VLIV MIKROSTRUKTURY NA VLASTNOSTI LITÝCH OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH VANADEM A TITANEM SVOČ FST 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV MIKROSTRUKTURY NA VLASTNOSTI LITÝCH OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH VANADEM A TITANEM SVOČ FST 2009"

Transkript

1 VLIV MIKROSTRUKTURY NA VLASTNOSTI LITÝCH OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH VANADEM A TITANEM SVOČ FST 2009 Bc. Michal Míšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšení mechanických vlastností litých nízkouhlíkových manganových ocelí pomocí vhodného tepelného zpracování a mikrolegování. Práce obsahuje rešerši současného stavu litých mikrolegovaných ocelí a jejich hlavní využití. Experimentální program obsahuje tepelné zpracování zkušebních taveb referenční a mikrolegovaných ocelí. Byl zkoumán vztah mezi mikrostrukturou a mechanickými a křehkolomovými vlastnostmi po tepelném zpracování. Ke studiu byla použita světelná mikroskopie, scanovací elektronová mikroskopie s EDX analyzátorem a transmisní elektronová mikroskopie. Jsou diskutovány dosažené výsledky a jejich přínos pro průmyslovou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Mikrolegované oceli, tepelné zpracování, mechanické vlastnosti, mikrostruktura 1 ÚVOD Mikrolegované oceli jsou dnes často používaným konstrukčním materiálem. Jsou známe pod zkratkou HSLA (High Strength Low Alloy) a požadovaných vlastností je dosahováno především vhodně zvoleným tepelně-mechanickým zpracováním. Jejich přednostmi jsou zvýšená mez kluzu, dobrá houževnatost i při nižších teplotách a zaručená svařitelnost. Požadované vlastnosti těchto ocelí jsou dosaženy válcováním za tepla a následným řízeným ochlazováním. U nízkolegovaných ocelí s malou příměsí legujících prvků, je dosahováno meze kluzu v rozsahu MPa, tedy na úrovni zhruba dvojnásobku pro obvyklé uhlíkové oceli. Vliv mikrolegování lze rovněž využít u litých ocelí s nízkým obsahem uhlíku, kterým byla dosud věnována značně menší pozornost než jim odpovídajícím tvářeným variantám. Při nepřítomnosti deformačního zpevnění přitom lité oceli při srovnatelné pevnosti vykazují zlepšené chování při provozu za zvýšených teplot a zaručenou svařitelnost. Pro lité ocele je zvláště důležitá volba chemického složení a tepelného zpracování, aby bylo dosaženo vhodné kombinace pevnostních parametrů, daných zejména precipitačním zpevněním a zpevněním hranicemi zrn při dostatečné houževnatosti a při dobrých technologických parametrech. Snahou je dosáhnout co nejjemnějších precipitátů (typicky VC, NbC a Ti(C,N)) zabraňující růstu zrna při tepelném zpracování a vytvrzujících základní kovovou matrici. Litý stav s sebou přináší výhody jak bylo již uvedeno výše, tak i některé nevýhody. Při velmi nízkých obsazích mikrolegur, které navíc potřebujeme do značné míry rozpustit do matrice je třeba věnovat velkou pozornost segregačním procesům, které rozhodujícím způsobem ovlivňují homogenitu odlitku [1,2,3]. Se stále dokonalejší výpočetní technikou roste i možnost vývoje technologií tepelného zpracování za pomoci numerického modelování a simulace. Díky tomu můžeme s určitou přesností předpokládat výsledné vlastnosti oceli při daném režimu tepelného zpracování. Současné i perspektivní použití mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí na odlitky vychází z kombinace příznivých vlastností těchto ocelí. Klasická použití zahrnují odlitky dílců soustav pro rozvod páry, skříně kompresorů zemního plynu a potrubních uzlů konstrukcí pobřežních plošin. Významné je použití daných ocelí v metalurgickém průmyslu na kokily a formy, přičemž se využívá jejich odolnost proti vysokoteplotní oxidaci a odolnost proti tepelným šokům. Jedná se o kokily pro odlévání surového železa, oceli, feroslitin i slitin neželezných kovů, jejichž životnost dosahuje několika tisíc taveb ve srovnání se stovkami taveb do litinových forem s kuličkovým grafitem. Dále jsou tyto oceli vhodné pro zařízení k zakládání a vykládání tavících pecí, ramena ingotových manipulátorů aj. Ke speciálním použitím patří automatické spojky železničních vagónů, které jsou zatěžovány rázy a proměnnými klimatickými podmínkami a mohou být opracovány navařováním bez demontáže nebo na součásti kulových mlýnů při výrobě cementu. Použití v jaderné energetice záleží v konstrukcích na ochranu před seismickými otřesy nebo potenciálně v konstrukci silnostěnných nádob (kontejnerů) [4].

