TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU - PŘEHLED ODLÉVANÝCH MATERIÁLŮ
|
|
- Dalibor Miloslav Mašek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU - PŘEHLED ODLÉVANÝCH MATERIÁLŮ INVESTMENT CASTING TECHNOLOGY - OVERVIEW OF CAST MATERIALS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Marek Ostratický VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Lucie Soukupová BRNO 2015
2
3
4 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné odlévání a dokončující operace. V druhé časti je vypracován obecný přehled často odlévaných materiálů, kde jsou zahrnuty železné i neželezné kovy. Cílem práce je vypracovat rešerši popisující metodu vytavitelného modelu s obecným přehledem odlévaných materiálů. Souhrn jejich vlastností a použití v praxi. Klíčová slova vytavitelný model, voskový model, keramická skořepina, odlitek, materiál ABSTRACT The bachelor s thesis deals with investment casting technology and overview of cast materials. In fist section deals with production. From the wax model, applying and curing the shell up to the actual casting and finishing operations. The second part is often drawn up a general overview of cast materials, which includes ferrous and non-ferrous metals. The aim is to develop research describing investment casting method with a general overview of cast materials. A summary of their properties and their use in practice. Key words investment casting, wax model, ceramic shell, cast, material BIBLIOGRAFICKÁ CITACE OSTRATICKÝ, Marek. Technologie vytavitelného modelu přehled odlévaných materiálů. Brno Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. 45 s. Ing. Lucie Soukupová.
5 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Technologie vytavitelného materiálu - přehled odlévaných materiálů vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. Datum Marek Ostratický
6 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto Ing. Lucii Soukupové za cenné připomínky a rady při vypracování bakalářské práce.
7 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 7 OBSAH ABSTRAKT... 4 PROHLÁŠENÍ... 5 PODĚKOVÁNÍ... 6 OBSAH... 7 ÚVOD HISTORIE TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU V SOUČASNOSTI Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu Rozdělení výrobků zhotovených technologií vytavitelného modelu Náhled do možné budoucnosti VÝROBA TECHNOLOGIÍ VYTAVITELNÉHO MODELU Výroba voskového modelu Výroba matečné formy Vosková směs, parametry vstřikování, model a jeho opracování Výroba skořepinové formy Vytavení vosku Žíhání skořepinových forem Lití kovu Odstranění skořepinové formy Odřezání odlitků Dokončovací operace PŘEHLED ODLÉVANÝCH MATERIÁLŮ Oceli Litiny Slitiny hliníku Slitiny hořčíku Slitiny mědi Slitiny niklu a kobaltu Slitiny titanu ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ... 45
8 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 8 SEZNAM TABULEK ÚVOD Technologie vytavitelného modelu v anglickém překladu investment casting nebo také technologie lití na ztracený vosk nebo i technologie přesného lití se řadí mezi nejmodernější a nejsložitější slévárenské technologie a zastává klíčovou pozici na poli moderních technologií lití kovů. Zabývá se litím odlitků téměř na hotovo ( near-netshape ), což je lití odlitků na vysoké rozměrové přesnosti, téměř bez nutnosti dalších dokončujících operací. Vzhledem k tomu lze použít materiály i tvary, které při použití jiné technologie by nebyly vyrobitelné. Jedná se tak o metodu, která je vysoce efektivní a ekonomická vzhledem k vyhotovení konečné součásti. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární rešerši popisující metodu vytavitelného modelu s obecným přehledem odlévaných materiálů. Tento přehled odlévaných materiálů obsahuje i jejich souhrn vlastností, požadavků a využití v praxi.
9 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 9 1 HISTORIE [1],[13],[14] Jak již napsal Ing. Dr. Josef Doškář: Lití metodou vytavitelného modelu je známo lidstvu již několik tisíciletí. První výrobky odlévané touto metodou jsou datovány do 4. až 5. tisíciletí př. n. l. z oblasti dnešního Thajska. Z čehož vyplývá, že technologie vytavitelného modelu má bohatou historii a to i u zaniklých národů na území Eufratu, Egyptu, Mezopotámie, Persie a jinde. Což udává i přibližné staří nalezených odlitků na různých územích viz. obr.1. Obr.1 Přibližné staří nalezených odlitků na různých zemích [14] Z českých nálezů z doby starší doby železné a halštatské je nejspíše nejvýznamnější odlitek býčka z jeskyně u Adamova obr.2.. Tento odlitek byl zhotoven odlitím na hliněné jádro a pravděpodobně importován z velké dálky, patrně je podle archeologů egyptského původu. Obr.2. Býček z Býčí skály u Adamova [13]
10 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 10 2 TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU V SOUČASNOSTI [7],[12] V posledních desetiletích se technologie vytavitelného modelu značně rozšiřuje, zejména ve zpřesnění výrobních tolerancí, použitých materiálů pro voskový model, skořepinovou část a nakonec i pro samotné odlévací materiály. Ačkoli byla technologie zasažena ekonomickou krizí v roce 2009, kdy se pokles prodeje pohyboval v rozmezí 25% celkového světového prodeje vytavitelného modelu, přesto za tímhle propadem technologie nadále zesiluje a poptávka po této metodě lití vzhledem k ekonomickému klimatu vzrůstá. 2.1 Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu [4],[7] Následující přehled čerpá především z přednášek prezentovaných na 27.mezinárodní konferenci přesného lití, pořádané Evropskou federací přesného lití, která se konala v květnu 2010 v Krakově. Z grafu 3. je zřejmé, že největší obrat prodeje odlitků technologií vytavitelného modelu, byl před ekonomickou krizí v roce 2008, kdy činil téměř mil. US$. V obratu je zahrnuta celková produkce technologií vytavitelného modelu tzn. automobilní, letecký, energetický, zdravotní průmysl a mimo jiné i komerční průmysl, kde rozhoduje především kreativita výrobců. Graf 1 Prodej odlitků technologie vytavitelného modelu [7]
11 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Rozdělení výrobků zhotovených technologií vytavitelného modelu [1],[2],[5],[12] Jak již bylo zmíněno, technologie vytavitelného modelu zasahuje do mnoha odvětví světového průmyslu a ačkoli si to třeba neuvědomujeme, setkáváme se s ní v každodenním životě (obr č. 3. Využití výrobků technologie vytavitelného materiálu). Automobilní průmysl Letecký průmysl Chemický průmysl Energetický průmysl Lékařský průmysl Stavební průmysl Elektronický průmysl Lodní průmysl Železniční průmysl Zbrojní průmysl Sportovní průmysl Potravinářský průmysl Umělecký průmysl 2.3 Náhled do možné budoucnosti [2],[4] Technologie vytavitelného modelu se neustále rozšiřuje, ale takovou snahu mají i ostatní technologie výroby. Očekává se širší rozšíření do leteckého, energetického průmyslu. V neposlední řadě např. automobilní či zdravotnický průmysl jsou velice progresivní oblasti výroby, kde se očekává poměrně velké množství inovací. Lze také očekávat dosažení přesnějších a jakostnějších aspektů výroby (obr.4). Obr. 3. Využití výrobků technologie vytavitelného modelu [4] Obr.4 Aspekty výroby[7]
12 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 12 3 VÝROBA TECHNOLOGIÍ VYTAVITELNÉHO MODELU [1],[2],[3],[5] Tato technologie se považuje za jednu z nejmodernějších a nejnáročnějších technologií ve slévárenství, zařazujeme ji do II. generace slévárenských forem, která se zabývá chemickými vazbami a patří do keramických forem netrvalého (vytavitelného) modelu. Výroba je znázorněna na obr. 5 Princip technologie vytavitelného modelu. Obr. 5 Princip technologie vytavitelného modelu [5]
13 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Výroba voskového modelu [1],[2],[8],[12] Výroba modelu závisí především na preciznosti zhotovení matečné formy, zvolení voskové směsi, parametrů a stylu dopravení voskové směsi do formy, protože chyby co se dopustíme na matečné formě, se projeví i na voskovém modelu a tudíž i v celém procesu odlévání. Proto jsou na zhotovení matečné formy kladeny vysoké nároky a to především na jakost povrchu, rozměrovou přesnost atd.. Znázornění voskového modelu je na obr.6 Voskový model a na obr.7 Model s matečnou formou Obr.6 Voskový model Obr.7 Model s matečnou formou[8] Výroba matečné formy [1],[2],[4],[8],[25] Jeden z prvních předpokladů matečné formy (obr.8), je aby zapadala do správně zvolené technologičnosti výroby. Tím se rozumí co největší rozměrová přesnost, jakost povrchu, a životnost, na co nejmenší náklady z ekonomického hlediska. Určení rozměrů matečné formy je velmi obtížné, protože rozměry formy se neshodují s výslednými rozměry odlitku, to je zapříčiněno rozdílným chováním vosku, skořepiny a odlévaného materiálu při chladnutí. Proto je nutné, aby byl konstruktér s těmito okolnostmi seznámen. Matečné formy rozdělujeme podle konstrukce a způsobu výroby.
