Podmínky vzniku trhlin LMAC při žárovém zinkování svařovaných ocelových konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky vzniku trhlin LMAC při žárovém zinkování svařovaných ocelových konstrukcí"

Transkript

1 Podmínky vzniku trhlin LMAC při žárovém zinkování svařovaných ocelových konstrukcí Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze 1. Abstrakt Současný stav techniky, jak byl vydáním směrnice DASt-022 v roce 2010 deklarován, vychází z hypotézy, že při ponoření oceli do zinkové taveniny, v okamžiku, kdy dochází k pnutí a k plastickým deformacím v materiálu, může v důsledku difúze atomů kovů, které jsou obsaženy v zinkové tavenině, po hranicích zrn oceli dojít ke vzniku mezikrystalových trhlinek a to vede ke snížení tažnosti oceli proti hodnotám obvyklým při pokojové teplotě (zkřehnutí). Spolupůsobícími negativními vlivy jsou např. vodíková křehkost nebo precipitační vytvrzení. Podrobná analýza problému ukazuje, že trhliny na ocelových konstrukcích při jejich zinkování vznikají z několika různých příčin, popř. při jejich kombinaci, a že k jejich nukleaci dochází za okolností odlišných od výše uvedeného obecně akceptovaného mechanismu. Fenomén praskání za asistence tekutého kovu (LMAC) nelze podceňovat, rizika je zapotřebí posuzovat komplexně. 2. Úvod Již od počátku minulého století je známý a v literatuře popisovaný jev zkřehnutí oceli v důsledku jejího kontaktu s jiným, zpravidla roztaveným, kovem. Pro tento jev byl zaveden pojem Metal Induced Embrittlement (MIE). V podstatě se jedná o korozní praskání pod napětím. Zkřehnutí vyvolávají atomy cizího kovu substitučně pronikající do oceli podél hranic zrn, kde narušují krystalickou mřížku a způsobují dekohezi. Od 80. let minulého století jsou pozorovány případy, kdy k postižení trhlinami došlo u žárově pozinkovaných ocelových konstrukcí. Pro tyto nehody byl v Evropě zaveden pojem Liquid Metal Assisted Cracking (LMAC). V odborných kruzích převládá názor, že trhliny postihující žárově zinkované dílce mají původ v korozním praskání pod napětím. Při výzkumu, který byl podkladem pro vypracování směrnice DASt-022, byl od této teorie odvozen model, podle něhož při zinkování v lázni legované cínem dochází ke zvýšení náchylnosti ke křehkému lomu při dosažení kritické míry místní plastické deformace na úrovni ε pl 2,0 %. Postuláty, o něž se směrnice DASt-022 opírá, však vyvolávají pochybnosti. Z praxe víme, že zinkované součásti zpravidla bez úhony snášejí velká plastická přetvoření (obr. 1), naproti tomu však v jiném případě vzniku trhliny v postiženém místě relevantní poměrná deformace nepředcházela (obr. 2). Obr. 1: Plastické přetvoření Obr. 2: Trhlina LMAC Je nesporné, že rozhodující příčinou vzniku trhlin LMAC je proměnné teplotní napětí působící na součást. Není to pouze bimetalický efekt vyvolaný proměnnou teplotní napjatostí