2 2 MIKROLEGOVANÉ LITÉ OCELI Od roku 1980 jsou požadavky na nízkonákladovou výrobu litých ocelí s vyšší pevností, s dobrou houževnatostí a svařitelností. To zaměřilo pozornost vědců na mikrolegované lité oceli. Mikrolegované lité oceli jsou v podstatě nízko až středně uhlíkové oceli s přídavkem manganu v obsahu 1,2-2 hm.% a obsahující tradiční mikrolegující prvky jako titan, niob a vanad. Dnes tyto ocele nacházejí mnohá uplatnění ve výrobním průmyslu. Většina těchto mikrolegovaných ocelí se musí před použitím tepelně zpracovat. To vede ke zkoumání vhodných způsobů a parametrů tepelného zpracování litých ocelí, jako je homogenizace, čas a teplota austenitizace, rychlost ochlazování, interkritické tepelné zpracování a teplota a čas popouštění. Mikrolegované lité oceli mají možnost dosáhnout dobré kombinace mechanických vlastností a nahradit některé produkty v mnoha průmyslových aplikacích vyráběné dosud z mnohem dražších materiálů [5,6]. Mikrolegující prvky precipitačně zpevňují ocel tvorbou karbidů, nitridů a karbonitridů. Precipitáty mikrolegujících prvků zvyšují teplotu přechodu ke křehkému lomu, avšak intenzita tohoto vlivu klesá s rostoucím zpevněním. Vliv mikrolegujících prvků na vlastnosti oceli výrazně závisí na jejich tepelném zpracování. Obvykle obsahy jednotlivých prvků nepřevyšují u vanadu a titanu 0,1 %, u niobu 0,08 % [7]. Titan, niob, vanad a hliník se přidávají do oceli také za účelem zmenšení mezilamelárních vzdáleností perlitu, precipitačnímu zpevnění a v neposlední řadě k fixaci nitridů (tím, že se redukuje volný dusík). Objem perlitu, velikost feritického zrna, vzdálenost lamel perlitu i obsah intersticiálních karbidů mají podstatný vliv na mechanické vlastnosti materiálu. Vliv jednotlivých přísad na konkrétní změny v matrici je uveden v tab.1. Z ní vyplývá, že vanad je silně karbidotvorný a nitridotvorný prvek bez výraznějšího působení v tuhém roztoku. Oproti tomu niob vytváří minimum nitridů a nezpůsobuje strukturní změny, zato silně ovlivňuje feritické zrno (vytváří karbidy po hranicích zrn, které pak blokují jejich růst). Titan nepůsobí na strukturu matrice, vytváří nitridy (a karbidy), nad 0,05 % precipitačně zpevňuje, obohacuje hranice zrn a zvyšuje křehkost feritu [8]. prvek precipitační zpevnění vliv na feritické zrno tvorba nitridů V silné slabý silná střední Nb střední silný slabá žádné Ti 2.1 Mikrolegování vanadem do 0,02 % žádné nad 0,05 % silné silný silná žádné Tab.1 Vliv přísady na vybrané vlastnosti [8] změny struktury Legování vanadem téměř odstraňuje zónu kolumnárních krystalů tím, že zjemňuje dendritickou strukturu. Karbidy a nitridy slouží jako zárodky krystalizace. Vzrůst obsahu vanadu do 0,15 % způsobuje lineární vzrůst precipitačního zpevnění. V nízkouhlíkových manganových ocelích vyvolává vanad při rychlosti ochlazování 6 C/s vznik jehlicovitého feritu bez karbidů, což příznivě ovlivňuje houževnatost materiálu [8]. Vanad, jakožto silně karbidotvorný prvek, značně ovlivňuje řadu fyzikálně mechanických a technologických vlastností (zvyšuje pevnost, zlepšuje svařitelnost, podporuje vznik jemnozrnné struktury). Při vyšších obsazích (nad 0,1 %) však zvyšuje sklon ocelí ke křehkému porušení a zvyšuje tranzitní teplotu [9]. 2.2 Mikrolegování titanem Precipitační zpevnění lze zlepšit titanem, který vytváří oproti vanadu jemnější a početnější částice. Titan je aktivní prvek, lehce reagující nejen s uhlíkem a dusíkem, ale i s vodíkem, cerem a kyslíkem. Brzdí pohyblivost atomů vodíku, udržují ho v tuhém roztoku, čímž zvyšují tvárnost a lomovou houževnatost. Na druhou stranu mohou způsobit hromadění vodíku a tvorbu floků. Obsah titanu do 0,04 % znatelně zvyšuje mechanické vlastnosti oceli, v objemech do 0,2 % vykazuje užitečný vliv na mechanické vlastnosti za současného nepatrného snížení tvárnosti a houževnatosti. Nad hranicí 0,05 % titan zvyšuje křehkost feritu, dochází k obohacování hranic zrn a vytváření ostrohranných karbidů TiC i nerovnoměrně rozdělených nitridů TiN (vznikají již při 0,005 % dusíku), které ještě v tekutém stavu oceli začínají vyplouvat a vytvářet nehomogenity. Z toho plyne potřeba rychlého odlití a dobrého zavedení přísady do taveniny. Titan se používá k dezoxidaci a k regulování velikosti zrna. Dezoxidace titanem zvyšuje lámavost za studena, proto je lépe tuto operaci provést hliníkem, příp. vanadem. Vliv titanu na mechanické vlastnosti závisí na teplotě tepelného zpracování a jeho obsahu v matrici (resp. v TiC). Díky větším atomovým poloměrům titanu, tantalu a niobu se tyto prvky nerozpouštějí v cementitu, ale vytvářejí speciální karbidy. V litých manganových ocelích dochází díky manganu k oslabování vazeb mezi titanem a uhlíkem, což ulehčuje jejich částečné rozpouštění v austenitu. Dostatek titanu v matrici prospívá zmenšení primárního i sekundárního austenitu a udržuje dusík v disperzních částicích. Tím roste tvárnost a lomová houževnatost a snižuje se teplota lámavosti za studena. Odstraňuje také sklon nízkouhlíkových ocelí