14 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 14 Rozdělení matečných forem podle konstrukce: pro jeden nebo více modelů pro výrobu vlastního modelu nebo vtoků, nálitků apod. obsluhované ručně nebo s určitým stupněm mechanizace a automatizace Rozdělení matečných forem podle způsobu výroby: bez matečného modelu: obráběné s matečným modelem: o formy ze silikonového kaučuku o formy z plastických hmot o formy ze sádry o formy z nízkotavitelných slitin o formy ze zinkových slitin o formy vyráběné metalizací o formy vyráběné galvanoplasticky Obr.8 Matečná forma s modelem [25] Vosková směs, parametry vstřikování, model a jeho opracování [1],[2],[3],[8],[12] V dnešní době se používají voskové směsi, protože mají lepší vlastnosti a to především mechanické chovaní, než již zastaralé samotné vosky, anebo dokonce historicky známé včelí vosky. Přísady ve voskových směsích jsou širokého sortimentu a to od plastických hmot, přes anorganickou nebo organickou pryskyřici. Vosková směs by měla splňovat hned několik optimálních parametrů (např. bod tavení a tuhnutí, roztažnost, rychlost
15 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 15 tuhnutí, tvrdost, pružnost, viskozita, obsah popela, povrchová kvalita, stabilita vůči oxidaci a možnost regenerace) Neméně důležitou roli při výrobě voskového modelu hrají i parametry vstřikování, které pokud jsou špatně zvolené, tak nám vnikají různé vady a těm musíme předcházet optimalizací podmínek vstřikování (tab.1) Tab.1 Optimalizace podmínek vstřikování [1] Forma se neplní Smršťování, staženiny, propadliny Závada Povrchové vady, kresby Vzduchové bubliny Deformace Odstranění závady zvýšit teplotu vosku + + snížit teplotu vosku zvýšit tlak ohřát formu (méně chladit) + méně mazat formu prodloužit dobu tuhnutí ve formě zvýšit vtok ve formě + + zvýšit chlazení formy Voskový model je po vystříknutí nebo výjimečně po gravitačním odlití důkladně a jemně opracován a připájen nebo přilepen na vtokovou soustavu, která je většinou nižší jakosti než samotný model. Každý model může mít svoji vlastní vtokovou soustavu (obr.9) a nebo jsou modely postupně přidělávány do sestavy s jedním vtokovým kůlem do tzv. stromečku (obr. 10) Obr.9 Model s vlastní vtokovou soustavou
16 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 16 Obr.10 Sestava se vtokovým kůlem ( stromeček ) [8] 3.2 Výroba skořepinové formy [1],[2],[4],[8],[12],[20],[21] Ve výrobě se již používají samonosné skořepinové formy, tyto formy se vyrábějí po vrstvách a mají hned několik výhod. (např.: úspora materiálu a pracnosti, kratší pracovní časy a lepší manipulovatelnost). Výroba skořepinové formy spočívá v postupném obalování v keramické suspenzi neboli v keramické břečce a posypávání žáruvzdorným materiálem. Aby se předešlo výrobním chybám, tak se musí odstranit zbylý separátor, který sloužil, k bezpečnému vyjmutí voskového modelu z matečné formy. Keramická suspenze se skládá z pojiva (alkoholy a hydrosoly) a plniva (žáruvzdorný materiál) ve formě moučky. Model jako součást stromečku a nebo jako samostatný model je ponořen do zmíněné břečky, která je ve správném složení míchána tak, aby se zabránilo sedimentaci moučky. Správné složení břečky a doba ponoření modelu v ní, je určena podle složitosti a velikosti součásti, jakmile se model vytáhne a neobsahuje bubliny ani vzduchové polštáře, je vhodnou manipulací odkapán od přebytečné suspenze a nadále má jen rovnoměrnou vrstvu keramické břečky. Následuje nanesení žáruvzdorného materiálu neboli ostřiva, buď fluidním a nebo sprchovým způsobem. První vrstva obsahuje ostřivo o nejmenší velikosti (např.: Molochitová drť o průměru zrna 0,175 až 0,25 mm), na další vrstvy ostřivo svůj průměr zvětšuje. Počet může dosáhnout až 12 vrstev. Po každé nanesené vrstvě se forma suší. Suší se v klimatizované místnosti s teplotou přibližně 25ºC a s poměrně velkou vlhkostí (až 70%), kde se postupně odpařují těkavé látky. Nebo se suší chemicky (účinkem plynného čpavku). Žáruvzdorný materiál musí ve výsledku splňovat požadovanou pevnost, prodyšnost, optimální tepelnou bilanci a minimální kolísání velikosti zrna. Výroba skořepin znázorněna na obr. 11,12. Materiály skořepin: Mezi nejpopulárnější a nejuniversálnější pojiva patří Koloidní oxid křemičitý. Možno použít jako primární či zpevňující keramická suspenze. Tyto systémy jsou velmi stabilní, schopné tvořit dlouhé životnosti keramické kaše. Disponuje velkým rozsahem žáruvzdorných materiálů. Jeho universálnost umožňuje, aby tvořil základ odlévaných slitin velkého rozsahu. Vlastnosti: mimořádně silné vazby, vynikající žaruvzdorné vlastnosti, vysoká tepelná odolnost, dobrá odolnost proti tepelným šokům a zásadně malé smrštění. Používaná pojiva REMASOL, LUDOX.
