MECHANISMUS A KINETIKA SYCENÍ Cr V NÁSTROJOVÉ OCELI DUSÍKEM A VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU
|
|
- Miluše Holubová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MECHANISMUS A KINETIKA SYCENÍ Cr V NÁSTROJOVÉ OCELI DUSÍKEM A VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU THE MECHANISM AND KINETIC OF THE SATURATION OF MULTIPHASE Cr V TOOL STEEL EFFECT ON MATERIAL PROPERTIES Peter Jurci a František Hnilica b a ECOSOND, s.r.o., Krížová 1018, Prague 5, Czech Republic. jurci@ecosond.cz b Czech Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Karlovo nám. 13, Prague 2, Czech Republic, hnilica@fsik.cvut.cz Abstract The work was focused to the investigation of both the mechanism and the kinetic of the saturation of multi-phase Cr-V tool steel with nitrogen, and to the assessment of how the different saturation level influences the mechanical properties of the material. As found out, the mechanism of the nitrogen saturation corresponds to the iron nitrogen equilibrium diagram, of course with respect to the high chromium content. The Cr - content of 7 % makes it possible to form the chromium nitrides during the nitriding. The surface hardness and the microhardness increase significantly as the temperature and/or dwell time of the nitriding increase. The hardness raise is between 200 and 400 Vickers units. In addition, the compressive stresses are formed in the near surface regions affected by nitriding. The fracture toughness drops down, however, firstly as a result of the presence of nitriding region itself at the surface, subsequently as the thickness of the nitrogen containing region increases. Abstrakt V práci byl sledován mechanismus a kinetika sycení multifázové chrom vanadové nástrojové oceli dusíkem a vliv rozdílného stupne sycení povrchové vrstvy na mechanické vlastnosti materiálu. Bylo zjišteno, že mechanismus sycení dusíkem v podstate odpovídá rovnovážnému diagramu železo dusík, s prihlédnutím k pomerne vysokému obsahu chromu. Obsah 7 %Cr zpusobuje, že v pozdejších stadiích nitridace dochází krome nitridu železa také k tvorbe nitridu chromu. Sycením dusíkem dochází k významnému rustu tvrdosti povrchové vrstvy nárust ciní 200 až 400 jednotek Vickerse, a ke vzniku tlakových pnutí, dosahujících až pres 1000 MPa. Houževnatost, vyjádrená pevností ve statickém tríbodovém ohybu naopak klesá, a to jednak samotnou prítomností nitridované vrstvy na povrchu, jednak v dusledku její rostoucí tlouštky a dalších vlastností. 1. ÚVOD Využití ocelí ledeburitického typu, vyrobených práškovou metalurgií rychle ztuhlých cástic, má pro aplikace pro práci za studena v posledních letech stále vzrustající význam, protože tyto materiály vykazují vynikající kombinaci mikrostruktury a užitných vlastností, která casto nekolikanásobne prevyšuje jejich protejšky vyrábené litím a tvárením [1-3]. V praxi to prináší zejména znacné zvýšení životnosti nástroju, vyšší stabilitu a kvalitu výroby, což i pri vyšších nákladech na vstupní materiál prináší uživatelum nesporné ekonomické výhody. 1