2 při postupném ponořování dílců do tekutého kovu a jejich nerovnoměrném ohřívání. Významnou roli sehrává i teplotní gradient při prohřívání od povrchu konstrukčního prvku k jeho jádru. Při kontaktu ocelového tělesa s tekutým kovem je charakter jeho prohřívání odlišný od ohřevu v peci. S výrazným teplotním gradientem souvisí nerovnoměrné rozložení napětí v prvku namáhaném tahem. Prohřáté povrchové vrstvy se pěchují, zatímco jádro je vystaveno tahovému napětí, jehož průměrná hodnota se rovná součtu napětí od vnějších účinků a teplotního napětí vyvolaného teplotním gradientem (obr. 3). Nosný průřez prvku je pak snížený o vnější pěchované vrstvy jeho průřezu. Z tohoto pohledu se nabízí otázka, zda příčinu poklesu materiálových charakteristik přisuzovat právě chemickému spolupůsobení obou kovů. Obr. 3: Teplotní gradient a napětí v prutu ponořeném do tekutého kovu (v náhodném okamžiku) Praktické zkušenosti ukazují, že vyšší náchylnost k LMAC vykazují ocelové konstrukce provedené z ocelí vyšších jakostních tříd, zejména podle značek S420 a vyšších. Tato skutečnost je obecně přisuzována vyšší náchylností vysokopevnostních ocelí k LMAC. Faktem ovšem zůstává, že konstrukce provedené z vysokopevnostních ocelí jsou při žárovém zinkování vystaveny podstatně vyššímu namáhání. Porovnáme-li bimetalické napětí vyvolané částečným ponořením do tekutého kovu ve dvou geometricky stejných součástech, ale provedených z ocelí s velkým rozdílem jejich meze kluzu, je zřejmé, že stav napjatosti a míra akumulované energie je v obou případech rozdílná. Zatímco ocel obvyklé jakosti při dosažení meze kluzu relaxuje, míra přetvoření a tomu odpovídající úroveň vztažného bimetalického napětí (σ ref ) u dílce z vysokopevnostní oceli dále narůstá (obr. 4). Obr. 4: V dílci z vysokopevnostní oceli napětí narůstá, zatímco ocel s nízkou mezí kluzu relaxuje.

3 Trhlina LMAC vychází zpravidla z vrubu v TOO svaru. Základní materiál je zde v důsledku smršťování svarového kovu vždy postižen nespočtem dislokací a mikrotrhlin, které představují vodíkové pasti podporující vodíkovou křehkost. 3. Experimenty s V vzorky Zajímalo nás, jaký vliv na nukleaci trhliny má skutečnost, zda kritické plastické deformace bylo dosaženo krátce před kontaktem vzorku s tekutým kovem, či zda je větší náchylnost v případě, že plastická deformace probíhá za současného kontaktu vzorku s tekutým kovem. Experimenty na V vzorcích (obr. 5) byly prováděny s pomocí zkušební stolice (obr. 6), která pro docílení potřebného přetvoření využívala energii od teplotní roztažnosti oceli. Opěrná ramena jha byla opatřena trny, na které byly nasazeny V vzorky a rozpěrné tyče. Vzorky V byly vyrobeny z profilů 30 x 5 mm vyválcovaných z ocelí podle značek S235JR a S355J2. Ohyb s vnitřním poloměrem 5 mm byl proveden za studena na ohraňovacím lisu. Některé vzorky byly na vnější straně doplněny o navařenou svarovou housenku (technologický vrub). Obr. 5: Provedení V vzorků s vrubem Obr. 6: Jho k provedení experimentů se vzorky V Pro malé poloměry ohybu je neutrální osa přibližně ve vzdálenosti ρ = R + ⅓ t od středu ohybu (obr. 7). Je-li R = t, pak poměrná deformace na vnějším povrchu vzorku je rovna poměru délky vnějšího oblouku k délce příslušného oblouku na neutrální ose: ε = (2R 4R/3)/(4R/3) = (2R/3)/(4R/3) = ½ (1) Lokální poměrná deformace vnějšího krajního vlákna na vzorku V je tedy 50 %. Obr. 7: Poměrná deformace vnějšího krajního vlákna Při experimentech bylo jho používáno tak, že jeho hlavní nosník zůstal nad hladinou a do tekutého kovu byly částečně ponořeny pouze opěry s rozpěrnými trubkami a vzorky V. Tak mohla být k vyvolání potřebné deformace vzorku V využita energie dodávaná rozpěrnou

