice s půlkulovou plochou. Vytažení trnu se provádí tak, že se hlavice sejme, do trnu se zašroubuje šroub M3, za který se pak trn vytáhne ven. Povrch trnu je odlehčen. Je to z důvodu minimalizace tření trnu o průtlačnici. Velikost odlehčení je malá ( 0,1mm na plochu), abychom příliš nezeslabili nosný průřez. Kratší trn (trn A) má délku 55mm. Delší trn (trn B) pak má 80mm. Průřez trnu (10x10mm) je lícován s dírou v průtlačnici v toleranci H5/g4. Odlehčení pak má průřez 9,8x9,8mm. Tato sestava ECAP je určena pro použití na lisu 1000t. Upnutí je realizováno pomocí šroubů a T matic. Sestava průtlačnice je upnuta navíc pomocí rámu (ocel tř.11).
5 Průběh tangenciálního napětí Tangenciální napětí [MPa] 2000 Monoblok Bandáž přesah 0, Bandáž přesah 0,61 2 Bandáže přesah 0, Obr. 5 zápustkou. Vzdálenost od osy [mm] Vliv bandážování a velikosti přesahu na předpětí v zápustce při průchodu vzorku Obr.6 Řez sestavou použití trnu A (krátký) vlevo, trnu B (dlouhý) vpravo 3. NÁSTROJE PRO CGP 3.1 Popis principu metody CGP je technologie, u které se jedná o opakované tváření materiálu mezi tvarovými zuubovými - kovadly a jeho zpětné srovnání do původního tvaru. Tvar kovadel a technologie tváření je zřejmá z následujícího obrázku. Z obrázku je vidět, že materiál je po deformaci a následném rovnání protvářen jen v určitých oblastech segmentech. Abychom dosáhli celkového protváření, materiál se otočí o 180 tak, aby segmenty, které v minulé deformaci zůstávaly nezměněné, se v následném kroku deformovaly. Účelem této metody je tedy vnést co největší a přitom pokud možno rovnoměrnou deformaci do vzorku při zachovávání jeho tvaru.
6 Obr.7 Princip technologie CGP 3.2 I. Varianta konstrukce nástroje pro CGP V první variantě tvoří rám konstrukce celého nástroje speciálně upravený třmen, do kterého se upíná spodní kovadlo a ve kterém je vedeno horní kovadlo. Třmen má rozměry 260x89x70mm a je vyroben z materiálu jakosti ČSN zušlechtěného na tvrdost 48,3HRC. Kovadla (horní a spodní) jsou vyrobena z oceli jakosti ČSN zušlechtěné na tvrdost 58,3HRC. Rozměry horního kovadla jsou 75x70x69,9mm, spodního pak 84x70x19,5mm. Pracovní plochy mají úkosy 7x45. Tvářený materiál má pak rozměry 70x70x7mm. Rovnání je realizováno vložením desek (rovnadel) mezi kovadla (mají negativní tvar kovadel). Rovnadla jsou vyrobena z materiálu jakosti DIN zušlechtěného na tvrdost 58 HRC. Na následujících obrázcích jsou pohledy na sestavu kovadel a rovnadel. Při testování technologie se vkládání rovnadel na kovadla příliž neosvědčilo. Dvě tvrdá tělesa (rovnadlo a kovadlo) na sebe dosedala přes zkosené plochy a pod zatížením lisovací silou spodní kovadlo prasklo. Proto jsme vyrobili kovadla a rovnadla nová. Geometrie nových kovadel je stejné jako u původních, jen kořen úkosu jsme opatřili rádiusem R2 pro zmenšení vrubové citlivosti. Také jsme kovadla vyrobili z jiného materiálu BOHLER K340 ISODUR zušlechtěného na tvrdost 60,5HRC. Geometrie rovnadel je upravená. Rovnala jsou rozměrově shodná s kovadly, pouze bez zkosených probrání. Materiál rovnadel je jakosti ČSN zušlechtěného na tvrdost 58HRC Na následujím obrázku je vidět nový tvar rovnadel. Souosost kovadel (rovnadel) je zajištěna dvojicí vodicích tyčí 20mm. Nástroje jsou upnuty na lis pomocí držáků (ocel tř.11), šroubů a T matic. Provedení je zřejmé z následujících obrázků. 3.3 II. Varianta konstrukce nástroje pro CGP Důvodem k realizaci nové varianty technologie CGP byla potřeba tváření většího vzorku 98x70x7mm (větší o jedno prosazení) na výkonnějším lisu 1000t. Dále pak bylo požadováno zrychlení zdlouhavé výměny nástrojů. Sestava nástroje je navržena tak, že spodní kovadlo je uloženo v samostatném držáku, který se přesouvá do pracovní polohy po vedení. Potřebné předepnutí spodního kovadla je vytvořeno pomocí klínů (jakost 12060, úkos 1 ). Rovněž tak spodní rovnadlo je uloženo v samostatném držáku, jen bez zaklínování. V pracovní poloze jsou tyto držáky aretovány středicím kolíkem( 21mm). Pro horní kovadlo a rovnadlo je jeden