2 Praktický význam využití efektu rychlého tuhnutí prináší krome zminovaného pozitivního jevu rovnež rozšírení metalurgických možností výroby materiálu. Znamená to, že využitím efektu tuhnutí podchlazené taveniny v nerovnovážných podmínkách umožnuje vyvíjet nové materiály s netradicním chemickým složením [4,5]. V praktických aplikacích je casto nezbytne nutná další úprava vlastností materiálu ci výrobku. Nejcasteji se jedná o úpravu povrchu zpracováním, které prináší vyšší oteruvzdornost, tvrdost, korozní odolnost nebo i jiné vlastnosti ci jejich kombinace. V oblasti nástrojových ocelí a nástroju se jedná zejména o prodloužení jejich životnosti cestou zvýšení oteruvzdornosti a snížení koeficientu trení. Pro tento úcel se nejcasteji používá povlakování ruznými fyzikálními metodami (PVD), nebo jeho kombinace s difuzním sycením povrchové vrstvy plasmovou nitridací. Aplikace plasmové nitridace však krome pozitivního efektu zpevnení povrchové vrstvy muže mít i nekteré negativní dusledky, s nimiž musí být pocítáno a které by tudíž mely být dostatecne kvantifikovány. Zejména se jedná o možnou zmenu houževnatosti materiálu, která je ve vetšine nástrojarských aplikací velmi duležitou, ne li nejduležitejší vlastností./ V clánku jsou prezentovány výsledky studia vlivu plasmové nitridace na strukturu a mechanické charakteristiky P/M ledeburitické oceli Vanadis 6. Smerné chemické složení materiálu je 2.1 %C, 7% Cr, 6%V, zbytek Fe [6]. Výrobce dále uvádí následující charakteristiky materiálu: Velmi dobrá odolnost vuci opotrebení, velmi dobrá prokalitelnost, dobrá houževnatost a materiál je velmi dobrý substrát pro povrchové zpracování nitridaci, nitridaci + PVD apod. 2. METODIKA Z oceli Vanadis 6 o tvrdosti po žíhání na mekko 250 HB byla vyrobena jednak telíska pro tríbodový ohyb, jednak vzorky pro metalografickou analýzu. Vzorky obou typu byly tepelne zpracovány na výslednou tvrdost 60 HRC, u vzorku pro tríbodový ohyb byla cást zpracována i na 57 HRC. Plasmová nitridace byla realizována pri teplotách od 470 do 530 o C a casech min. Na metalografických rezech nitridovanými vrstvami byla hodnocena mikrostruktura, fázové složení, prubehy obsahu dusíku a uhlíku napríc vrstvou, hloubkové profily mikrotvrdosti. Povrchová tvrdost byla zjištována prímým merení na povrchu materiálu pri zatížení 10 kg (HV 10). Submikrostruktura byla analyzována TEM využitím tenkých fólií a uhlíkových extrakcních replik. Houževnatost nenitridovaných i nitridovaných vzorku byla zjištována statickým tríbodovým ohybem. Na vzniklých lomových plochách byla realizována fraktografická analýza. 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1. Tlouštka nitridovaných vrstev Rust tlouštky nitridované vrstvy je zdokumentován v grafu na obr. 1. Vrstva roste s pribývajícím casem a/anebo rustem teploty procesu, pricemž kinetika rustu se rídí parabolickým pravidlem podle vzorce T = k. t -1/2 kde T je tlouštka a t je cas procesu, k je konstanta. Rentgenovou difrakcí bylo zjišteno, že vzorky obsahují fáze, které jsou prítomny již ve stavu po kalení a popuštení, tj. popuštený martenzit a karbidy MC a M 7 C 3. Proces vývoje fázového složení v dusledku nitridace zacíná obohacováním techto fází dusíkem a vznikem dusíkem syceného martenzitu a karbonitridu M(C,N) a M 7 (C,N) 3. Následuje vznik fáze Fe 4 N a delší casy procesu a/anebo vyšší teploty pak zpusobují i vznik fáze Fe 3 N. Soucasne roste objemový podíl nitridu, což 2
3 se na difrakcních záznamech projevovalo vyšší intenzitou difrakcní linií nitridu. Nakonec pri nejdelších casech a nejvyšší teplote byl identifikován i nitrid chromu. Obr. 1. Závislost tlouštky nitridovaných vrstev na teplote a case procesu Tlouštka (mm) Cas procesu (min) 470 oc 500 oc 530 oc Fig. 1. Thickness of nitrided layers as a function of processing parameters 3.2. Fázové složení, mikrostruktura Vývoj ve fázovém složení je odrazem sycení povrchové vrstvy dusíkem. Nejkratší procesy nitridace pri 470 o C vedou k sycení pouze do 2 3 %. Vyšší teplota 500 o C v kombinaci s dobou procesu 60 min vede k sycení povrchu do 5 %N a k hloubce difuzní vrstvy, obohacené dusíkem kolem 40?m. Vlivem vyššího sycení dochází k redistribuci atomu uhlíku od povrchu do jádra. U povrchu je obsah C pouze kolem 1 %, smerem dále do jádra se zvedá a maxima kolem 3 % dosahuje v oblasti, kde koncí difuze dusíku. U vzorku z nejdelších procesu a vysokých teplot byly zaznamenány koncentrace až pres 7 % a výrazná redistribuce uhlíku ve vrstve. Mezivrstva, obohacená uhlíkem v dusledku redistribuce, prispívá k celkové tlouštce ovlivnené zóny, která pak dosahuje až kolem 75?m. Na snímcích z optického mikroskopu, obr. 2, se nitridovaná vrstva jeví v tmavém odstínu a tím se liší od základního materiálu. Tato skutecnost umožnuje velmi dobre napr. zjistit tlouštku vrstvy nebo predpovedet další charakteristiky. Obr. 2. Mikrostruktura povrchu vzorku nitridovaného pri 530 o C/120 min. Fig. 2. Microstructure of the specimen nitrided at 530 o C for 120 min. Na obr. 3 je základní materiál ve stavu po kalení a popouštení (REM). Ocel je po zušlechtení tvorená matricí a karbidy. Matrici tvorí zejména popuštený martenzit s prevážne jehlicovitou 3
4 morfologií. V nekterých místech jsou patrné hranice puvodních austenitických zrn. Jak již bylo zjišteno rentgenovou difrakcní analýzou, karbidické fáze jsou dvojího typu. Z teplotní historie materiálu a morfologie, prípadne i velikosti karbidu lze usuzovat, že vetší šedé cástice jsou karbidy MC a menší, spíše globulární karbidy jsou cástice fáze M 7 C 3. Prítomnost nitridované vrstvy se na snímcích projevuje zejména tvorbou sítoví v povrchové vrstve. Toto sítoví je však patrné pouze v prípadech delších procesu, provádených pri vyšší teplote. Snímek na obr. 4 dokumentuje takovýto prípad sítoví u vzorku, nitridovaného pri teplote 530 o C po dobu 120 min. Z obrázku je patrné, že sítoví vytvárí cárové útvary, spojující zejména cástice karbidu a jeho hustota klesá od povrchu do jádra vzorku. 3?m 3?m Obr. 3, 4. Mikrostruktura základního materiálu (vlevo), nitridované vrstvy (vpravo), REM Fig. 3, 4. Microstucture of core material (left) and nitrided layer (right), SEM Obr. 5. Dislokacní a dvojcatový martenzit v základním materiálu, tenká fólie, TEM Fig. 5. Dislocation and twinned martensite in the matrix, TEM 50 nm Transmisní elektronová mikroskopie tenkých kovových fólií prokázala, že matrice základního i nitridovaného materiálu obsahuje dva typy martenzitu. První typ je dislokacní martenzit, který se vyznacuje pomerne vysokou hustotou dislokací, obr. 5. Druhým typem martenzitu je dvojcatový martenzit. Identifikace puvodních intermediárních fází prokázala, že vetší karbidy jsou deficitní fáze typu MC s f.c.c. typem struktury, obr. 6. O pravdepodobné deficitnosti karbidu svedcí kroužky na difraktogramu, které Billingham a Bell prisuzují místnímu usporádání na krátkou vzdálenost [7]. Druhou základní fází byl ortorombický karbid M 7 C 3, na nemž se projevilo sycení dusíkem zvetšení pomeru c/a o cca 20 % zpusobené sycením dusíkem, prípadne také substitucí atomu Cr jinými atomy (Fe, V), obr. 7. 4
5 50 nm 50 nm Obr. 6, 7. Karbid MC s difrakcním záznamem (vlevo), fáze M 7 C 3 (vpravo), TEM, tenká fólie. Figs. 6, 7. The MC- carbide with a difraction pattern (left), M 7 C 3 - phase (right) 8 1?m nm 10 1?m 11 Obr Mikrostruktura nitridované vrstvy na vzorku: o C/30 min., o C/60 min., o C/120 min., 11 difraktogram shluku cástic na obr. 9. Figs Microstructure of nitrided layer developed: 8 at 470 o C for 30 min, 9 at 500 o C for 60 min, 10 at 530 o C for 120 min, 11 diffraction patterns ofthe precipitates from Fig. 9. TEM. Na dalších snímcích jsou mikrostruktury, získané transmisní elektronovou mikroskopií tenkých fólií. Obr. 8 dokumentuje mikrostrukturu vzorku, zpracovaného pri teplote 470 o C po dobu 30 min. Na mikrosnímku jsou otištené hrubé cástice karbidu typu MC a extrahované menší globulární útvary, 5