3 ke stárnutí. Dále je snížení křehkolomnosti oceli spojeno s příznivým působením manganu na rovnoměrné rozložení fosforu [8]. 3 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Při určitém chemickém složení má tepelné zpracování vedoucí k odpovídajícímu složení strukturních složek klíčový význam pro konečné vlastnosti odlitků. Tepelné zpracování mikrolegovaných ocelí na odlitky je obvykle složené z několika následujících etap: homogenizačního anebo rozpouštěcího žíhání, normalizačního žíhání, kalení, popouštění a interkritického tepelného zpracování. 4 PRECIPITAČNÍ PROCES Při rozpadu tuhého roztoku odmíšením vzniká často nejdříve segregát, předprecipitační stadium vyjádřené nikoli částicemi, ale periodickými oscilacemi koncentrace uvnitř struktury rozpadajícího se tuhého roztoku, kterým se též říká Guinier-Prestonovy (GP) zóny. GP-zóny se svou atomovou strukturou od struktury matričního tuhého roztoku příliš neliší a nejsou od něj odděleny žádnou zřetelnou mezifázovou hranicí. Jsou tedy se strukturou matrice dobře propojeny. Z GP-zóny vzniká někdy v dalším průběhu odmíšením tzv. přechodný precipitát. Jeho struktura se od struktury matrice liší více a také mezi ním a matricí je zřetelná mezifázová hranice. Proto σ v (změna volné entalpie při precipitaci) a σ (energie mezifázového rozhraní) budou pro přechodný precipitát větší než pro Guinier-Prestonovy zóny. V důsledku větší odlišnosti struktury přechodného precipitátu od struktury matrice může být už koherence jejich rozhraní částečně ztracena, a proto bývá k u přechodného precipitátu menší než u GP-zóny. Nakonec vznikne z přechodného precipitátu rovnovážný, většinou již nekoherentní precipitát, jehož σ v a σ budou ještě větší než u přechodného precipitátu a k bude naopak menší než v přechodném precipitátu. 4.1 Koherence precipitátu Charakteristickým projevem precipitace je vytvrzení tuhého roztoku, v němž k precipitaci dochází. Precipitát vznikající v tuhém roztoku brzdí totiž pohyb dislokací (jimiž se plastická deformace většinou realizuje), které se na jednotlivých částečkách precipitátu zachycují. Vytvrzující účinek precipitace je tím větší, čím jsou částice precipitátu drobnější. Zvláště výrazné je precipitační vytvrzení v případě, že jde o precipitát koherentní, jehož malé částice koloidního rozměru zachovávají souvislost s mříží matrice, v níž vyvolávají napěťová pole, jež mají (na dislokace) mnohem větší dosah, než jest rozměr samotných částic precipitátu. Když částice precipitátu zhrubne, napětí mezi ní a matricí vzroste natolik, že se vytvoří ostré mezifázové rozhraní. Tím ovšem napěťové pole kolem precipitátu zanikne a s ním i jeho vytvrzující účinek. Koherentní bývá zejména přechodový precipitát a samozřejmě precipitační stadia odmíšení, tedy Guinier-Prestonovy zóny. O rozhraní mezi precipitátem a matricí říkáme, že je koherentní, když původní i nová fáze mají v určitých rovinách a směrech podobné rozmístění atomů a mřížka nové fáze se orientuje tak, aby její roviny a směry byly orientovány shodně s odpovídajícími rovinami a směry mateční fáze (obr.1) Obr. 1 a) koherentní rozhraní, b) semikoherentní rozhraní, c) nekoherentní rozhraní [10] 5 PRECIPITACE V LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH OCELÍCH Mikrolegování je jednou z hospodárných a efektivních cest k vyhovění požadavkům na vysoce kvalitní ocel. Mikrolegující prvky titan, niob a vanad usnadňují zjemnění zrna prostřednictvím precipitace v austenitu a přispívají k disperznímu zpevnění díky precipitaci ve feritu během nebo po γ-α transformaci. Multi-mikrolegování vede k formování sloučenin s komplexním chemickým složením, které dále působí na mechanické vlastnosti ocelí. Kombinací mikrolegujících prvků (niob,vanad,titan) může být precipitační zisk každého prvku plně zužitkován [11,12].