17 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 17 Obr. 11 Výroba skořepinové formy Obr. 12 Výroba skořepinové formy [8]
18 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Vytavení vosku [1],[2],[4],[8] Jakmile máme nanesenou a dokonale usušenou poslední vrstvu keramické skořepiny, musíme z ní odstranit všechen vosk. Dále jsou známy způsoby jako vytavování dielektrikem nebo horkým vzduchem. Jsou i případy, kdy vytavování probíhá zároveň s vypalováním, zde ale vznikají velké ztráty modelového vosku. Nejčastějším způsobem, je však vytavení vosku pomocí vodních par (obr.15), a protože teplota páry závisí na jejím tlaku, tak se pracuje s tlaky 0,3 až 0,6 MPa. Protože vosková směs má vyšší hodnotu tepelné roztažnosti než skořepinová forma a při pomalém ohřívání by skořepinová forma popraskala, musí se tomuto jevu předcházet tepelným šokem. Tento šok roztaví nejdříve vrstvu vosku, který je na hranici formy a voskového modelu a vytvoří tak spáru (obr. 13 Dilatační spára), která slouží k pohlcení dilatačních rozdílů voskové směsi a skořepinové formy. Druhy vytavování: Autokláv (obr.14) Bojlerkláv Za vysoké teploty Za nízké teploty Horkým vzduchem Mikrovlnným ohřevem Obr.13 Dilatační spára [4] Obr. 14 Autokláv
19 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 19 Obr.15 Vytavování stromečku [8] Aby se skořepinová forma nepotrhala uvnitř autoklávu, má se podle literatury [1] dosáhnout přetlaku 0,3 MPa za dobu kratší než je 1 minuta. Tento způsob vytavování má několik výhod, mezi které patří menší ztráty na modelovém vosku, menší množství popraskaných skořepin, možnost pracovat s tenkostěnnými skořepinami a vyšší kvalita povrchu odlitků. 3.4 Žíhání skořepinových forem [1],[2],[3],[8],[21],[24] Žíhání je proces, který slouží k přeměně vázané amorfní vrstvy oxidu křemičitého na vrstvu krystalickou, dále pak na odstranění všech těkavých látek, které mohly během procesu výroby ve skořepině uvíznout (zbytková voda, vosk atd.). Žíhací teploty se pohybují v okolí ºC, tyto teploty se mění v závislosti na materiálu, ze kterého je vyrobena skořepinová forma. Skořepina je vyrobena z materiálů, které mají nízkou tepelnou roztažnost a neprocházejí již krystalografickými změnami (Zirkon,tavený křemen aj.), může se tedy vložit do předehřátých pecí na vyšší teplotu. Musíme dbát však zvýšenou opatrnost na skořepiny z křemenné moučky, protože při teplotě okolo 575 ºC se náhle mění koeficient roztažnosti a probíhá objemová změna. Nejčastěji se skořepiny vloží do předehřáté pece ( ºC) a přibližnou rychlostí až 6 ºC za minutu je pec ohřívána a na 575 ºC je asi 30min prodleva. Žíhání (obr. 16,17) slouží i jako předehřátí skořepinové formy, kterým se zabraní teplotnímu šoku při odlévání, což by mohlo způsobit popraskání skořepiny. Obr.16 Proces žíhání [24]
20 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 20 Obr.17 Proces žíhání stromečku [8] 3.5 Lití kovu [1],[3],[4],[8] Lití kovu (obr.20) a především lití odlitků s náročnějšími požadavky (odlévání nástrojů, energetická zařízení,letecký a zbrojní průmysl) se neustále vyvíjí a využívá se nových poznatků. Možná i proto, protože i další zpracování kovů (především kování výkovků) jsou schopny dodávat kvalitní výrobky na trh.. Známe několik druhů lití: Klasické gravitační lití (obr. 18) o Do skořepiny, která je umístěna na licím poli za přístupu vzduchu lijeme odlévaný materiál, který zabíhá do jednotlivých tvarových součástí svou vlastní vahou. Obr. 18 Gravitační lití [4] Sklopné lití (obr.19) o Odlévaný kov je nataven v peci, na kterou je připevněna skořepinová forma a naklopením peci se vyplní prostor modelu a vtokové soustavy. Obr. 19 Sklopné lití [4]
21 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 21 Lití ve vakuu(obr.20) o Skořepina která je společně s licím polem umístěna ve vakuu je postupně plněna odlévaným kovem, který je uveden do pohybu pomocí postupného snižování podtlaku. Lití ve vakuu nám zaručuje vysokou jakost odlitku za poměrně vyšší cenu a vyšší pracnosti. Obr.20Lití ve vakuu [4] Zde byly uvedeny jen příklady lití kovů, nelze je brát jako souhrn. Obr. 21 Lití kovu [8] 3.6 Odstranění skořepinové formy [1],[4],[8],[12] Po zchladnutí skořepinové formy s odlévaným materiálem na přijatelnou teplotu skořepina již splnila svůj účel a nadále je v technologii nepotřebná. Dochází k jejímu odstranění, způsob odstranění je volen dle složitosti odlitku, technologičnosti výroby a dalších parametrů. Tento proces bývá rozdělen do dvou cyklů, kde při prvním se odstraní převážná část skořepiny ve formě velkých kusů (obr.22). Ve druhém cyklu (obr.24), který může probíhat již po odřezání odlitků od vtokové soustavy se odstraní zbytky skořepin, které ulpěly na obtížně dostupných místech (např. drážky, neprůchozí či průchozí díry atd.).
22 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 22 Způsoby odstranění skořepinové formy: Vibrační metoda Obr22 Odstraněná skořepina, na hrubo o Spočívá v upnutí odlitku se skořepinou do zvukotěsné a prachotěsné komory kde je pomocí vyvolaných vibrací odstraněna skořepina. Vysokotlakým proudem vody o Obstřikování proudem vody, tato metoda je poměrně často používána, protože je schopna odstranit veškerou skořepinu v prvním cyklu a to i z obtížně dostupných míst Otryskávání ocelovou drtí o Tento mechanický způsob nejen že odstraní keramický materiál z odlitku, ale je schopen nám připravit i konečný povrch a jednotný vzhled odlitku. Musíme brát zřetel na volbu otryskávacího materiálu. Ostatní méně používané metody o Do této části můžeme zařadit například loužení odlitku v roztocích alkalických hydroxidů nebo v kyselých lázních. Zde záleží na koncentraci kyselin a době samotného loužení. Ruční odstranění skořepiny (obr.23) o Skořepina je odstraněna pracovníkem, který musí vynaložit poměrně velké úsilí, zejména proto, protože skořepina je stále vytvrzená a pevná.