4 trubkou, která se vlivem působení zvýšené teploty prodloužila. Prodloužení trubky při její délce 2 m, rozdílu teplot 430 K a součiniteli tepelné roztažnosti 1, K -1 je L = L 0. α. T = 2.1, ,01m (2) Sevření ramen vzorku o 10 mm je dostatečné k dosažení plastické deformace (překročení meze kluzu) pro obě jakostní třídy použité oceli. Vzorky byly pro experimenty obvyklým způsobem předupraveny odmaštěním, mořením, nanesením tavidla a usušením Experiment k ověření náchylnosti k LMAC u součásti plasticky deformované těsně před jejím kontaktem s tekutým kovem Sestava zkušební stolice byla nejprve ponořena do tekutého kovu tak, aby podstatná část rozpěrné trubky byla pod hladinou a vzorek těsně nad hladinou (obr. 8). Po prodlení 1 min bylo dosaženo dostatečného prodloužení rozpěrné trubky a do tekutého kovu byl ponořen i vzorek V. Cílem zkoušky bylo ověřit, zda u vzorku V, u něhož probíhá plastická deformace, vyvolá náhlý kontakt s roztaveným kovem křehký lom. Obr. 8: Úvod experimentu s plastickou deformací předcházející kontaktu s tekutým kovem 3.2. Experiment k ověření náchylnosti k LMAC u součásti s probíhající plastickou deformací v době jejího kontaktu s tekutým kovem Účelem dalšího experimentu bylo ověřit, zda na zvýšení rizika lomu má vliv skutečnost, že plastická deformace vzorku probíhá za jeho současného kontaktu s tekutým kovem. Vzorek V byl nejprve ponořen do roztaveného zinku na dobu 1 min a po jeho prohřátí byla do zinkové lázně ponořena i rozpěrná trubka, jejíž teplotní rozpínání vedlo ke stlačení vzorku V (obr. 9). Obr. 9: Úvod experimentu s plastickou deformací probíhající při kontaktu s tekutým kovem

5 3.3. Výsledek experimentů s V vzorky U žádného ze vzorků se v této sérii experimentů se nepodařilo dosáhnout lomu (obr. 10 a 11), přestože míra poměrné deformace v krajním vláknu dosáhla 50 % a vzorky byly prokazatelně namáhány napětím dosahujícím meze kluzu. Obr. 10: Vzorky V bez vrubu po ukončení experimentu Obr. 11: Pozinkovaný vzorek V s vrubem 3.4. Ověření vlivu cínu na zvýšení rizika LMAC Za účelem ověření vlivu cínu na zvýšení rizika LMAC byly provedeny zkoušky na vzorcích V staticky předepnutých (obr. 12) do úrovně plastické deformace a jejich zinkováním v lázni s obsahem cínu 2,0 % (obr. 13 a 14). Obr. 12: Předepnutý vzorek V Obr. 13: Pozinkovaný vzorek V Obr. 14: Metalografie Zn-Sn povlaku Výsledek SEM analýzy provedené na elektronovém mikroskopu JEOL JSM-7600F s rozlišovací schopností 0,8 nm a zvětšením potvrzuje, že po prodlení vzorku v lázni 7 min (odpovídajícím obvyklé době ponoru při žárovém zinkování) je v povrchové vrstvě substrátu do hloubky 1 μm koncentrace Sn v oceli (zjišťováno na hranicích zrn) na mezi rozlišitelnosti použité aparatury. V hloubce větší než 1 μm je obsah cínu neměřitelný. 4. Proměnná historie namáhání předcházející lomu Základem pro další výzkum byl případ, kdy trhlinami LMAC byla postižena celá vsázka (obr. 15 a 16). Nosníky popraskaly, ačkoliv lze výpočtem snadno ověřit, že poměrná deformace na postižených prvcích konstrukce dosáhla cca 0,05 %. Podrobná analýza podmínek, za nichž pravděpodobně ke vzniku trhlin došlo, přinesla zajímavý poznatek pro formulaci třífázového modelu nukleace trhlin LMAC při žárovém zinkování.