4 5.1 Druhy zpevnění Zásluhou odlišností v precipitačních termodynamických a dynamických vlastnostech, jsou zpevňující mechanismy niobu, vanadu a titanu velmi odlišné. Precipitace niobu a titanu probíhá za vyšší teploty, kolem 1050 C, s dobrou termostabilitou. Přesto jsou precipitující částice náchylné k hrubnutí. Precipitační teplota vanadu je spíše nízká, přibližně 800 C, je proto snadno rozpustný. Precipitační částice vanadu je velmi malá a má proto velký zpevňující efekt [11]. Strukturní zpevnění základní struktura mikrolegovaných litých ocelí s kombinacemi Ti-Nb-V je složená především z feritu, popuštěného martenzitu a granulárního bainitu. Autoři [11] uvádějí ve své studii objevení normalizovaného komplexního typu granulárního bainitu a popouštěného komplexního typu granulárního bainitu. Po popuštění se pevnost v tahu snížila jen nepatrně. Martenzit a austenit mohly být ve struktuře bainitických částic odděleny, a to ukazuje, že struktura bainitických částic má zpevňující efekt. Zpevnění hranicemi jemných zrn podmínkou je, že při kombinovaným mikrolegování se budou vytvářet stejné precipitující částice v litém, normalizovaném a popouštěném stavu. Tak je možné předejít zvyšující se velikosti austenitického zrna a podpořit jeho zjemnění. V normalizovaném a v normalizovaném a popouštěném stavu je velikost precipitujících částic velmi malá (průměr 20 µm), což má za následek velký zpevňující efekt. Precipitační zpevnění po popuštění se vytvoří velký počet jemných precipitačních částic a dostaví se precipitační zpevňující efekt. Zpevňující efekt může být vysvětlen Orawanovým mechanismem, tj. vzájemným působením mezi deformovanými precipitovanými částicemi a pohybem dislokací. Precipitační zpevnění je závislé na objemovém podílu, velikosti částic a mezičásticové vzdálenosti jemných částic ve feritu. Objemový podíl jemných částic závisí hlavně na množství vanadu a dusíku, který byl spotřebován k precipitaci ve feritu. Výpočet pomocí softwaru ChemSage předpovídá, že přídavek titanu v ocelích podporuje precipitaci karbonitridů v austenitu při mnohem vyšších teplotách, plynoucí z vyloučení většího množství vanadu a dusíku mimo roztok před γ-α transformací, z čehož resultuje snížený objemový podíl jemných částic [11,13]. 6 KLASIFIKACE MIKROSTRUKTURY Mikrolegováním chceme získat rovnoměrnou distribuci drobných vměstků, karbidů, nitridů a karbonitridů mikrolegujících prvků vhodnou pro intragranulární nukleaci nových fází při rozpadu austenitu a pro zvýšení precipitačního zpevnění. Při různých režimech tepelného zpracování a ochlazovacích podmínkách mohou vznikat v mikrolegovaných ocelích směsné struktury bainitu, martenzitu, feritu a perlitu. Proto je potřeba při popisu mikrostruktur, zvláště u směsných struktur bainitu, identifikovat jednotlivé strukturní složky podle určitého klasifikačního systému. V této práci bude mikrostruktura hodnocena podle schématu na obr.2. austenit martenzit bainit perlit polygonální ferit dolní bainit horní bainit granulární bainit acikulární ferit 6.1 Acikulární ferit Obr. 2 Klasifikace mikrostruktury použitá v této práci Acikulární ferit je typem bainitické struktury. Bainitický ferit netvoří uspořádané pakety rovnoběžných desek nebo latěk, ale chaoticky rozmístěné jednotlivé desky čočkovitého tvaru, které nukleují na malých nekovových částicích a rostou do různých směrů. Takováto chaotická struktura má příznivé mechanické vlastnosti. Vyznačuje se vysokou pevností a houževnatostí. Při šíření trhliny se při každém střetu čela trhliny s hranící desky trhlina odkloní do jiného směru na rozdíl od trhliny šířící se paketem rovnoběžných desek nebo latěk a tím se zvyšuje energie potřebná pro šíření trhliny. Acikulární ferit lze pokládat za velmi významnou mikrostrukturní komponentu vzhledem k jeho poměrně vysoké úrovni jak pevnostních vlastností, tak i houževnatosti. Daná mikrostruktura může mít tedy mnohostranné technické uplatnění, ať už jde o pásy, plechy nebo trubky. Vzájemné uspořádání desek (latěk) acikulárního feritu je spojeno v převažující míře s vysokoúhlovým fázovým rozhraním. Toto je charakterizováno úhlem větším než 15. V případě acikulárního feritu zmíněná desorientace představuje úhly větší než 45, které takto tvoří efektivní překážku pro šíření štěpných trhlin. V tomto právě spočívá významný přínos mikrostruktury acikulárního feritu ne jenom pro zvýšení houževnatosti, ale například i odolnosti proti vodíkem indukovanému praskání označovaného jako HIC. Mikrostruktura acikulárního feritu neumožňuje snadné šíření štěpné trhliny v důsledku přítomnosti velkého počtu desek