7 společný držák, ve kterém jsou nástroje aretovány také pomocí středicího kolíku ( 10mm). Vzájemná poloha nástrojů (horního a spodního) je zajištěna pomocí vodicích tyčí ( 18mm) které centrují horní a spodní držák. Spodní kovadlo je vyrobeno z materiálu jakosti BOEHLER K 340 a má rozměry 102x70x22mm. Prosazení mají úkos 7x45 na kořenu je pak zvětšen rádius na R3. Horní kovadlo je vyrobeno z materiálu jakosti BOEHLER K 340 a má rozměry 120x82x70mm. Geometrie prosazení je shodná jako na spodním kovadle. Spodní rovnadlo je z materiálu jakosti BOEHLER K 110 a má rozměry 98x70x22. Horní rovnadlo je také z materiálu jakosti BOEHLER K 110 a má rozměry 120x75x70. Držáky kovadla (rovnadla) jsou vyrobeny z oceli jakosti ČSN a mají rozměry 200x150x100mm. Držák horního kovadla(rovnala) je také vyroben z materiálu jakosti a má rozměry 210x150x70. Vedení držáků spodního kovadla (rovnadla) je vyrobeno z oceli jakosti ČSN o rozměrech 600x210x50 a je opatřeno příčnou zarážkou k eliminaci případných horizontálních sil vyvozených kovadly. Zarážka je opět vyrobena z materiálu jakosti a její rozměry jsou 210x70x30. Celková sestava nástroje je zřejmá z následujících obrázků. Geometrie nástrojů byla přepočteno následujícím způsobem. Zatížení realizováno na boční stěny zubů, jejich horní čela a rádius spojující tyto plochy. Spodní rádius a spodní plochy byly ponechány nezatíženy. Celková síla 3,08 MN byla rovnoměrně rozdělena na půdorysnou plochu uvažovaných ploch a přepočtena na tlakové zatížení. Obr.8 Celkový pohled na kovací nástroje (lis 1000t) Obr.9 Nástroj předepnutý posunutím 0,1 mm (odpovídá předepínací síle 225 kn) v nezatíženém stavu (obr. vlevo). Předepnuto posunutím 0,1 mm, v zatíženém stavu(obr. vpravo)
8 4. NÁSTROJE PRO RET 4.1 Popis principu metody Jedná se o opakované tváření trnem, který je v kontaktu s vnitřním povrchem trubky. Tváření se děje pomocí válcového trnu, který má v polovině své délky rozšíření. Trubka sama je pevně uložena v matrici a tudíž nedochází ke změně vnějších rozměrů. Po projetí trnu celou délkou trubky se trn vrací zpět a znovu tváří již jednou tvářený materiál. Proto mluvíme o reverzním tváření (rozhánění). Na následujících obrázcích je znázorněn princip technologie a pohled na tvářecí trn. Obr.11 Tvářecí trn Návrh nástroje pro RET Nástroje se sestávají z matrice (jakost ČSN 19571), dvou čel (jakost ČSN 19614), trnu (jakost ČSN 19312), horní (jakost ČSN 15241) a spodní (jakost ČSN 12050) podložky. Rozměry matrice jsou 171/159mm, tloušťka stěny 60mm. Čelo má rozměry 171/55mm a je uchyceno k matrici pomocí šesti pevnostních šroubů M16. Trubka má rozměry TR KR 51x5,6 141 (vnější průměr x tloušťka stěny - délka). Na jednom konci je vnitřní část trubky osoustružena tak, aby bylo možno vložit do tohoto vybrání trn ( 39,8/350mm). Montáž se provádí sešroubováním čela s matricí, vložením trubky a nasunutím trnu. Celek je uzavřen čelem, které opět sešroubujeme s matricí. Tuto sestavu pak položíme na spodní podložku a na trn vložíme horní podložku. Takto je sestava připravena k experimentu na lisu (lis kn). Reverzního chodu trnu dosáhneme tím, že sestavu matrice otočíme o 180 a znovu vložíme za použití podložek pod lis. Celá sestava nástroje je znázorněna na dalších obrázcích. 5. ZÁVĚR Obě varianty nástroje pro techniku ECAP byly otestovány a využívány pro výrobu vzorků s vysokou vnesenou deformací. Lze konstatovat, že využitelnost předepnuté bandážované zápustky je podstatně lepší ve srovnání s dělenou klínovanou zápustkou. Při protlačování u ní dochází k podstatně menší deformaci a materiál má menší tendenci být protlačován zpětně do prostoru mezi trn a zápustku. U dělené klínované zápustky je tato tendence značná, hliníkové slitiny, které byly testovány, zatékají do vůle mezi zápustku a trn, tato vůle vzniká pružnou deformací zápustky při lisování. Přítomnost tenoučké vrstvy protlačovaného materiálu mezi zápustkou a trnem znásobuje deformační odpor a namáhání formy, může pak docházet buď k zastavení lisu nebo poškození formy. Přestože u bandážované zápustky je tento jev podstatně omezen, nelze říci, že by byl eliminován zcela. Pro jeho další snížení nebo úplné odstranění by se patrně muselo předepnutí bandáže ještě