6 Obr. 15: Sada příhradových nosníků Obr. 16: Trhliny LMAC na celé vsázce 4.1. Hypotéza třífázového modelu nukleace trhlin LMAC Ukazuje se, že dosažení meze kluzu oceli ani plastická deformace, probíhající u kritického prvku v době prodlení v zinkové lázni, nevyvolá křehký lom LMAC. Je tedy zřejmé, že způsob namáhání materiálu v okamžiku nukleace trhliny a krátce před tímto okamžikem musí být drastičtější. Při bližším zkoumání charakteru konstrukce postižené trhlinou LMAC a místa na konstrukci, kde se vada objevuje, lze dospět k poznatku, že v řadě případů jsou postižené vruby situovány na spodní straně horního podélníku a k nukleaci trhliny LMAC dochází při dosažení mezního stavu podle třífázového modelu (obr. 17). Proměnná historie namáhání oceli se střídáním tahového a tlakového napětí je příčinou vzniku dislokací a jejich pohybů. Důležitým spolupůsobícím negativním faktorem je škodlivý vliv vodíku, který do oceli intersticiálně difundoval při moření a v místech imperfekcí rekombinuje. Kombinace materiálů se značně rozdílnou tloušťkou stěny v takovém uspořádání, kdy masivním materiálem je ten, který se na dané konstrukci prohřívá jako poslední, významně zvyšuje náchylnost k nukleaci trhlin LMAC. Hypotéza 3F-modelu poskytuje rovněž vysvětlení, proč trhliny LMAC mají charakter zbrzděného lomu, neboť k němu dochází až ve třetí fázi, kdy horní prvek vlastně trhá sám sebe, lom tedy nemůže zasáhnout celý průřez horního podélníku. I. FÁZE II. FÁZE III. FÁZE Obr. 17: Třífázový model nukleace trhliny LMAC kritický koncentrátor napětí je nejprve namáhán významným tahovým napětím (popř. + ohybové), které je vystřídáno pěchováním materiálu a následuje opět namáhání v tahu.

7 4.2. Klasifikace trhlin vznikajících při žárovém zinkování Pro křehké lomy je charakteristická nízká spotřeba energie. Při nestabilním porušování roste trhlina náhle, nekontrolovaně, a to účinkem nahromaděné elastické energie. K iniciaci trhliny zpravidla dochází z vad metalurgického nebo technologického původu nebo z konstrukčních či technologických vrubů. Náhlý křehký lom vzniká při napětích nižších, než je nominální mez kluzu, a to za podmínek nestabilního růstu lomové trhliny, který probíhá přibližně rychlostí šíření zvuku v daném materiálu. Trhliny vzniklé při žárovém zinkování mívají různý charakter a podle identifikovatelných příčin jejich vzniku je možné klasifikovat je do základních skupin: - trhliny LMAC typu A (obr. 18), k jejichž nukleaci dochází v důsledku vystřídání tahu, pěchování a opětovného tahu v postiženém prvku (pro vznik trhliny může být postačující pouze pěchování a následné namáhání tahem); - trhliny LMAC typu B (obr. 19), k jejichž nukleaci dochází až v okamžiku ochlazování pozinkované součásti provedené z materiálů o velmi rozdílné tloušťce stěny, když ochlazování masivního prvku probíhá se zpožděním a to vyvolá tahové napětí ve spřaženém subtilním napěchovaném prvku; - trhliny s příčinou v materiálu zinkované součásti (obr. 20 a obr. 21); - trhliny s příčinou ve svaru (obr. 22); - trhliny ostatní. Obr. 18: Trhlina LMAC typu A Obr. 19: Trhlina LMAC typu B Obr. 20: Popouštěcí křehkost Obr. 21: Důsledek precipitačního vytvrzení Obr. 22: Trhlina s původem ve svaru V závislosti na možných okolnostech a příčině vzniku trhliny pak je nutné volit různá odpovídající opatření pro snížení rizika vzniku trhliny. Pokud jde o trhliny LMAC typu B, trhliny s příčinou ve svaru nebo v materiálu zinkované součásti, opatření na straně zinkovny jsou již obvykle málo účinná.