5 (latěk) s vysokoúhlovou orientací a kratší vzdáleností mezi nimi. Šířící se štěpná trhlina musí velmi často překonávat zmíněné vysokoúhlové překážky a každá představuje pro šířící se trhlinu ztrátu kinetické energie a posléze i její brzké zastavení, což se pozitivně odráží i na finální úrovni tažnosti matrice s majoritním podílem acikulárního feritu [14,15]. 7 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM V experimentálním programu bylo použito tří experimentálních taveb, kdy byly odlity desky o rozměrech 700x250x40 mm lišících se obsahem legujících prvků. Vedle srovnávacího nelegovaného stavu byly zbylé tavby legovány titanem a kombinací titanu a vanadu. Výsledné chemické složení jednotlivých taveb je uvedeno v tab.2. U mikrolegované oceli 5M byly v prvním kroku z desek odděleny malé vzorky o rozměrech 10x10x55 mm, které byly podrobeny rozpouštěcímu žíhání v rozmezí teplot od 1300 C do 1460 C, které mělo za úkol přinést poznatky o úrovni rozpuštění primárních karbonitridů legujících prvků. Podmínky tepelného zpracování jsou shrnuty v tab.3. Výsledky z tohoto experimentu byly následně použity pro upřesnění teplot rozpouštěcího žíhání pro všechny typy zkoumaných ocelí. Odlité desky byly podrobeny rozpouštěcímu žíhání a poté rozřezány na hranoly o rozměrech 100x100x35 mm, které byly dále tepelně zpracovány (žíhání) a na kterých byly zkoušeny různé rychlosti ochlazování. Mechanické a křehkolomné vlastnosti po tepelném zpracování byly určovány pomocí tahových zkoušek, zkoušek tvrdosti a zkoušek vrubové houževnatosti. Pro zkoušku tahem byla vyrobena zkušební tělesa kruhového průřezu 6 mm. Zkoušky za teploty místnosti byly provedeny podle ČSN EN Zkoušky rázem v ohybu probíhaly na standardních zkušebních tělesech s V-vrubem podle ČSN Tvrdost podle Vickerse byla měřena podle ČSN EN ISO při zatížení 98,1 [N], po dobu 10 [s]. Makrostruktura materiálu byla hodnocena pomocí zařízení NIKON SMZ 800. Vzorky pro pozorování makrostruktury byly leptány směsí nitalu a kyseliny dusičné. Mikrostruktura byla určována pomocí světelné a řádkovací elektronové mikroskopie na zařízeních NIKON EPIPHOT 300 a JEOL JSM- 6490LV. Vzorky pro světelnou mikroskopii byly připraveny mechanickým broušením a leštěním na diamantových pastách a leptány nitalem. Pro kvantitativní hodnocení podílu jednotlivých strukturních složek a velikosti zrna byl použit systém obrazové analýzy Lucia 5 NIS Elements. Analýza lomových ploch byla též prováděna na řádkovacím elektronovém mikroskopu s EDX analyzátorem. Repliky z vybraných vzorků byly zkoumány na elektronovém transmisním mikroskopu. Ocel C Mn Si P S Cu Ni V Ti Nb Al N 1M 0,17 1,47 0,39 0,012 0,010 0,15 0,20 <0,01 <0,01 0,01 0,056 0,009 5M 0,17 1,43 0,41 0,012 0,010 0,15 0,20 <0,01 0,03 0,01 0,064 0,010 6M 0,18 1,49 0,36 0,017 0,016 0,24 0,15 0,01 0,03 0,01 0,08 0,011 Tab.2 Chemické složení studovaných mikrolegovaných ocelí [hm. %] 8 VÝSLEDKY Ocel Stav Rozpouštěcí žíhání 5M 5Z0 výchozí stav 5Z C/2hod/voda 5Z C/2hod/voda 5Z C/2hod/voda 5Z C/2hod/voda Tab.3 Podmínky rozpouštěcího žíhání Zkušební rozpouštěcí žíhání u oceli 5M vedlo k závěrům, že do teploty cca 1430 C nemá její výše zásadní vliv na velikost původního austenitického zrna, které se pohybovalo v rozmezí µm. Proto bylo možno zvolit při následném tepelném zpracování odlitého bloku vyšší teplotu rozpouštěcího žíhání, která zajistí větší množství rozpuštěných karbidů, nitridů a karbonitridů mikrolegujících prvků v matrici kovu. Při teplotě rozpouštěcího žíhání 1460 C už došlo k většímu zhrubnutí austenitického zrna (400 µm <). Výsledné mechanické vlastnosti a strukturní složení zpracovaných vzorků jsou uvedeny v tab.4.