6 které byly identifikovány [8] jako fáze M 7 C 3. Dále jsou vzákladní hmote prítomny velmi jemné cástice cervíkovitého a semiglobulárního tvaru a v menší míre rovnež cástice jehlicovitého tvaru. V matrici okraje vzorku, nitridovaného pri 500 o C/60 min., obr. 9, jsou krome cervíkovitých cástic pozorovány rovnež velmi jemné a nekdy znacne protáhlé jehlice. Difrakce techto jemných útvaru je na obr. 10 a její vyhodnocení v tab. 1. Na obr. 11 struktura vrstvy tesne u povrchu u vzorku s nitridací 530 o C/120 min. V matrici je velké množství precipitátu, které jsou zejména jehlicovitého a cervíkovitého tvaru. Oproti predchozímu snímku je zde patrná výrazne vyšší hustota precipitovaných cástic, prestože jsou snímky porízeny pri rozdílném zvetšení. Tabulka 1 Vyhodnocení difrakce shluku cástic z obr. 11 Table 1 Evaluation of diffraction patterns from Fig. 11 exp. VN(cF8) CrN(cF8) CrN(oP4) Fe 4 N(cP5) c. d[nm] d[nm] hkl d[nm] hkl d[nm] hkl d[nm] hkl ,2385-0, ,2390-0, ,2249-0, ,2249-0, ,2065-0, ,2070-0, , , ,1591-0, ,1245-0, ,1248-0, ,1299-0, Pevnost v ohybu (MPa) Telíska 10x10x100 mm bez nitridace 470 oc/30 min. 500 oc/60 min. 530 oc/120 min. 0 Nitridace oc/2x550 oc 1050 oc/2x550 oc 13 Pevnost v ohybu (MPa Telíska 3x10x100 mm bez nitridace 470 oc/30 min. 500 oc/60 min. Nitridace 530 oc/120 min oc/2x550 oc 1050 oc/2x550 oc Pevnost v ohybu (MPa) Telíska 1x10x100 mm bez nitridace 470 oc/30 min. Nitridace500 oc/60 min. 530 oc/120 min oc/2x550 oc 1050 oc/2x550 oc Obr Závislost pevnosti v ohybu na parametrech plasmové nitridace a austenitizacní teploty, telíska 10 x 10 x 100 mm (12), 3 x 10 x 100 mm (13), 1 x 10 x 100 mm (14) Figs Bending strength as a function of nitriding parameters and austenitizing temperature, specimens 10 x 10 x 100 mm (12), 3 x 10 x 100 mm (13), 1 x 10 x 100 mm (14) ,1192-0, ,1195-0, ,1125-0, Z údaju v tabulce 1 vyplývá, že ve vrstve, získané pri teplote 500 o C po dobu 60 min. byla identifikována možná prítomnost fáze Fe 4 N s f.c.c. strukturou, dále dva typy nitridu CrN jeden 6
7 s f.c.c a druhý s ortorombickou mrížkou a nakonec fáze VN s f.c.c. strukturou. Z uvedených fází lze témer s urcitostí potvrdit prítomnost nitridu Fe 4 N. Tato fáze byla jednoznacne identifíkována rentgenovou difrakcí a její prítomnost lze ocekávat i logicky slitina Vanadis 6 obsahuje pres 80 % Fe a prítomnost nitridu železa lze 100% ocekávat. U nitridu chrómu je situace o neco složitejší. V predchozích pracích, napr. [9], byly stopy nitridu chrómu identifikovány RTG-difrakcí, avšak u vzorku, zpracovaného pri vyšší teplote a delším case. Na druhé strane je pomerne znacné procentu chrómu rozpušteno v tuhém roztoku tak po austenitizaci a kalení, jako i po následném popouštení, takže vzhledem k vysoké vzájemné afinite Cr a N lze tvorbu nitridu Cr vcelku logicky ocekávat. Vyloucit nakonec nelze ani tvorbu nitridu vanadu. V neprospech jeho tvorby hovorí skutecnost, že v prubehu austenitizace se pouze nepatrné množství karbidu MC rozpouští v austenitu, a tak je obsah vanadu v tuhém roztoku velmi malý. Na druhé strane nutno vzít v úvahu vysokou vzájemnou afinitu vanadu a dusíku, takže tvorbu fáze VN lze ocekávat již pri malých obsazích vanadu ve strukture Obr Lomové plochy telísek po tríbodovém ohybu: 15 