23 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 23 Obr.23 Ruční odstranění skořepiny [8] Obr. 24 Jemné odstranění skořepiny [8]
24 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Odřezání odlitků [4],[8],[12] Již je odlito, skořepina odstraněná a proces je ve fázi, kdy je odlitek spojený s vtokovou soustavou ( stromečkem ). Toto spojení musíme nějakým způsobem přerušit. Nabízí se řada technologií, které mohou posloužit. Mezi nejčastěji volenou technologii patří: řezaní kotoučovými pilami třecími pilami pásovými pilami (obr.25) Dokončovací operace [1],[2],[8] Obr. 25 Řezání vtokové soustavy pásovou pilou [8],[12] Protože bylo odléváno metodou přesného lití na finální rozměr, nemusíme již nějak výrazně upravovat povrch samotného odlitku. Mohou proběhnout dokončovací operace, které dosáhnou konečného vzhledu odlitku, které v některých případech probíhají až po tepelných úpravách. Metodou vytavitelného modelu se dosahuje velice dobrých parametrů, povrchové drsnosti až 1,6 25 µm. Mezi nejčastější dokončovací operace patří zejména broušení (obr. 26) na velké škále brusek a následné možné leštění (Obr. 27 Hotový hliníkový odlitek). Obr. 26 Broušení odlitku [8]
25 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 25 Obr.27 Hotový odlitek [8] 4 PŘEHLED ODLÉVANÝCH MATERIÁLŮ [1],[2],[5],[12] Jak již bylo zmíněno, v poslední době se technologie vytavitelného modelu značně rozšiřuje a to i z pohledu odlévaných materiálů kde se nám nabízí velká škála materiálů, které lze touto metodou odlévat. Pro každý druh odlévaného materiálu se musí celý proces lití modifikovat, tzn. udělat určité technologické změny, aby byla zachována správná technologičnost výroby. Odlévané materiály se liší svým tepelným chováním, mají odlišné mechanické či fyzikální vlastnosti, chemické reakce. Při volbě materiálu je vyžadováno co největších materiálových znalostí. Například různé materiály mají různou teplotu tavení, teplotu varu, hustotu, zabíhavost a podobně. Odléváme jak železné tak neželezné kovy. Železné kovy v podobě ocelí a litin s různými legujícími či přísadovými prvky a neželezné kovy v podobě slitin hliníku, hořčíku, mědi, zinku a jiných. Technologie vytavitelného materiálu dovoluje odlévat i špatně tekoucí materiály anebo materiály, které nejsou ani kujné ani obrobitelné. Následující přehled materiálů nelze brát jako souhrn všech materiálů odlévaných touto metodou, byly zde uvedeny pouze často odlévané materiály. 4.1 Oceli [9],[26],[28],[29],[30],[31] Tab. 2 Vlastnosti železa a uhlíku Železo Uhlík(grafit) Atomová hmotnost 55,87 12,01 Teplota tavení 1539 C 3642 C Skupenské teplo tání 13,8 kj/mol 117 KJ/mol Bod varu 3070 C 4027 C Hustota při 20 C 7874 kg m kg m3 Krystalické modifikace BCC,FCC HCP
26 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 26 Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků. Výroba ocelí spočívá ve zpracování surového železa a odstraněním přebytečného uhlíku a dalších nežádoucích prvků. První, kdo byl schopen redukovat velké množství uhlíku, byl Henry Bessemer, který toho dosáhl pomocí Bessemerova konvertoru. Princip konvertoru je v oxidaci uhlíku a jiných nečistot s vháněným vzduchem. Jedno z nejzákladnějších rozdělení ocelí do skupin je na oceli nelegované, nízko a vysoce legované. Slévatelnost ocelí je funkcí několika parametrů, z nichž se považují za základní tři: Tekutost oceli (zabíhavost) rozumí se schopnost vyplňování formy Sklon ke tvorbě staženin Sklon ke tvorbě trhlin Korozivzdorná ocel (vysokolegovaná): Feritické (tab. 3 chemické složení korozivzdorné oceli) Martenzitické oceli Austenitické oceli Použití: o Použití především v potravinářském průmyslu, kde velmi dobře odolávají soli, krvi a jsou odolné proti častému čištění, dále pak v obráběcím, automobilním, zdravotnickém a jiných průmyslech. Např.: ventilové části, oběhová kola, golfové hlavy, příruby,poháry(obr.28) a další. Obr. 28 Výroba z korozivzdorné oceli [25],[26],
27 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 27 Tab. 3 Chemické složení korozivzdorné feritické ocelí v hmotnostních procentech [25] Označení: C Mg Si Cr Ni P S Fe Ost. Tavící teplota[ C] 409/Nb 0,16 1,5 2, ,8 0,5 0,045 0,045 Zb. Cb Nízkolegovaná ocel: Velice rozšířená skupina ocelí s přísadovými prvky chromu, molybdenu a niklu. Díky těmto legujícím prvkům ocel získává větší mez pevnosti než ocel nelegovaná. Vhodná pro tepelné úpravy. Použití: o Na odlitky součástí parních kotlů a turbín, namáhaných strojních součástí (příklady na obr. 29). Rm = MPa o Např ocel ČSN (tab. 4. Chemické složení) Obr.29 Příklady použití nízkolegované oceli [30] Tab. 4 Chemické složení nízkolegované oceli v hmotnostních procentech ČSN [31] C Mn Si P S P+S Cr Ni Cu Cr+Ni+Cu 0,17 0,25 0,90 1,40 0,20 0,50 0,04 0,04 0,07 0,30 0,40 0,30 0,90
28 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 28 Nízkouhlíková ocel (nelegovaná): Patří mezi nejrozšířenější oceli pro všeobecné použití, s nízkou a střední pevností. Vhodné tepelné úpravy pro dosažení lepších mechanických vlastností. Použití: o Velice rozšířené použití tam, kde nejsou vysoké materiálové požadavky na mechanické vlastnosti, podobě držáků, přírub atd.. Příklady použití uhlíkové oceli obr. 30. Tab. 30 Odlitky z nízkouhlíkové oceli [31] 4.2 Litiny [10],[11],[27] Litina podobně jako ocel je slitina železa a uhlíku, ale je vždy tvořena primární fází a eutektikem. Jsou známy i litiny eutektické, které obsahují jen fázi eutektickou. Jsou známy dva typy litin, podle tuhnutí: Rozdělení litin: Litina s lupínkovým grafitem (šedá litina) Litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina) Litina s vermikulárním grafitem (litina s červíkovitým) Litina s vločkovým grafitem (temperovaná litina) Litina bílá (karbidická litina) Poměrně málo sléváren přesného lití se specializuje na odlévání litin. Litiny mají širokou škálu mechanických vlastností a mohou být navrženy pro jakékoli aplikace za přijatelnou cenu. Litiny mají poměrně vysokou tvrdost a vysokou pevnost v tahu. Použití: o ozubená kola,vložky válců motorů nebo vačkových klikových hřídelí a jiné. Dostupná je velká různorodost odlitků z tvárné litiny (obr.31) a šedé litiny(obr.32).
29 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 29 Obr. 31 Odlitky z tvárné litiny [27] Obr.32 Odlitky z šedé litiny[27] 4.3 Slitiny hliníku [15],[32],[33],[42] Tab. 5 Vlastnosti hliníku Hliník (Al) Atomová hmotnost 26,98 Teplota tavení 660 C Skupenské teplo tání 10,71 kj/mol Bod varu 2519 C Hustota při 20 C 2700 kg m3 Hliník se řadí mezi méně ušlechtilé kovy a v přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách. Čistý hliník se používá spíše v elektrotechnice pro elektrovodné účely a vodiče, za což vděčí velmi dobré elektrické vodivosti. Slitiny hliníku jsou především s legujícími a přísadovými prvky, které ovlivňují fyzikální, chemické i mechanické vlastnosti.
30 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 30 Mez pevnosti u běžných odlitků slitin hliníku se pohybuje okolo MPa. Tuto mez lze však značně zvýšit vytvrzováním, kde se dá dosáhnout pevnosti až 330 MPa. Se zvyšující teplotou, která přesáhne 200 ºC, se mechanické vlastnosti snižují, za nejvyšší provozní teplotu se považuje 350 ºC. Je obecně známo že slitiny hliníku se považují za jedny z nejrozšířenějších slitin odlévaných metodou přesného lití. Přesné lití hliníkových slitin je ideální pro práci, která vyžaduje detailní odlitky. Pro příklad: označení slitin odlévaných v české firmě ALUCAST, která dodala i velmi přesné odlitky do leteckých společností BOEING a AIRBUS (tab. 6 mechanické vlastnosti slitin hliníku, tab.7 chemické vlastnosti slitin hliníku) Jsou zde uvedeny významné odlitky kanadské firmy SHELLCAST FOUNDRIES Pro bojové letadlo AC-130 (obr.34) Ovládací jednotka kokpitu letadla (obr.33) Usměrňovač pro střelu FA-18 (obr.35) Kryt sledovacího systému LRAS3 (obr.36) Použití: o Oblasti sofistikovaných oborů, letectví, medicíny, energetiky a jiné. Například kryty turbín, součásti motoru, gyroskopy, kryty, těla ventilů a počítačových komponent. Obr. 33 Ovládací jednotky kokpitu letadla [33] Obr. 34 Odlitek pro AC-130 [33]
31 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 31 Obr.35 Usměrňovač pro FA-18 [33] Obr. 36 Kryt sledovacího systému [33] Tab. 6 Mechanické vlastnosti slitin hliníku [32] Značení slitiny Stav Mez pevnosti Mez kluzu Tažnost Tvrdost Numerické chemické [MPa] [MPa] [%] [HBW] EN AC- EN AC-AlCu4Ti T EN AC- EN AC-AlSi10Mg(b) T EN AC- EN AC-AlSi7Mg0,3 T EN AC EN AC-AlSi7Mg0,6 T Tab.7 Chemické složení slitin hliníku v hmotnostních procentech [32] Značení Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al slitiny Chemické Dle EN 1706 EN AC- AlCu4Ti 0,18 0,19 4,2 5,2 0,55-0,07 0,15 0,30 Zb. EN AC- AlSi10Mg(b) 9,0 11,0 0,55 0,1 0,45 0,20 0, 45 0,1 0,15 Zb. EN AC- 6,5 7,5 0,19 0,05 0,1 0,25 0, 0,0,7 0,25 Zb. AlSi7Mg0,3 45 EN AC- AlSi7Mg0,6 6,5 7,5 0,19 0,05 0,1 0,25 0, 45 0,07 0,25 Zb.
32 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Slitiny hořčíku [10],[26],[27],[42] Tab. 8 Vlastnosti Hořčíku: Hořčík (Mg) Atomová hmotnost 24,31 Teplota tavení 650 C Skupenské teplo tání 8,48 kj/mol Bod varu 1091 C Hustota při 20 C 1738 kg m3 Hořčík má malou hustotu a vyskytuje se ve slitinách, má zastoupení v zemské kůře asi 2,3% a v mořské vodě asi 1,3 g/m 3. Vyrábí se především elektrolýzou nebo pálením dolomitu s ferosiliciem. Při přesném odlévání slitin hořčíku (tab.45) se potýkáme se značným problémem vzniklým z vysoké afinitě hořčíku ke kyslíku. Slitiny mohou při tavení a odlévání hořet a je nutné realizovat ochranu před vzdušným kyslíkem a před vlhkostí. Obr.37 příklad odlitku z hořčíkové slitiny [37] Slitiny hořčíku mohou být klasifikovány do tří skupin: Mg-Al-Mn Mg-Al-Zn Mg-Zn-Zr-Th o Používané pro letecký průmysl. Spojují dobré slévárenské vlastnosti s dobrou kombinací pevnosti a tvrdosti o Slitiny této skupiny jsou převážně odlévané, ale dosahuje se i vysokých dobrých parametrů kováním a protlačováním. o Dobrá korozivzdorná odolnost,vysoká houževnatost dobrá obrobitelnost (např. rámy kol, lité kola u automobilů, vrtule helikoptéry, příklady na obr.37,38)
33 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 33 Obr. 38 Příklady odlitků z hořčíkových slitin [37] Pro výrobu odlitků metodou vytavitelného modelu z hořčíkové slitiny(tab. 9 chemické složení) se mimo jiné používají vosky JEW-ELLERY, tyto vosky obsahují zanedbatelné množství popela a jsou vybírány především proto, aby se zabránilo reakci roztaveného hořčíku se stěnou formy. Teplota tavení podle skenovací kalorimetrie (DSC) byla zjištěna v rozmezí C (na základě výsledků experimentu, který popisuje Influence of process parameters on fluidity of investment-cast AZ91D magnesium alloy ) Skořepina pro lití slitin hořčíku (konkrétně AZ91D) se skládá ze speciální sádry, která je míchána s vodou. Toto složení se nanese na povrch modelu. Obsahuje podle zmíněné studie vysoký podíl oxidu křemičitého (62%) ve srovnání s fosfátem vápníku (27%). Tato stavba skořepiny se běžně používá ve šperkařství a stomatologii, určená pro nejlepší reprodukovatelnost lití. Oxid křemičitý ve formě křemene a kristobalitu kontroluje objemovou expanzi. Následnou formu je nutno pečlivě žíhat a odstranit kvůli velké reakci hořčíku s oxidy veškerý těkavý materiál v podobě zbytků vosku a především zbytkové vody. Tavícím prostředkem bývá kelímek z nerezové oceli, tavícím agregátem elektrická odporová pec s ochranným plynem oxidem uhličitým a 0,5% fluoridem sírovým. Bezprostředně před samotným odlitím se skořepinové formy profouknou identickým plynem, který byl použit na ochrannou atmosféru. Následně můžeme lít bez pomocí vakua a odlitky odstraňujeme tlakovou vodou. Při styku hořčíkové slitiny s různým oxidem nastává exotermická reakce, která může proběhnout i po počátku tuhnutí. Není výjimkou, že by se slitiny hořčíku odlévaly ve vakuu, ale to znamená pro výrobu větší náklady na zařízení i provoz, avšak za cenu kvalitnějšího odlitku. Rozdíl mezi litím s vakuem a bez vakua je zřejmý z obr.39..
34 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 34 Obr.39 Lití a) bez vakua b) s vakuem [23] Tab.9 Chemické složení slitin hořčíku v hmotnostních procentech [10] Slitina Al Mn Zn Si Cu Ni Fe AZ91 8,3 9,7 0,15 0,50 0,35 1,0 0,10 0,03 0,002 0,005 AM60 5,5 6,5 0,24 0,60 0,22 0,10 0,01 0,002 0,005 AM50 4,4 5,4 0,26 0,60 0,22 0,10 0,1 0,002 0,004 AM20 1,6 2,6 0,1 0,2 0,10 0,1 0,002 0,005 AS41 3,5 5,0 0,35 0,70 0,12 0,50 1,5 0,50 1,5 0,002 0,0035 AS21 1,8 2,6 0,1 0,2 0,70 1,2 0,70 1,2 0,002 0,005 AE42 3,5 4,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,002 0,005 Slitiny AZ: Slitiny AM: o Dobré vlastnosti za normálních teplot, ale nízké za vyšších teplot, nízká pevnost tečení, omezená tažnost. o Dobré slévárenské vlastnosti, dobré i pro tenkostěnné a složité odlitky. o Vyšší tažnost, houževnatost o Nižší pevnost a horší slévárenské vlastnosti
35 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 35 Slitiny AS: o Vyšší pevnost za zvýšených teplot, ale špatné slévárenské vlastnosti. Slitiny AE o Lepší vlastnosti za vysokých teplot (až 200 C) o Vhodné pouze pro gravitační lití 4.5 Slitiny mědi [16],[17],[18],[19],[22],[38] Tab. 10 Vlastnosti mědi Měď (Cu) Atomová hmotnost 63,5 Teplota tavení 1084 C Skupenské teplo tání 13 kj/mol Bod varu 2562 C Hustota při 20 C 8930 kg m3 Měď je ušlechtilý kovový prvek. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí,je odolný proti korozi, velmi používaný v elektrotechnickém průmyslu. Měď je v zemské kůře poměrně vzácný prvek a její obsah je přibližně mg/kg. Vyrábí se především ze sulfidické rudy kde činní asi 1%, proto se ruda drtí a koncentruje do 15-20% celkového obsahu. Měď je využívána jako přísada do různých slitin, jako je bronz nebo mosaz. Čistá měď má velice nízkou pevnost a tvrdost, ale výjimečné plastické vlastnosti, vyznačuje se špatnou obrobitelností. Slitiny mědi jsou ve značné míře využívány často v uměleckém směru(obr.40). Mezi základní slitiny mědi podle britského výrobce INVESTACAST patří materiály viz tab.11 chemické složení slitin mědi,tab.12 mechanické vlastnosti mědi,tab. 13 aplikace a použití slitin mědi. Tavba měděné slitiny pro odlévání metodou přesného lití v mnohých případech probíhá pod ochrannou struskou, aby byl docílen kvalitní odlitek musíme udržovat v tavenině minimální množství kyslíku a vodíku. Vodík vytváří pórovitost a snižuje tak mechanické vlastnosti. Kyslík způsobuje vysrážení bublin kyslíku v eutektické zóně na hranicích zrn, tato metoda Obr. 40 Umělecký odlitek [38] spočívá za použití granulované uhlíkového písku.
36 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 36 To je popsáno v patentu, který vynalezl Michael C. Snell ( US Patent 6,024,779). Tavba probíhá v elektrické indukční peci nad teplotou tání (1150 ºC až 1180 ºC). Skořepinové formy se žíhají na teplotě 850 ºC Tab. 11 Chemické složení slitin mědi odlévané technologií vytavitelného modelu [17] Stupeň Nominální chemické složení (%) Specifikace Typ materiálu Cu Sn Zn Pb Ni Fe Al Mn Si P AB2 Hliníkový bronz Zb. 0,1 0,5 0,0 3 4,0 5, ,1 # SCB3 Mosaz ,5 Zb. 1 2, ,2 0,0 3 # PB2 Fosforový bronz Zb. 11,2 13 0,3 0,5 0, # 0,0 2 0,25 0,6 HTB1 Mosaz s vysokou pevností v tahu Min 57 1 Zb. 0, ,1 3 0,1 # HTB3 Mosaz s vysokou pevností v tahu Min 55 0,2 Zb. 0, # 1,5 4 0,1 # G1 Červený bronz Zb. 9,7 1,75 2,75 1, ,0 1 # 0,0 2 0,02 10,5 bronz - křemík bronz - křemík Min 94 # 0,25 # 0.2 # 0,8 1,5 3,5 4,5 # křemíkmosaz křemíkmosaz 63 0, ,1 5 0,1 5 0,8 1,2 0,01
37 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 37 Tab.12 Mechanické vlastnosti měděných slitin[17] Stupeň Mechanické vlastnosti Specifikace Typ materiálu Rm[MPa] Rp 0,2[MPa] Prodloužení [%] Typická tvrdost [HB] AB2 Hliníkový bronz SCB3 Mosaz PB2 Fosforový bronz HTB1 HTB3 Mosaz s vysokou pevností v tahu Mosaz s vysokou pevností v tahu G1 Červený bronz bronz - křemík křemíkmosaz bronz - křemík křemík- mosaz Tab. 13 Aplikace a použití slitin mědi [17] AB2 SCB3 PB2 HTB1 HTB3 G1 bronz - křemík křemíkmosaz Strukturální sedací části letadla, automobilové převodová pouzdra, regulační díly letadel, elektronické uzávěry, a další případy kde je požadována vynikající slévatelnost, dobrá svařitelnost, tlakové těsnosti a dobrá odolnost vůči korozi. Slitiny s účelem vyhnout se obráběcím operacím, vodní čerpadlová kola. Všeobecné použití, pro ložiska a pro odlitky namáhané tlakovým namáhání šokem, pístní kroužky, ozubená kola, odstředivé odlitky a odlitky vyžadující dobrou odolnost proti opotřebení. Odolné vysokým tlakům používá se tam kde je předpokládáno vysoké opotřebení, mořských vrtulí, oběžných kol čerpadel a ventilů. Vysoká odolnost proti korozi. HTB3 má nejvyšší mez pevnosti ale je zde značná citlivost na napěťovou korozi, což omezuje uplatnění kde je předpokládána vysoké napětí v tlaku. V dnešní době se již nepoužívá pro části zbraní ale název zůstal ( gunmetal ), pláště čerpadel, vysoká pevnost a tlaková těsnost Pro elektrické aplikace, umělecké lití, vynikající tekutost a licí spolehlivost. Dobře leštitelné, svařovatelné. Vynikající tekutost a licí charakteristiky, výborná alternativa 60/40, ideální pro elektrotechnické aplikace.
38 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Slitiny niklu a kobaltu [35],[36],[42] Tab.14 Vlastnosti Niklu Nikl (Ni) Atomová hmotnost Teplota tavení Skupenské teplo tání Bod varu Hustota při 20 C 58, C 17,2 kj/mol 2913 C 8908 kg m3 Nikl je známý jako typický magnetický prvek, silně lesklý stříbrný kov. Velmi tažný, za normálních podmínek vůči působení vody i vzduchu poměrně stálý. Používá se často jako povrchová úprava jiných kovů. Za vysokých teplot je schopen pohlcovat velká množství vodíku. Tab.15 Vlastnosti kobaltu Kobalt (Co) Atomová hmotnost Teplota tavení Skupenské teplo tání Bod varu Hustota při 20 C 58, C 16,3 kj/mol 3100 C 8900 kg m3 Kobalt se řadí mezi typické feromagnetické materiály. Prvek stříbrolesklý s modrým nádechem. V přírodě se vyskytuje v alotropických modifikacích. Při teplotách nad 1000 C ztrácí své magnetické schopnosti (Curieův bod). Je obsažen v zemské kůře i v mořské vodě a v zanedbatelném množství i ve vzduchu. Slitiny na bázi niklu a kobaltu významně přispívají ke kvalitním průmyslovým pochodům a výrobkům. Použití: o Oblasti s vysokými mechanickými i chemickými požadavky užití pro případ ve zdravotnickém průmyslu (obr.53), (např. slitina Co- Cr-Mo má podobné vlastnosti jako slitina titanu a kobaltu). Použití: turbodmychadla, plynové turbíny,turbínové motory, palivové trysky a lopatky. o turbodmychadla, plynové turbíny,turbínové motory, palivové trysky a lopatky.
39 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 39 Obr. 41 Slitiny niklu a kobaltu ve zdravotnickém průmyslu [35] 4.7 Slitiny titanu[40][41] Tab. 16 Vlastnosti titanu Titan (Ti) Atomová hmotnost 47,9 Teplota tavení 1668 C Skupenské teplo tání 14,15 kj/mol Bod varu 3287 C Hustota při 20 C 4506 kg m3 Titan zaujímá sedmé místo, jako nejrozšířenější prvek v zemské kůře a díky své chemické stálosti je pouze v zanedbatelném množství v mořské vodě, ale i přes tento fakt je vzácným a drahým materiálem. Má vysokou afinitu ke kyslíku, uhlíku a dusíku, pro jeho výrobu se používá Krollův proces. Problémy spočívají ve špatné slévatelnosti a v reakci titanu se stěnou skořepinové formy. Chemické stability formy se dosahuje tvorbou kalové suspenze. Použití: o Titan je žádán v oblastech, kde je vyžadována vysoká pevnost, nižší hmotnost, má dobrou obrobitelnost a mechanické vlastnosti (plynové turbínové lopatky, zdravotnické a letecké odvětví (obr. 55 příklady odlitků z titanu)
40 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 40 Obr.42 Příklady odlitků z titanové slitiny [40] ZÁVĚR Technologie vytavitelného modelu má v České republice dlouholetou tradici. Tento způsob výroby, jak jde vidět z první části této bakalářské práce je velice složitý a každý proces má svá specifika. Každá operace v procesu odlévání musí být zhotovena precizně, jakákoli chyba znamená značnou komplikaci výroby a projeví se na celkových parametrech a ceně odlitku. V druhé části je rozebrán všeobecný přehled častých přesně odlévaných materiálů. V průběhu vyhledávání informací byla u většiny nabídek odlitků uvedena základní složení a mechanická chování nabízených materiálů k odlití touto metodou a téměř vždy byla možnost domluvy a konzultace na jiném individuálním odlévaném materiálu, z čehož plyne, že technologie vytavitelného modelu má široké možnosti a dokáže se přizpůsobit mnohým požadavkům zákazníka. Z vypracovaných informací lze odhadnout, do jakých odvětví se technologie ubírá. Jsou to právě taková odvětví, kde ostatní způsoby výroby nejsou až tolik efektivní a mnohdy by nebylo možné zvolit jiný způsob výroby. Tento všeobecný přehled byl zpracován na základě nalezených informací od sléváren a jejich distributorů z České republiky i ze zahraničí. Z poznatků lze říci, že některé tuzemské slévárny dosahují světové špičky ve svém oboru a záleží na každém z nás, zda se zapojí o minimálně udržení tohoto stavu.
41 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 41 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 1. DOŠKÁŘ, Josef, Jan GABRIEL, Miroslav HOUŠŤ a Miroslav PAVELKA. Výroba přesných odlitků. 1. Brno: Nakladatelství technické literatury, BEELEY, Peter R. a Robert F. SMART. Investment casting. The University Press Cambridge. UK, ISBN HORÁČEK, Milan. Rozměrová přesnost odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu. Brno, 2009, 92 s 4. HERMAN, Aleš. Lití na vytavitelný model. 30 s. Dostupné také z: model.pdf 5. HORÁČEK, Milan. Výroba přesných odlitků technologií vytavitelného modelu: Přednáška pro 2.ročník magisterského studia oboru slévárenské technologie předmětu Technologie slévání II. Brno: Odbor slévárenství ÚST, FSI VUT Brno, 47 s. 7. WILLIAMS, R., R. HIRST a M. HORÁČEK. Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu. 5 s.. 8. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9. ZÁDĚRA, Antonín. Metalurgie(CME): Přednáška pro denní studium. 1.,2.,3. Brno: VUT FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství. 10. ROUČKA, Jaromír. Metalurgie(CME): Přednášky pro denní studium. Brno: VUT FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství. 11. ROUČKA, Jaromír. Metalurgie litin. Brno: VUT FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství, 166 s. 12. SOUKUPOVÁ, Lucie. Technologie vytavitelného modelu v současnosti. Brno, Dostupné také z: HŘEBÍČEK, Lukáš. Ověřování původních technologií pro výrobu uměleckých odlitků. Brno, Dostupné také z: JANOŠŤÁK, Jan. Technologie výroby uměleckých odlitků. Brno, Dostupné také z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:
42 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List [online]. [cit ]. Dostupné z: QFjAG&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F187255&ei=FIBkVYyOE cnmygpdl4k4ba&usg=afqjcnfygbrnpcgtacmspewfsbiirbx5bw&sig2=ve6 fvtbybkbacl-5g_vm1q&bvm=bv ,d.bgq 20. [online]. [cit ]. Dostupné z: REDEMSKE, John, Mark OLES a Scott MOSHER. Ceramic slurry, shell development. Pittsburg, Kansas, [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: _Investment_Casting_of_Magnesium_Alloys_and_Mold- Metal_Reaction_Suppression
43 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List [online]. [cit ]. Dostupné z: &Itemid= [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Syed%20Omar%20Shareef.pdf 40. [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Slévárenství. Brno: VUT FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství. ISSN SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Zkratka Jednotka Popis BCC [-] Kubická prostorově středěná struktura DSC [-] Diferenciální skenovací kalorimetrie HCP [-] Hexagonální struktura FCC [-] Kubická plošně středěná struktura Symbol Jednotka Popis Rm [MPa] Mez pevnosti v tahu HBW [-] Zkouška tvrdosti dle Brinella Rp 0,2 [MPa] Mez kluzu A [%] Tažnost
44 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 44 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr.1 Přibližné staří nalezených odlitků na různých zemích Obr.2 Býček z Býčí skály u Adamova Obr.3 Využití výrobků technologie vytavitelného modelu Obr.4 Aspekty výroby Obr.5 Princip technologie vytavitelného modelu Obr.6 Voskový model Obr.7 Model s matečnou formou Obr.8 Matečná forma s modelem Obr.9 Model s vlastní vtokovou soustavou Obr.10 Sestava se vtokovým kůlem Obr.11 Výroba skořepinové formy Obr.12 Výroba skořepinové formy Obr.13 Dilatační spára Obr.14 Autokláv Obr.15 Vytavování stromečku Obr.16 Proces žíhání Obr.17 Proces žíhání stromečku Obr.18 Gravitační lití Obr.19 Sklopné lití Obr.20 Lití ve vakuu Obr.21 Lití kovu Obr.22 Odstraněná skořepina, na hrubo Obr.23 Ruční odstranění skořepiny Obr.24 Jemné odstranění skořepiny Obr.25 Řezání vtokové soustavy pásovou pilou Obr.26 Broušení odlitku Obr.27 Hotový odlitek Obr.28 Výroba z korozivzdorné oceli Obr.29 Příklady použití nízkolegované oceli Obr.30 Odlitky z nízkouhlíkové oceli Obr.31 Odlitky z tvárné litiny Obr.32 Odlitky z šedé litiny Obr.33 Ovládací jednotka kokpitu letadla