6 vzorek struktura podíl fází Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KCV [Jcm -2 ] ČSN M1A ferit+perlit perlit 24,9%; fer. zrno-8,1µm ,3 67, M1B ferit+perlit perlit 31,3%; fer. zrno-8,5µm ,7 71, M3E ferit+acikulární ferit+horní bainit ,3 43,7 81 5M3F ferit+acikulární ferit+horní bainit ,7 51,0 81 6M2A ferit+perlit perlit 29,6%; fer. zrno-10,7µm ,0 64,0 83 6M2B ferit+perlit perlit 34,1%; fer. zrno-10,7µm ,3 64,0 83 6M2G ferit+perlit+ horní bainit ,0 48,6 46 6M2H ferit+perlit+ horní bainit ,3 41,2 43 6M3G acikulární ferit+horní bainit ,0 38,6 51 6M3H acikulární ferit+horní bainit ,7 33,3 53 Tab.4 Strukturní složení a mechanické vlastnosti zpracovaných vzorků 9 DISKUZE A ZÁVĚR Z dosažených výsledků je patrné, že u všech zpracovaných vzorků došlo k nárůstu pevnostních hodnot oproti nezpracované oceli (ekvivalent ČSN 42707). U nelegovaných vzorků (1M1A a 1M1B) byla výsledná struktura po tepelném zpracování feriticko perlitická, při obsahu perlitu % a velikosti feritického zrna kolem 8 µm (obr. 3a,b). Tato velmi jemná struktura (obr.3a) je odpovědná za velmi vysoké hodnoty tažnosti (více než 30 %) a vrubové houževnatosti (cca 180 Jcm -2 ). Obdobně u vzorků 6M2A a 6M2B, u kterých byla po ochlazení na teplotu 575 C aplikována půlhodinová výdrž v peci před dochlazením na vzduchu, byla výsledná struktura feriticko perlitická s obsahem perlitu a velikostí feritického zrna podobná jako v předchozím případě (obr.3b). Následkem přítomnosti mikrolegur v oceli se zvýšila jak mez kluzu tak i mez pevnosti v porovnání s referenční ocelí. U vzorků 6M2G a 6M2H které byly po ochlazení na 575 C dochlazeny na teplotu okolí bez mezivýdrže v peci, byla finální struktura tvořena opět jemným feritem s malým podílem perlitu a horním bainitem (obr.3c,d). Bylo dosaženo velmi vysokých hodnot meze pevnosti (~700 MPa) při zachování tažnosti více než 20 %. Pro série vzorků (5M3E,5M3F) a (6M3G,6M3H) byla použita, s ohledem na výsledky zkušebního rozpouštěcího žíhání, vyšší teplota rozpouštěcího žíhání (1300 C). To zajistilo větší množství rozpuštěných karbidů, karbonitridů a nitridů mikrolegujících prvků v matrici kovu. Ochlazení z teploty žíhání (900 C) na teplotu 520 C probíhalo rychlostmi 10 a 30 Ks -1, poté následovalo volné dochlazení na vzduchu. Bylo dosaženo struktury s určitým podílem acikulárního feritu (obr.3h), jehož stručná charakteristika a výhody jsou popsány v kapitole 6.1. Získané výsledky potvrdily teoretické předpoklady. Větší množství rozpuštěných částic vedlo k zvýšení pevnostních hodnot u obou sérií vzorků (u vzorku 6M3H mez kluzu 559 MPa, mez pevnosti 736 MPa). Podíl acikulárního feritu ve struktuře měl za následek zvýšení vrubové houževnatosti oproti předchozím mikrolegovaným vzorkům, při zachování tažnosti okolo 20 %. Na vzorcích po zkoušce vrubové houževnatosti byla provedena fraktografie lomových ploch. U vzorků s feriticko perlitickou strukturou byl zjištěn dokonale houževnatý lom (obr.3e). Na snímku je patrná jamková morfologie, s velikostí jamek od několika jednotek mikrometrů až po jamky velikosti několika desítek mikrometrů. Na každou jamku připadá určité množství spotřebované energie při vzniku lomové plochy. Z tohoto důvodu zde byly naměřeny nejvyšší hodnoty vrubové houževnatosti. Jamky byly iniciovány drobnými částicemi Al 2 O 3 a MnS, což bylo potvrzeno EDX analýzou (obr.3g). U mikrolegovaných vzorků s mezivýdrží v peci (6M2A a 6M2B) převládalo křehké porušení (obr.3f) s menšími oblastmi tvárného porušení. U těchto vzorků byly nalezeny nerozpuštěné částice nitridu titanu. Vzorky bez mezivýdrže v peci byly porušeny křehkým štěpením s můstky tvárného porušení, bylo zaznamenáno i interkrystalické porušení. U vzorků bylo zjištěno velké množství sulfidických vměstků v mezidendritických prostorech. Cílem této diplomové práce bylo zlepšení mechanických vlastností litých nízkouhlíkových manganových ocelí a to za pomoci vhodného tepelného zpracování a mikrolegování. Současný stav litých mikrolegovaných ocelí v České

7 republice je takový, že k mikrolegování se používá ve většině případů niob nebo vanad, titan se objevuje spíše výjimečně. V zahraničí začínají experimenty s přidáváním mikrolegur jako jsou zirkon, měď a bor. Zatímco mikrolegování zirkonem bylo vyzkoušeno i u litých variant HSLA ocelí, měď a bor zatím pouze u tvářených variant. Dosahované mechanické hodnoty u mikrolegovaných litých ocelí v ČR jsou přibližně MPa u meze kluzu, MPa u meze pevnosti a Jcm-2 u vrubové houževnatosti. Získané výsledky tyto hodnoty potvrzují a u několika vzorků navíc překonávají. V experimentu bylo u všech vzorků dosaženo velmi jemné struktury (jednotky, desítky µm), což je v případě litých ocelí, kde není výjimkou velikost zrna v mm, významné zjištění. Mezi hlavní výhody je v tomto případě skutečnost, že mechanické vlastnosti byly dosaženy pouze za pomoci mikrolegování (0,01 0,03 hm. % titanu nebo vanadu) a běžného způsobu tepelného zpracování (žíhání). Lze proto tento způsob výroby mikrolegovaných litých ocelí použít bez jakýchkoliv úprav stávajícího výrobního zařízení nebo technologických postupů. Také ekonomické hledisko je v tomto případě nezanedbatelné. Oproti základnímu referenčnímu stavu došlo k nárůstu mechanických hodnot o několik desítek procent. V důsledku toho lze lité oceli využít v mnoha případech jako náhradu za dražší varianty tvářených ocelí při srovnatelných vlastnostech, což má za následek výraznou úsporu nákladů. Oblasti výzkumu a vývoje mikrolegovaných litých ocelí bylo zatím věnováno mnohem méně pozornosti než tvářeným variantám. Proto zde existují další možnosti v oblasti rozvoje výroby HSLA litých ocelí. Ať už to je mikrolegování jinými přísadami (zirkon, měď, bor), řízené mikrolegování (dosažení rovnoměrného rozložení legur v tavenině), optimalizace parametrů nebo vývoj vhodné technologie tepelného zpracování za pomoci numerického modelování a simulace. a) vzorek 1M1A, zvětšeno 100x, Nital b) vzorek 6M2B, SEM, zvětšeno 5000x c) vzorek 6M2H, zvětšeno 500x, Nital d) vzorek 6M2G, SEM, zvětšeno 5000x