9 zvýšit. Rovněž nová koncepce kratších trnů s odlehčením se jeví podstatně výhodnější a méně náchylná na destrukci trnu. Příznivý aspekt je rovněž lisování na hydraulickém lisu kn s plynulejším přechodem na max. tvářecí sílu. U techniky CGP byla otestována pouze první varianta lisovacího nástroje. Nástroj je plně funkční, je však využitelný pouze pro menší zatížení jednak proto, že je upínán na kovací lis o síle 1000 kn, jednak proto, že konstrukce nástroje nedovoluje vyšší zatížení. Kritické špičky napjatosti vznikají v rádiusech ozubení kovadel i rovnatel a to především při operaci rovnání, kdy zuby kovadel a rovnadel do sebe zapadají a vlivem vysokého tlaku a jemných geometrických nepřesností dochází k silným ohybovým momentům v rádius u kořene zubů. Z tohoto důvodu již jednou došlo ke zlomení rovnadla, místo iniciace se nacházelo u kořene zubu. Nástroj podle druhé varianty je již vyroben a bude odzkoušen v nejbližší době. Očekává se zlepšení a možnost vyššího zatížení nástroje z následujících důvodů: Poloměr rádius u kořene zubu je podstatně zvětšen. Při rovnání nejsou vkládány zuby rovnadel do zubů kovadel. Nástroje jsou masivnější a jsou vyrobeny z pevnějších a houževnatějších materiálů. Nástroje jsou konstruovány pro upnutí na hydraulický lis kn, který umožňuje větší sílu a plynulejší změny zatížení. Nástroj pro techniku RD je vyroben a bude v nejbližší době testován. Obr.12 Sestava nástroje technologie RD (šrouby a tvářená trubka jsou skryty)
PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření
Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí
Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The
Objemové ultrajemnozrnné materiály. Miloš Janeček Katedra fyziky materiálů, MFF UK
Objemové ultrajemnozrnné materiály Miloš Janeček Katedra fyziky materiálů, MFF UK Definice Objemové ultrajemnozrnné materiály (bulk UFG ultrafine grained materials) Malá velikost zrn (> 1µm resp. 100 nm)
KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)
Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo
RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING
RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING Pavel Šuchmann 1, Michal Duchek 1 Abstract 1 COMTES FHT s.r.o., Plzeň, Česká republika psuchmann@comtesfht.cz,
Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/
Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak
MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU
. 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava. Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů
Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů Definice Definice objemových ultrajemnozrnných (bulk UFG ultrafine grained) materiálů: Malá velikost
Obrážečky, protahovačky a hoblovky
1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro
21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY
PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008
PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008 Pavel Lešetický Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ
TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál
Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ
DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení
TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ
TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane
Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková
KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika
KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou
LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek
LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání
Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.