nenitridovaný vzorek, jádro, 16 nenitridovaný vzorek, povrch, 17 nitridovaná vrstva. Figs Fracture surfaces of the three point bending specimens: 15 no-nitrided specimen, core, 16 no-nitrided specimen, surface, 17 nitrided surface 3.3. Pevnost v ohybu Jak vyplývá z následujících obrázku 12-14, v prípade nenitridovaných vzorku je rozhodujícím faktorem, ovlivnujícím pevnost v ohybu výše austenitizacní teploty. Cím je teplota vyšší, tím je pevnost v ohybu nižší, a to vdusledku rustu austenitického zrna. Již samotná prítomnost nitridované vrstvy na povrchu vyvolává znacný pokles pevnosti v ohybu. Tento pokles pak pokracuje, jak nitridovaná vrstva roste, ale již ne tak rychle. Otázka výše austenitizacní teploty a jejího vlivu na pevnost v ohybu ztrácí pri výskytu nitridované vrstvy na povrchu relevanci vzorky kalené z 1000 a z 1050 o C se prakticky nelišily. Jak se ukázalo, na odolnost materiálu vuci krehkému porušení v podmínkách statického ohybu nemají vnesená tlaková pnutí (v dusledku nitridace) výrazne pozitivní vliv. U vzorku bez nitridované vrstvy má celá lomová plocha charakter tvárného nízkoenergetického transkrystalického porušení s jamkovou morfologií. Stejným mechanismem 7
8 probíhalo šírení trhlin i v jádre, tj. mimo nitridovanou vrstvu, u všech studovaných vzorku, obr. 15. Iniciace jamek probíhala jak dekohezí na rozhraní hrubých karbidických cástic a martenzitické matrice, tak popraskáním techto cástic. Nízká plasticita matrice se projevuje plochým tvarem jamek. Místem iniciace lomu u vzorku bez nitridované vrstvy bylo více lokálních center u povrchu vzorku na jeho tahové strane, obr. 16. Mikrostupne na lomové ploše s náznakem usporádání do linií ukazují, že trhlina se od tohoto místa šírila na všechny strany dovnitr vzorku. Zpusob iniciace lomu u vzorku s plasmove nitridovaným povrchem se výrazne odlišuje od vzorku bez této povrchové vrstvy. Porušení povrchové nitridované vrstvy probíhalo transkrystalickým štepením, obr. 17. Šírka vrstev, porušených transkrystalickým štepením je približne shodná s tlouštkami nitridovaných vrstev, urcených metalograficky [10]. U vzorku s plasmove nitridovanou vrstvou byla místem iniciace rovnež rada iniciacních center u povrchu podél tahove zatežované cásti vzorku. Štepné fasety u povrchu vzorku jsou pokryty drobnými stupínky (obr. 17). Jejich vznik zrejme souvisí se strukturou povrchové vrstvy, tvorené jehlicemi popušteného martenzitu obsahujícího atomy dusíku a velmi jemnými cásticemi nitridu železa. 4. ZÁVER 1) Z mikrostrukturního hlediska se sycení dusíkem projevuje vznikem nitridu v povrchové vrstve, které jsou dílem vysoce disperzní, dílem tvorí kontinuální sítoví, spojující karbidy. 2) Vznikají nitridy železa a rovnež nitridy dalších legujících prvku, zejména chrómu. 3) Sycení dusíkem a vznik nitridu se na materiálu projevuje výrazným zvýšením povrchové tvrdosti, ale také snížením houževnatosti, vyjádrené pevností v ohybu. Pokles houževnatosti je tím vetší, cím je nitridovaná vrstva tlustší. 4) Jak bylo prokázáno vpredešlém výzkumu, sycení povrchu dusíkem vede ke vzniku znacných tlakových pnutí ve vrstve (až 1300 MPa), což však na statickou pevnost v ohybu nemá významný vliv. 5) Vlivem plasmové nitridace se v povrchové vrstve mení charakter lomu znízkoenergetického transkrystalického tvárného porušení na štepný charakter. PODEKOVÁNÍ Tento príspevek byl realizován s financní podporou MŠMT jako cást projektu E! Autori tímto dekují zadavateli za poskytnutí prostredku, potrebných pro výzkum. LITERATURA [1]: TIDESTEN, M.: In: Nástrojové materiály, díl