45 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 45 Obr.34 Obr.35 Obr.36 Obr.37 Obr.38 Obr.39 Obr.40 Obr.41 Obr.42 Odlitek pro AC-130 Usměrňovač pro FA-18 Kryt sledovacího systému Příklad odlitku z hořčíkových slitin Příklady odlitků z hořčíkových slitin Lití a) bez vakua b) s vakuem Umělecký odlitek Slitiny niklu a kobaltu ve zdravotnickém průmyslu Příklady odlitků z titanové slitiny SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Prodej odlitků technologie vytavitelného modelu SEZNAM TABULEK Tab.1 Tab.2 Tab.3 Optimalizace podmínek vstřikování Vlastnosti železa a uhlíku Chemické složení korozivzdorné feritické ocelí v hmotnostních procentech Tab.4 Chemické složení nízkolegované oceli v hmotnostních procentech ČSN Tab.5 Tab. 6 Tab.7 Tab.8 Tab.9 Tab.10 Tab.11 Tab.12 Tab.13 Tab.14 Tab.15 Tab.16 Vlastnosti hliníku Mechanické vlastnosti slitin hliníku Chemické složení slitin hliníku v hmotnostních procentech Vlastnosti Hořčíku Chemické složení slitin hořčíku v hmotnostních procentech Vlastnosti mědi Chemické složení slitin mědi odlévané technologií vytavitelného modelu Mechanické vlastnosti měděných slitin Aplikace a použití slitin mědi Vlastnosti Niklu Vlastnosti kobaltu Vlastnosti titanu
46
42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky
Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,
Druhy ocelí, legující prvky
1 Oceli druhy, použití Ocel je technické kujné železo s obsahem maximálně 2% uhlíku, další příměsi jsou křemík, mangan, síra, fosfor. Poslední dva jmenované prvky jsou nežádoucí, zhoršují kvalitu oceli.
Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny
Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou
LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
05 Technické materiály - litina, neželezné kovy
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně
Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny
Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou
ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; platnost do r. 2016 v návaznosti na použité normy. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D. Kavková
HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování
Příloha č. 3 Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Definice oceli podle ČSN EN 10020 (42 0002): [Kříž 2011, s.44] Oceli (ke tváření) jsou kovové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa
Konstrukční, nástrojové
Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:
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
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina
1 Litina je nekujné technické železo obsahující více než 2% C a další příměsi, např. Mn, Si, P, S. Vyrábí se v kuplovnách ze surového železa, ocelového a litinového šrotu, koksu (palivo) a vápence (struskotvorná
ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.
1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.
SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové
Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
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.
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.
Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat
OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:
OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je
Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu
Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou
Svafiování elektronov m paprskem
Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE
Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších
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
OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:
OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je
LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY
1 NEŽELEZNÉ A JEJICH SLITINY Neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa a jeho slitiny. Neželezné kovy se používají jako : konstrukční materiál, surovina pro výrobu slitinových ocelí, povrchové úpravy.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony
J. Kubíček FSI Brno 2018
J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu
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
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
Výroba surového železa, oceli, litiny
Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu
VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY
VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.
Svařitelnost korozivzdorných ocelí
Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních
VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE
1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo
MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
Technologičnost konstrukce
Technologičnost konstrukce - přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby - Do jisté míry rozhoduje konstruktér na základě
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Vítězslav Bártl. duben 2012
VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,
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
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa Petr Šidlof Připraveno s využitím skript Úvod do studia materiálů, Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr.
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz
Inovační vrták pro strojírenský sektor
Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,
Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře
Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Consarc Engineering Ltd, Inductotherm Group, vyvinula novou řadu indukčních tavicích pecí pro zpracování železných
Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku
Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
ŽELEZO A JEHO SLITINY
ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,
Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:
Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí
TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU V SOUČASNOSTI
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGIE
Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)
List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce
Vlastnosti technických materiálů
Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé
Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.
1 Fyzikální vlastnosti K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické. 1.1 Hustota je hmotnost jednotkového objemu. = m/v [kg/m 3 ], je závislá na teplotě.
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
TE1 slévání 1 /u12133
TE1 slévání 1 /u12133 Ing. Aleš HERMAN, Ph.D. Obsah přednášek: 1. Teoretická příprava, fyzikální, chemické a další aspekty technologie slévání 2. Vybrané metody výroby forem a odlévání, slitiny neželezných
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
Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ
1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného
- 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
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
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
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.
OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu
OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGIE
NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ
Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku
Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
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
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ ODLÉVÁNÍM
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Stavba kovů krystalografické mřížky, polymorfie Fe diagram tuhého roztoku
Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.
LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické
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.
Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu
Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová
KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické
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
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Směrnice OPVK_IVK_c14_2009-11-14 Třídění, označování a základní informace o kovových materiálech se zaměřením na oceli podle ČSN a EN pro projekt
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor
strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)
OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):
ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,
Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba
VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP
VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP OBSAH ÚVOD.. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ 3. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. 3.1 Hustota 3.2 tavení. 3.3 Součinitel délkové roztažnosti. 3.4 Měrná tepelná kapacita.. 3.5 Tepelná
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
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
Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.