8 MnS Al2O3 e) vzorek 1M1A, SEM, zvětšeno 2000x g) EDX analýza f) vzorek 6M2B, SEM, zvětšeno 2000x h) vzorek 6M3H, zvětšeno 500x, Nital Obr.3 Ukázky výsledných struktur a lomových ploch 10 LITERATURA [1] Hásek, P., Macek, K. Chem. heterogenita mikrolegovaných ocelí na odlitky METAL 2005,Tanger s.r.o.ostrava,č. 97 [2] Kasl, J., Jandová, D., Němeček, S., Kraus, L. Vliv tepelného zpracování a mikrolegování na strukturu a vlastnosti litých manganových ocelí. METAL 2005, Tanger s.r.o. Ostrava, č [3] Macek. K., Pluphrach, G. Metalografie mikrolegovaných ocelí v litém stavu. [4] Macek, K. Mikrolegované oceli na odlitky,jejich vl. a perspektivní užití.slévárenstí, 2003,roč. 51,č. 11/12,s [5] Najafi, H., Rassizadehghani, J., Halvaaee, A. Mechanical Properties of As cast Microalloyed Steels containing V, N and Ti. Materials Science and Technology, 2007, Vol. 23, No.6, pp [6] Rassizadehghani, J., Najafi, H., Emamy, M., Eslami-Saeen, G. Mechanical properties of V-, Nb-, and Ti-bearing Ascast Microalloyed Steels. J. Mater. Sci. Technol., 2007, Vol. 23, No. 6, pp [7] Macek, K. Pokroky ve fyzikální metalurgii. Sborník přednášek z odborného semináře uspořádaného k 80. narozeninám prof. Ing. Karla Mazance, DrSc., Ostrava: VŠB TU, [8] Kraus, L., Kasl, J. Fracture resistance of steels for containers of spent nuclear fuel. Škoda výzkum s.r.o., [9] Kraus, L. Optimalizace tepelného zpracování odlitku kontejneru Škoda. Škoda výzkum s.r.o., 1996 [10] Fiala, J., Mentl, V., Šutta, P. Struktura a vl. materiálů. Praha: ACADEMIA, 2003, 1.vydání, ISBN [11] Han, J., Liu, Y., Li, W., Li, R., Xu, W., Wang, J. Study and Application of Nb-V-Ti Microalloyed Cast Steel. J. Iron & Steel Res., Int., 2005, Vol. 12, No. 3, pp [12] Zhou, C., Priestner, R. The Evolution of Precipitates in Nb-Ti Microalloyed Steels during Solidification and Postsolidification Cooling. ISIJ International, 1996, Vol. 36, No. 11, pp [13] Li, Y., Wilson, J., Crowther, D.N., Mitchell, P.S., Craven, A.J., Baker, T.N. The Effects of Vanadium, Niobium, Titanium and Zirconium on the Microstructure and Mechanical Properties of Thin Slab Cast Steels. ISIJ International, 2004, Vol. 44, No. 6, pp [14] Jandová, D. Bainit v ocelích. 11.konf. Přínos metalografie pro řešení výr. problémů, Lázně Libverda, 2008, č.28. [15] Mazancová, E., Rucká, Z., Mazanec, K. Hodnocení vlivu tepelného pracování (TZ) na náchylnost oceli k vodíkové křehkosti. 22. mezinárodní konference tepelného zpracování, Brno, 2008, s

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček VLIV POPOUŠTĚNÍ NA VLASTNOSTI LITÉ C-Mn OCELI PO NORMALIZACI A PO INTERKRITICKÉM ŽÍHÁNÍ INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING Josef

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND MICROALLOYING ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF CAST MANGANESSE STEELS

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI Mn-OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH V, Nb A Ti

MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI Mn-OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH V, Nb A Ti MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI Mn-OCELÍ MIKROLEGOVANÝCH V, Nb A Ti Stanislav Němeček, Josef Kasl, Libor Kraus Škoda Výzkum, s.r.o., Tylova 46, 316 00 Plzeň, ČR ABSTRACT An overview of the development of microalloyed

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND MICROALLOYING ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ČÁST MANGANESSE STEELS

Více

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Sborník str. 392-400 ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Antonín Kříž Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni,Univerzitní 22, 306 14, Česká republika, kriz@kmm.zcu.cz Požadavky kladené dnešními

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

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

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa Petr Šidlof Připraveno s využitím skript Úvod do studia materiálů, Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr.