I, Ostravice, ríjen 1994, s. 1 [2]: JURCI, P., STOLAR, P. SUCHÁNEK, J.: In: Metal 99, IV. díl, s [3]: HACKL, G. et al.: BHM, 140, 1995, 1, s. 68 [4]: JURCI, P.,Vojtech, D.,Stolar, P.: Z. Metallkunde, 9, 1997, pp [5]: JURCI, P.:Doktorská disertacní práce, MtF STU Trnava, 1996 [6]: Firemní literatura Uddeholm AB Vanadis 6 [7]: JURCI, P., HNILICA, F., SUCHÁNEK, J.: In: Proceedings of the Int. Conference Deformation and Fracture in Structural PM Materials 2002, Vol. 1, ed. by Ludovít Parilák and Herbert Danninger, Stará Lesná, Slovak republic, September 15 18, 2002, s [8]: JURCI, P., HNILICA, F.: Záv. zpráva o rešení grantového projektu 106/01/0180, ECOSOND, [9]: JURCI, P., HNILICA, F.: Powder Metallurgy Progress,Vol. 3 (2003), 1, s. 10 8
9 [10]: JURCI, P., HNILICA, F., CMAKAL, J., PECHMANOVÁ, J.: In.: Sborník z VIII. celostátní konference se zahranicní úcastí Degradácia konštrukcných materiálov, zárí 2003, Terchová, Slovenská republika, s
ZMĚNY LOMOVÉHO CHOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA STUDENA VLIVEM PLASMOVÉ NITRIDACE.
ZMĚNY LOMOVÉHO CHOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA STUDENA VLIVEM PLASMOVÉ NITRIDACE. CHANGES TO THE FRACTURE BEHAVIOUR OF COLD WORK TOOL STEEL DUE TO PLASMA NITRIDING Peter Jurči a František Hnilica
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu
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
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
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
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
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
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická
HODNOCENÍ STRUKTURY PLASMOVĚ NITRIDOVANÝCH P/M LEDEBURITICKÝCH OCELÍ
HODNOCENÍ STRUKTURY PLASMOVĚ NITRIDOVANÝCH P/M LEDEBURITICKÝCH OCELÍ Peter Jurči Alexandra Musilová ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha 5, ČR, E - mail jurci@ecosond.cz Abstrakt The conference paper
CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS
CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121
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
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT
STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6
STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6 Peter Jurči, Alexandra Musilová a Jan Suchánek b František Hnilica c a ECOSOND, s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha 5, ČR,
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
VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2
VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2 Peter Jurči a Pavel Stolař a Vojtěch Hrubý b a) ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 21 Praha 5, ČR b) AKADEMIA
Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING
1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování
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
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
VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM THE INFLUENCE OF THE NITRIDING ATMOSPHERE COMPOSITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES
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
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
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
Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu
Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá
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
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
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.