8 5. Tepelná roztažnost a úroveň teplotního napětí Empirickou zkušenost, že trhlinami LMAC zpravidla nejsou postihovány dílce provedené z konstrukčních ocelí obvyklé jakosti (do S235), je možné využít pro snížení rizika vzniku trhlin LMAC typu A. Na dílce provedené z jakostních jemnozrnných ocelí s vysokou mezí kluzu při jejich nerovnoměrném ohřevu nepochybně působí vyšší bimetalické teplotní napětí než na dílce provedené z ocelí obvyklé jakosti (s nízkou nominální mezí kluzu). Úroveň teplotního napětí vyvolaného v zinkované součásti je přímo úměrná rozdílu teplot při postupném ponořování dílce do zinkové taveniny. Menšímu rozdílu teplot odpovídá nižší úroveň teplotního napětí v součásti. Toho je možné dosáhnout zkrácením časového intervalu průchodu průřezu dílce hladinou zinkové lázně. K využití tohoto poznatku je zapotřebí znát rychlost prohřívání ocelových prvků ponořených do tekutého kovu. Tenkostěnné profily se prohřívají rychleji než profily tlustostěnné Křivka průběhu teplotní dilatace K získání informace o průběhu teplotní dilatace prismatu ponořeného do zinkovací lázně jsme připravili další experiment s přípravkem podle obr. 23, který probíhal tak, že měřený nosník s průřezem I200 byl ponořen do poloviny výšky své stojiny. Rozdílné působení tepla na spodní ponořenou pásnici a na horní část nosníku vyvolalo jeho průhyb. Změna geometrie nosníku byla kontinuálně snímána prostřednictvím posuvů bodů na ramenech uchycených na nosník ve svislé rovině kolmo k jeho podélné ose. Obr. 23: Přípravek k měření časového průběhu dilatace prismatu ponořeného do tekutého kovu Obr. 24: Časový průběh poměrného prodloužení spodní pásnice nosníku ponořeného do poloviny výšky stojiny

9 Zjištěný časový průběh poměrné deformace spodní pásnice nosníku je na obr. 24. Z průběhu křivky je zřejmé, že v první fázi jsou přírůstky délky tyče poměrně nízké. Po dostatečném prohřátí rychlost prodlužování vzrůstá a má přibližně lineární průběh. V závěru se opět zpomaluje. Po dosažení maxima délky došlo k pěchování materiálu spodní pásnice nosníku, která se zkrátila Kontrola úrovně vztažné bimetalické teplotní napjatosti Vhodně nastavenými podmínkami zinkování (poloha dílce, rychlost ponořování) je možné v řadě případů zajistit, aby maximum proměnné teplotní napjatosti nepřekročilo její bezpečnou úroveň. Velikost vztažného bimetalického napětí pro rámový nosník je možné graficky znázornit diagramem se dvěma křivkami podle obr. 25, kdy křivka vpravo popisuje časový průběh velikosti poměrné deformace (a odpovídající vztažné teploty) spodního podélníku a křivka vlevo platí pro horní podélník rámu. Obě křivky jsou vzájemně posunuty o časový interval průchodu průřezu rámu hladinou zinkové lázně. Pro předem stanovenou mezní úroveň vztažné bimetalické napjatosti v dílci je možné ověřit, zda lze ponor uskutečnit v potřebném časovém intervalu. Obr. 25: Graf průchodu rámu hladinou Zn lázně Obr. 26: Nástroj pro kontrolu náchylnosti k LMAC Změna vztažné teploty je takový rozdíl teplot, který v homogenním teplotním poli v prutu vyvolá stejné poměrné prodloužení, jakého je dosaženo v teplotním poli s gradientem. Každé změně vztažné teploty odpovídá příslušný přírůstek vztažné bimetalické napjatosti v dílci. Stanovíme-li například hodnotu 235 MPa jako bezpečnou velikost vztažné bimetalické napjatosti, je možné výpočtem ověřit, že tato hodnota bude dosažena při změně vztažné teploty o cca 186 K. V příslušném diagramu (podle tloušťky stěny použitého materiálu součásti) odečteme čas, během kterého musí být ponor uskutečněn, aby mezní rozdíl teplot mezi chladnou a prohřátou částí dílce nebyl překročen. Předehřev dílce před ponořením do zinkové lázně snižuje rozdíl vztažných teplot, a tedy i riziko LMAC. Míru náchylnosti k LMAC je možné graficky posuzovat pomocí aplikace založené na popsaných závislostech. Na obrázku 26 je znázorněna závěrečná fáze posouzení rizika s využitím takové aplikace. Poznámka: Bimetalická vztažná napjatost nevypovídá nic o špičkách napětí v koncentrátorech součásti. Je to veličina, která slouží k porovnání stavu napjatosti (akumulované vnitřní energie). 6. Závěr Provedený výzkum ukázal, že hladké zkušební vzorky z ocelí obvyklé jakosti i z jakostních jemnozrnných ocelí s vysokou hodnotou nominální meze kluzu, ponořené do tekutého kovu, je možné při ustáleném působení síly zatěžovat až do meze pevnosti aniž by byly ohroženy náhlým křehkým lomem. Rozbor průběhu proměnné teplotní napjatosti prokazuje, že

10 konstrukční dílce provedené z jakostních ocelí jsou při žárovém zinkování vystaveny vyšší úrovni namáhání. Pro riziko vzniku trhlin LMAC se úroveň zbytkového napětí vneseného do dílce v předchozích operacích před žárovým pozinkováním, jakost povrchu zinkovaných dílců či příměsi legur v zinkovací lázni jeví jako málo významné. Ocelové dílce jsou při žárovém zinkování namáhány extrémně velkým napětím dosahujícím meze kluzu použité konstrukční oceli. Při tom charakter namáhání je odlišný od provozního namáhání dílce při plnění projektované funkce. Základní povinností projektanta je navrhnout součást tak, aby spolehlivě odolala účinkům, kterým bude vystavena. Součástí projektu musí být i povrchová úprava. Při navrhování a dimenzování dílce určeného k žárovému pozinkování tedy musí projektant zohlednit i charakter namáhání součásti proměnným teplotním napětím při zinkování. Zinkovna musí při provádění povrchové úpravy postupovat s náležitou odbornou péčí, aby riziko LMAC bylo v maximální možné míře eliminováno. U dílce náchylného k LMAC by po pozinkování měla být provedena nedestruktivní diagnostika na přítomnost relevantních trhlin. Alternativou NTD zkoušek po pozinkování by mohlo být snímání akustických emisí v průběhu zinkování. Hypotéza třífázového modelu nabízí k dosud neprokázané hypotéze o korozním praskání pod napětím alternativní pohled na danou problematiku. Časový průběh prohřívání a rozpínání jednotlivých prizmatických prvků konstrukce je parametr, kterým je možné popsat proměnný stav napjatosti ocelového dílce ponořeného do zinkové taveniny i hromadění elastické energie v součásti, a tak posuzovat náchylnost dílce k LMAC. Výsledky provedeného výzkumu nejsou konečným řešením problematiky LMAC. Nabízejí alternativní pohled na zkoumaný fenomén a mohou posloužit jako podklad pro další výzkum.

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

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

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

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

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

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Žárové zinkování jako termický proces

Žárové zinkování jako termický proces PŘÍLOHA KONSTRUKCE 6/2009 15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ Související odkazy: Nařízení REACH je k dispozici na www.cenia.cz v sekci REACH Legislativa REACH. Stránky Národního informačního

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška 1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

12. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3. Poruchy krystalových mřížek 4. Druhy vazeb mezi atomy 5. Deformace

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Přetváření a porušování materiálů

Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů 1. Viskoelasticita 2. Plasticita 3. Lomová mechanika 4. Mechanika poškození Přetváření a porušování materiálů 2. Plasticita 2.1 Konstitutivní

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

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

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

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.9 Plasticita a creep Vliv teploty na chování materiálu 1. Teplotní roztažnost L = L α T ( x) dl 2. Závislost modulu pružnosti na teplotě: Modul pružnosti při

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

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

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

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

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

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

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Předpjatý beton Přednáška 13

Předpjatý beton Přednáška 13 Předpjatý beton Přednáška 13 Obsah Statická analýza postupně budovaných předpjatých konstrukcí: Nehomogenita konstrukcí Řešení reologických účinků v uzavřené formě Vlastnosti moderních postupně budovaných

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

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

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Nauka o materiálu Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Způsoby stanovení napjatosti a deformace Využívají se tři přístupy: 1. Analytický - jen jednoduché geometrie těles - vždy za jistých zjednodušujících

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 63 1.

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

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

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

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3. obsah 1 Obsah Zde je uveden přehled jednotlivých kapitol a podkapitol interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. Na tomto CD jsou kapitoly uloženy v samostatných souborech, jejichž název je v rámečku

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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

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

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

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

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Horkovody jsou namáhány opakovaně vnitřním přetlakem, dále pak

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

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

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

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

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

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

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více