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International Vysoce pevné mikrolegované oceli High Strength Low Alloy Steels HSLA Zpracováno s využitím materiálu ASM International HSLA oceli Vysokopevné nízkolegované oceli (nebo mikrolegované) oceli pro: - lepší

Více

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N THE EFFECT OF MICROALLOYING ELEMENTS AND HEAT TREATMENT PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav

Více

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Žíhání druhého druhu Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Rozdělení Žíhání 2. druhu oceli litiny Neželezné kovy austenitizace Rozpad

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

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

Více

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 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

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování

Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování Libor Kraus, Josef Kasl, Stanislav Němeček ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ylova 57, 316, Plzeň Abstract his work deal with the

Více

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti Zkoušky rázem V provozu působí často na strojní součásti síla, která se cyklicky mění, popř. Její působení je dynamického charakteru. Rázové působení síly je velmi nebezpečné, neboť to může iniciovat náhlou

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 Bc. Vojtěch Průcha, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá rozborem mikrostruktur

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ EFFECT OF HEAT TREATMENT ON TOUGHNESS OF CAST MICROALLOYED LOW-CARBON STEELS Jiří Cejp Karel Macek ČVUT v Praze, Fakulta

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES Martin BALCAR, Jaroslav NOVÁK, Libor SOCHOR, Pavel FILA, Ludvík MARTÍNEK ŽĎAS, a.s., Strojírenská

Více

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D. Nástrojové oceli Ing. Karel Němec, Ph.D. Rozdělení nástrojových ocelí podle chemického složení dle ČSN EN Podle ČSN EN-10027-1 Nástrojové oceli nelegované C35U (19065) C105U (19191) C125U (19255) Nástrojové

Více

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING Jiří Kudrman a Božena Podhorná a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c a ) Škoda-ÚJP,

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Hodnocení růstu zrna uhlíkových a nízkolegovaných nástrojových ocelí v závislosti na přítomnosti AlN

Hodnocení růstu zrna uhlíkových a nízkolegovaných nástrojových ocelí v závislosti na přítomnosti AlN Hodnocení růstu zrna uhlíkových a nízkolegovaných nástrojových ocelí v závislosti na přítomnosti AlN Bc. Jaroslav Víšek, Bc. Ladislav Nikel Vedoucí práce prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. Abstrakt

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

COMTES FHT a.s. R&D in metals

COMTES FHT a.s. R&D in metals COMTES FHT a.s. R&D in metals 2 Komplexnost Idea na bázi základního a aplikovaného výzkumu Produkt nebo technologie s novou přidanou hodnotou Simulace vlastností materiálu a technologického zpracování

Více

TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI

TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI Eva SCHMIDOVÁ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice,

Více

K618 - Materiály listopadu 2013

K618 - Materiály listopadu 2013 Tepelné zpracování ocelí. Žíhání Tomáš Doktor K618 - Materiály 1 19. listopadu 2013 Tomáš Doktor (18MRI1) Žíhání 19. listopadu 2013 1 / 15 Cyklus tepelného zpracování Cyklus tepelného zpracování Žíhání

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

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) 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

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_17

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

, Ostrava, Czech Republic

, Ostrava, Czech Republic KOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ S VANADEM Miroslav Greger VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 7. listopadu 5, 708 33 Ostrava Poruba, ČR E-Mail : miroslav.greger@vsb.cz

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování Druhy tepelného zpracování: Tepelné zpracování 1. Žíhání (ochlazení je tak pomalé, že nevzniká zákalná struktura) 2. Kalení (ohřev nad překrystalizační teplotu a ochlazení je tak prudké, aby vznikla zákalná

Více

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel. Oceli do nízkých a kryogenních teplot Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel. Železniční neštěstí u Eschede 3.června 1998 Statistika pasažérů: 287 (v ICE-1 max. 651)

Více

Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30

Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30 Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30 Bc. Martin Kuřík Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt V dostupné literatuře není v současnosti dostatečně popsán

Více

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN ) VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN 415 142 ) Michal Valdecký, Petr Mutafov, Jaroslav Víšek, Pavel Bílek Vedoucí práce : Ing. Jana Pechmanová Poděkování podniku Poldi-Hütte

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

ŽELEZO A JEHO SLITINY

ŽELEZO A JEHO SLITINY ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,

Více

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. 18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce

Více

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 Bc. Petr MARTÍNEK Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická

Více

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí Vedoucí: Konzultanti: Vypracoval: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Ing. Jiří Hájek Ph.D Ing. Petr Beneš Martin Vadlejch Impact test

Více

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava 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 šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

LITINY. Slitiny železa na odlitky

LITINY. Slitiny železa na odlitky 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 šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

Minule vazebné síly v látkách

Minule vazebné síly v látkách MTP-2-kovy Minule vazebné síly v látkách Kuličkový model polykrystalu kovu 1. Vakance 2. Když se povede divakance, je vidět, oč je pohyblivější než jednovakance 3. Nejzávažnější je ovšem prezentování zrn

Více

POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.

POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J. POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J. Šerák Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká

Více

VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF INTERCRITICAL ANNEALING ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF CAST MICROALLOYED

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

Fázové přeměny v ocelích

Fázové přeměny v ocelích Rozpad austenitu Fázové přeměny v ocelích Vlastnosti ocelí závisí nejen na chemickém složení, ale i na struktuře. Požadovanou strukturu lze dosáhnout tepelným zpracováním, tj.řízenými tepelnými cykly.

Více

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Naděžda ŽVAKOVÁ, Petr MOHYLA, Zbyňek GALDIA, Flash Steel Power, a. s., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika,

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 6. FÁZOVÉ PŘEMĚNY KOVOVÝCH SOUSTAVÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ. Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b

VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ. Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ Abstrakt Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b a NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava - Kunčice, ČR, zvasek@novahut.cz b VŠB-TU OSTRAVA, FMMI, katedra tváření materiálu,

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

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

Více