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
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
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
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
Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:
1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz
VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
Sborník str. 363-370 VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita, Univerzitní 22, 306 14, Prášková metalurgie - progresivní technologie
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
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
Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40
1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování
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
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
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
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT, MECHANICAL PROPERTIES AND STRUKTURE STABILITY OF PROMISING NIKEL SUPERALLOYS
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
23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment
Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky
Diagram Fe N a nitridy
Nitridace Diagram Fe N a nitridy Nitrid Fe 4 N s KPC mřížkou také γ fáze. Tvrdost 450 až 500 HV. Přítomnost uhlíku v oceli jeho výskyt silně omezuje. Nitrid Fe 2-3 N s HTU mřížkou, také εε fáze. Je stabilní
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická
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.,
MIKROSTRUKTURNÍ ROZBOR RYCHLE ZTUHLÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ LEGOVANÝCH NIOBEM
MIKROSTRUKTURNÍ ROZBOR RYCHLE ZTUHLÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ LEGOVANÝCH NIOBEM Alexandra Musilová, Markéta Pavlíčková, Pavel Stolař, Dalibor Vojtěch VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
- 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
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,
Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.
Tepelné zpracování ocelí Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D. Schéma průběhu tepelného zpracování 1 ohřev, 2 výdrž na teplotě, 3 ochlazování Diagram Fe-Fe 3 C Základní typy žíhání
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
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
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
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for
Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C
1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká
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
STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN
STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Fe-Cr-Si-Ti-B B.Bártová, M. Paulovič, D. Vojtěch Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28 Abstract Mechanical
Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C
1 CALMAX 2 Charakteristika CALMAX je Cr-Mo-V legovaná ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká houževnatost Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá prokalitelnost Dobrá rozměrová stálost
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp
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
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
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
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
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
Jominiho zkouška prokalitelnosti
Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože
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
STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce. STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS. Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák
STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák VŠCHT v Praze, Ústav Kovových materiálů a korozního inženýrství,
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
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT Jitka Podjuklová a Kamila Hrabovská b Marcela Filipová c Michaela Slabáková d René
Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty
Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty josef.strasky@gmail.com Titan Saturn a TITAN sonda Pioneer, 26. srpen 1976 Titan Titan Titan Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a
C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%
NÁSTROJOVÁ OCEL LC 185 MP Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% LC 185 MP Je dusíkem legovaná, korozivzdorná ocel typu matrix s excelentní leštitelností.
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,
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního
VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD
23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra
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
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek
POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT S VELICE ROZDÍLNOU ODOLNOSTÍ PŘI INDENTAČNÍCH ZKOUŠKÁCH COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS Matyáš Novák,
EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS
STUDIUM PORUŠENÍ A MODIFIKACE SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA ZÁKLADNÍ MATERIÁL DO HLOUBKY MATERIÁLOVÝCH SYSTÉMŮ Abstrakt EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH Ni 3 Al-Ni A NiAl-Ni. Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH 3 Al- A Al- MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF 3 Al- AND Al- DIFFUSION COUPLES Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a a VŠB-Technical University
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,
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
CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.
NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX 45 (HS) Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Co S 1,30% 4,05 % 3,05 % 5,00% 6,25% 8,00% 0,06 % (provedení HS: 0,22 %) CPM REX 45 je vysokovýkonná, kobaltová rychlořezná
PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž
PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti
DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ
DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
- 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
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,
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
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela
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,
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.
POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT
POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK
VANADIS 4 SuperClean TM
1 VANADIS 4 SuperClean TM 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro optimální výkon: správná tvrdost pro dané použití vysoká odolnost proti opotřebení vysoká houževnatost. Vysoká odolnost proti opotřebení
C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%
NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí
Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX
1 UNIMAX 2 Charakteristika UNIMAX je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci v oblast zpracování plastů, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vynikající houževnatost a tažnost ve všech průřezech Dobrá
SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.
SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,
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