4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková
DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018
DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování
Gabriela DOROCIAKOVÁ a, Miroslav GREGER a, Radim KOCICH a a Barbora KUŘETOVÁ a
ZMĚNA STRUKTURY A VLASTNOSTÍ MĚDI PO PROTLAČOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ ECAP THE CHANGE OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER AFTER PRESSING BY THE ECAP TECHNOLOGY Gabriela DOROCIAKOVÁ a, Miroslav GREGER a, Radim
13.otázka. Tváření za tepla
Tváření za tepla 1. Princip tváření 2. Vliv teploty na deformaci materiálu (textura, zotavení, rekrystalizace, překrystalizace) 3. Tvářecí teplota a ohřev materiálu 4. Způsoby tváření za tepla a. Válcování
Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560
ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR
HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti
1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus
MECHANICKÉ LISY Mechanické lisy patří mezi nejvíce používané tvářecí stroje. Jejich nevýhodou je největší tvářecí síla, které dosáhnou až těsně u dolní úvrati (DÚ). Lis může být zatížen pouze tak velkou
VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE
VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE J. Drnek Z. Nový P. Fišer COMTES FHT s.r.o., Borská
Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice
Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Konzultant: Ivo Straka Pozice: Vedoucí konstrukčního oddělení SE1 email: Ivo.Straka@hella.com telefon: +420 583 498 642 Název: Pružné
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Autoři: F. Grosman Politechnika Slaska Katowice D. Cwiklak Politechnika Slaska Katowice E. Hadasik Politechnika Slaska Katowice
PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž
Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu
Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038
Nanotým POZVÁNKA 3. ODBORNÉ DISKUZNÍ FÓRUM 17. 18. října 2013 Hotel Petr Bezruč***, Malenovice, Česká republika V rámci projektu: Registrační číslo: Lysá hora Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které
Pevnostní analýza plastového držáku
Pevnostní analýza plastového držáku Zpracoval: Petr Žabka Jaroslav Beran Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a
Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba
CREEPOVÉ CHOVÁNÍ ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU
CREEPOVÉ CHOVÁNÍ ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU Jiří Dvořák a, Václav Sklenička a, Milan Svoboda a a Ú fyziky materiálů, Akademie věd České republiky, Žižkova 22, 616 62 Brno, ČR, dvorak@ipm.cz Abstrakt Extrémně
Bending tool for conduit box
Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ohýbací nástroj na elektroinstalační krabice Bending tool for conduit box Petr Žádník, Tomáš Pařez, Richard Potůček,
Transfer inovácií 20/2011 2011
OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology
10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby
Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu
VLIV GEOMETRIE NÁSTROJE ECAP NA DOSAŽENÉ ZJEMNĚNÍ ZRNA INFLUENCE OF ECAP DIE GEOMETRY ON ACHIEVED UFG
VLIV GEOMETRIE NÁSTROJE ECAP NA DOSAŽENÉ ZJEMNĚNÍ ZRNA INFLUENCE OF ECAP DIE GEOMETRY ON ACHIEVED UFG Stanislav Rusz a Jan Dutkiewicz b Lubomír Čížek a Jiří Hluchník a a VŠB Technická univerzita Ostrava,
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.
3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené
Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin
Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.
VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ
KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Autor: doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. Ing. Eva Krónerová, Ph.D. Číslo projektu: Číslo
NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.
Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem
Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR
Hydraulické válce Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR V350CBR V350CBRcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraulické válce s průc 1 Příslušenství: Uzaviratelný zpětný ventil
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Protlačování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Protlačování Ing. Kubíček Miroslav Číslo:
Lisovací nástroje. Stříhání
Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY.
TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY Manuál 1 Prof.Milan Forejt 2004 ÚVODEM V rámci počítačové podpory teorie tváření a projektování tvářecích technologií na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření kovů
POSUVY STOLŮ HYDRAULICKÝCH LISŮ SVOČ FST. Autor: Semerád Jan Vilová Bezdružice Česká republika
POSUVY STOLŮ HYDRAULICKÝCH LISŮ SVOČ FST Autor: Semerád Jan Vilová 264 349 53 Bezdružice Česká republika semeradjan@seznam.cz ABSTRAKT Cílem práce je vypracování rešerše možných konstrukčních uspořádání
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace
100 - Pružinové klece
Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji
TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření
TVÁŘENÍ Objemové a plošné tváření Základní druhy tváření Tváření beztřískové zpracování kovů. Objemové tváření dojde k výrazné změně tvaru a zvětšení plochy původního polotovaru za studena nebo po ohřevu.
Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I
STANOVENÍ SIL A PRÁCE PŘI P I TVÁŘEN ENÍ Většina výpočtů pro stanovení práce a sil pro tváření jsou empirické vzorce, které jsou odvozeny z celé řady experimentálních měření. Faktory, které ovlivňují velikost
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM 1. Úvod Tvorba fyzikálních modelů, tj. modelů skutečných konstrukcí v určeném měřítku, navazuje na práci dalších řešitelských týmů z Fakulty stavební Vysokého
Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)
Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje
OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.
OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka
Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka Příklad 01 Spočtěte odrazivost prostého rozhraní dvou izotropních homogenních materiálů s indexy lomu n 0 = 1 a n 1 = 1,52 v závislosti na úhlu dopadu pro
PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY
PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.
Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Obor: Nástrojař, obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek
Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru
Zkušební protokol zakázka č
Dresden, 8. března 2000 fau/reu Zkušební protokol zakázka č. 161631 Žadatel (AG): KRONOSPAN GmbH Mühlbacher Straße 1 01561 Lampertswale Zakázka ze dne: 22. února 2000 Zakázka: Zkouška balkónového zábradlí
C Transportní a upínací přípravky
A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,
Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.
Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,
VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1
VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů
Nauka o materiálu Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které lze získat
Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)
OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav
VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD
VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD INFLUENCE OF CHANGES DEFORMATION ON STRUCTURE ALMN1CU ALLOY WITH USE SPD PROCESS Stanislav Tylšar a, Stanislav Rusz a, Jan
Schöck Isokorb typ KS
Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro
KABELOVÉ ŽLABY NEREZ
KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS
Technologické procesy (Tváření)
Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové
CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny
CARIBONI BI-ME Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel Montážní pokyny a údržba 1. Montážní pokyny 1.1. Montáž fázových trolejí Fázové troleje se montují na izolátory. Izolátory připevněte k ocelovým
PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC. Naši hlavní dodavatelé. GHV Trading, spol. s r.o.
Naši hlavní dodavatelé GHV Trading, spol. s r.o. PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC 09 2013 Kounicova 67a 602 00 Brno Tel.: +420 541 235 532-4 Česká republika Tel.: +421 265 411 540 Slovenská republika
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti
ENERGETIKA SERVIS s.r.o
ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006
Schöck Isokorb typ QS
Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance
8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.
8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jméno a adresa firmy RONELT, Výpusta
Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 1. Závitové spoje a. Druhy závitů z hlediska vzniku vrubů b. Závitové vložky c. Otvory pro závity d. Závity přímo lisované
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,
VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ
VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ Autoři: Ing. Petr JANDA, Katedra konstruování strojů, FST, jandap@kks.zcu.cz Ing. Martin KOSNAR, Katedra konstruování strojů, FST, kosta@kks.zcu.cz
Popis Svislá markýza, typ 499
Popis Svislá markýza, typ 499 Svislé markýzy 1 2 3 Kulatá clona Typ 48.3,, z protlačovaného hliníku, s poloměrem 4 mm, síla 2 mm, dvoudílná, vzadu svislá, s průběžnou montážní drážkou, s polokulatým revizním
MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní
PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY
UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická