ANOTACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Studijní program: Diplomant: Té
|
|
- Kamila Ševčíková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program B2341 Strojírenství Strojírenská technologie Zaměření tváření kovů a plastů Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Zjišťování modulu pružnosti pevnostních plechů Determination of Yang`s modulus for high strength metal sheets Stanislav Šimáček KSP TP B9 Vedoucí bakalářské práce: Konzultant bakalářské práce: Doc. Ing. Mirko Král, CSc. Ing. Pavel Doubek Rozsah práce a příloh: Počet stran 39 Počet tabulek 11 Počet příloh 06 Počet obrázků 14 Datum:
2 ANOTACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Studijní program: Diplomant: Téma práce: B2341 Strojírenství Stanislav Šimáček Zjišťování modulu pružnosti pevnostních plechů Determination of Yang`s modulus for high strength metal sheets Číslo BP: Vedoucí BP: Konzultant BP: KSP TP B9 Doc. Ing. Mirko Král, CSc. Ing. Pavel Doubek Abstrakt: S rostoucím uplatněním pevnostních plechů je nutné neustále doplňovat materiálová data těchto materiálů. Cílem bakalářské práce je zjištění modulu pružnosti u vybraných plechů z pevnostních materiálů. U konkrétních vybraných materiálů RA-K 40/70, CP-W 800 a MS-W 1200 bylo provedeno experimentální určení a vyhodnocení modulu pružnosti v tahu pomocí statické zkoušky v tahu a v ohybu. Abstract: With all the time growing applications of high-strength metal sheets, knowledge of their material data becomes more and more important and needs to be continuously updated. Main objective of this bachelor diploma thesis is determination of Yang`s modulus for selected metal sheets made of high-strength materials. For particularly seleected materials, namely of RA-K 40/70, CP-W, and MS-W types, experimental determination and evaluation of Yang`s modulus has been performed by means of static tensile and bending tests.
3 Místopřísežné prohlášení: Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vykonal samostatně s použitím uvedené literatury. V Liberci, dne 26. května Stanislav Šimáček Na Radouči Mladá Boleslav
4 Poděkování: V úvodu bych chtěl poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce Doc. Ing. Mirko Královi, CSc. a konzultantovi Ing. Pavlovi Doubkovi za jejich odborné vedení, rady a věcné připomínky, díky kterým jsem se mohl lépe orientovat v celé problematice při vypracování předkládané bakalářské práce. Dále touto cestou chci poděkovat Prof. Ing. Jaroslavovi Zelenému, CSc za pomoc překladu technických výrazů z anglických textů.
5 OBSAH OBSAH 1 Úvod [1,2] Trendy vývoje plechů používaných pro stavbu karoserie Hlubokotažné plechy z ocelí uklidněných hliníkem Plechy z IF oceli bez intersticií ( Interstitials Free Steels) Plechy z IF ocelí s BH efektem Vysokopevností ocele ( High Strenght Steels ) Plechy z DP ocelí ( Dual Phase Steels dvoufázové ocele ) Plechy z ocelí s transformačně indukovanou plasticitou (TRIP ocele ) Plechy z CP ocelí ( Complex Phase Steels vícefázové ocele ) MS ocele ( Martenzitické ocele ) Termomechanicky zpracované nízkolegované ocele Základní vlastnosti kovů a jejich zkoušení [5,6] Zkoušení kovů Zkouška tahem (ČSN EN ) Zkouška ohybem Modul pružnosti [7] Statické určování modulu pružnosti Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou [8] Stanovení modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče [9] Stanovení modulu pružnosti ve smyku torzní metoda [10] Dynamické určování modulu pružnosti Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzních kmitů [9] Experimentální část Vybrané materiály a jejich charakteristiky Materiál RA-K 40/ Materiál CP-W Materiál MS-W Měření mechanických vlastností materiálů Statická zkouška tahem Výsledky statické zkoušky tahem Dílčí závěr Určování modulu pružnosti Zkouška tahem Popis měření Vyhodnocení Zkouška ohybem Popis měření Vyhodnocení ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH...39 TU Liberec, 2006 Stanislav Šimáček
6 POUŽITÉ SYMBOLY Seznam použitých značek, veličin a jednotek: Označení Název Jednotka A 50, A 80 tažnost [%] b šířka materiálu [mm] BH Bake Hardening [-] d průměr [mm] E Youngův modul pružnosti v tahu [MPa] F síla [N] G Youngův modul pružnosti ve smyku [MPa] h tloušťka materiálu [mm] IT index tvářitelnosti [-] J moment setrvačnosti [m 4 ] KUT kompletní ukazatel tvářitelnosti [-] l p rozpětí podpěry [mm] L 0 počáteční délka [mm] L u konečná délka [mm] m hmotnost [kg] M k kroutící moment [Nm] NbCN karbonitrid niobu [-] r poloměr [mm] R smluvní napětí [MPa] R e mez kluzu [MPa] R m mez pevnosti v tahu [MPa] R po,2 smluvní mez kluzu [MPa] R u mez úměrnosti [MPa] S 0 počáteční plocha příčného průžezu [mm 2 ] S u průřez tyče v místě přetržení [mm 2 ] TiCN karbonitrid titanu [-] W 0 průřezový modul v ohybu [m 3 ] y průhyb [mm] Z kontrakce [%] L změna délky [mm] ε poměrné prodloužení [-] σ normálové napětí [MPa] TU Liberec, 2006 Stanislav Šimáček
7 ÚVOD 1 Úvod [1,2] V současné době rostoucích nároků celosvětového průmyslu, dochází ke značnému vývoji nových materiálů. Použití těchto materiálů ve výrobě umožnilo realizaci nových koncepcí vyráběných zařízení a jejich součástí. Nejvýznamnějším výrobcem v současné době je u nás automobilový průmysl, který určuje tempo hospodářského růstu. Výrobci automobilů hledají stále nová a lepší řešení stavby osobních automobilů s ohledem na zvyšující se požadavky ohledně ekologické zátěže prostředí, snižování spotřeby pohonných hmot a zvyšování bezpečnosti pasažérů. Ocelové hlubokotažné plechy s přijatelnými pevnostními vlastnostmi umožnily konstrukci tzv. samonosné karoserie, která je schopna splňovat mnohdy protikladné požadavky automobilového průmyslu. Podle požadavků automobilových vývojářů je ocel s vysokým modulem pružnosti ideálním materiálem pro velmi tuhý podlahový panel[1]. Hlavním cílem všech světových výrobců automobilů je snižování hmotnosti vozidel. Proto během posledních let našly uplatnění slitiny hliníku, hořčíku, polymery, kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny aj. jako konstrukční materiály pro výrobu osobních automobilů. Přes všechny výjimečné vlastnosti těchto materiálů se však ve větší míře nedokázaly prosadit oproti již používaným ocelím. V případě použití plechů z materiálů s vyššími pevnostními vlastnostmi, které zaručí dostatečnou tuhost a bezpečnost celého vozu je možné očekávat snížení hmotnosti automobilu až o 40%. Zvýšení pevnostních charakteristik má sice za následek snížení tvářitelnosti, což omezuje tvarovou variabilitu a tím i použití plechů z materiálů s vysokou pevností, ale přesto se jeví použití plechů z vysokopevnostních materiálů pro řadu automobilových dílců výhodné a z hlediska váhových úspor i zdokonalení jízdních vlastností jako perspektivní. TU Liberec, Stanislav Šimáček
8 TEORETICKÁ ČÁST 2 Trendy vývoje plechů používaných pro stavbu karoserie V následujících odstavcích jsou charakterizovány základní vlastnosti ocelí, které se používají na výrobu karosářských plechů[2, 3, 4]. 2.1 Hlubokotažné plechy z ocelí uklidněných hliníkem Tenké za studena válcované plechy z ocelí uklidněných hliníkem byly až do ne dávna rozhodujícím materiálem pro stavbu karoserie vozidel. Jejich výborná tvářitelnost je předurčila k možnosti vylisování složitých tvarů zejména povrchových dílů, kde jsou nejen kladeny vysoké nároky na mechanické vlastnosti karoserie, ale také nároky na čistotu a mikrogeometrii. Nejnovější vývoj ve světovém automobilovém průmyslu si vynutil přesnou specifikaci vlastností těchto ocelí a to především z důvodů globalizace konstrukce a výroby motorových vozidel a využívání CAD a CAFA (Computer Aires Forming Analysis). Aby tyto metody byly efektivní, vyžadují pro počítačové zpracování dostatečně přesné mechanické vlastnosti už v počátečním stádiu návrhu. Z tohoto důvodu Asociace automobilových inženýrů SAE (Society of Automotive Enginers) vydala v roce 1997 specifikaci J2329 pod názvem,,kategorie a vlastnosti nízkouhlíkových automobilových ocelových plechů, které jsou uvedeny v tab Tuto kategorii ocelových plechů reprezentují ocele VSŽ z řady KOHAL. Jejich vlastnosti a ekvivalenty podle jiných mezinárodních norem jsou uvedeny v tab V závislosti na chemickém složení, mechanických vlastnostech a způsobu výroby byly hlubokotažné plechy rozděleny do několika kvalitativních skupin : a) CQ - plechy běžné kvality ( Comercial Quality ) b) DQ - tažné plechy ( Drawing Duality c) DDQ - hlubokotažné plechy ( Deep Drawing Quality ) d) EDDQ - zvlášť hlubokotažné plechy ( Extra Deep Drawing Duality ) e) EDDQ S - super hlubokotažné ( Extra Deep Drawing Duality Super ) TU Liberec, Stanislav Šimáček
9 TEORETICKÁ ČÁST Kompletní vlastnosti těchto tažných ocelí z hlediska jejich vhodnosti k tažnosti je uvedeno v tab Tab. 2.1 Mechanické vlastnosti za studena válcovaných plechů dle normy SAE J2329 Označení Mez kluzu Minimální pevnost Tažnost A 50 r m n SAE J2329 Rp 0,2 (MPa) (MPa) (%) minimum minimum Stupeň 1 nespecifikováno nespecifikováno nespecifikováno nespecifikováno nespecifikováno Stupeň nespecifikováno 0,16 Stupeň ,5 0,18 Stupeň ,6 0,20 Stupeň ,7 0,22 Tab. 2.2 Za studena válcované plechy řady KOHAL Mechanické vlastnosti Označení jakosti Rp 0,2 min. Rp 0,2 max. R m A 80 min. Ohyb o 180º Ø trnu r 90 min. n 90 min. ( MPa ) ( MPa ) ( MPa ) ( % ) KOHAL a 1,9 0,200 KOHAL a 1,6 0,180 KOHAL a 1,3 KOHAL a Tab. 2.3 Charakteristické vlastnosti tažných ocelí z hlediska vhodnosti k tažnosti Skupina R e ( MPa ) A 80 ( % ) r n P KUT IT CQ ,0-1,2 0,14-0,16 1,2-1, < 200 DQ ,2-1,4 0,16-0,18 1,3-1, DDQ ,4-1,6 0,18-0,20 1,4-1, EDDQ ,6-1,8 0,20-0,22 1,5-1, EDDQ - S < 180 > 40 > 1,8 > 0,22 > 1,67 > 67 > 400 [3] TU Liberec, Stanislav Šimáček
10 TEORETICKÁ ČÁST P R R m / znamená poměr pevnosti a meze kluzu (2.1) = c KUT = P.A80 je komplexní ukazatel tvářitelnosti (2.2) IT = r.n. 100 je index tvářitelnosti (2.3) Pro dosažení vyšší pevnosti se tyto ocele: 1) legují fosforem (P) tzv. refosforizované ocele 2) mikrolegují Mn, Si, Al, V, Ti apod. tzv. mikrolegované ocele V důsledku složitých teplotních procesů v pozinkovaní lince podléhají žárově pozinkované hlubokotažné plechy z ocelí uklidněných hliníkem stárnutí a tím změnám mechanických vlastností. Tyto druhy ocelí nejsou schopny dosáhnout vyššího stupně tvářitelnosti než doporučuje skupina DDQ. Proto byly vyvinuty oceli bez tzv. IF ocele (tj. bez intersticií). 2.2 Plechy z IF oceli bez intersticií ( Interstitials Free Steels) IF ocele obsahují velmi nízké množství intersticiálně rozpuštěného uhlíku a dusíku. Nízký obsah těchto chemických prvků zaručuje výbornou tvářitelnost, ale poměrně nízkou pevnost. Jestliže se IF ocel mikroleguje Ti nebo Nb dojde ke vzniku karbidu legur (TiCN, NbCN). Tím dojde k zvýšení pevnosti při zachování dobré plastičnosti. Tzn., že plechy z IF oceli mají po válcování za studena vynikající hodnoty tvářitelnosti a mechanické vlastnosti. Zaručují téměř odolnost materiálu proti stárnutí při žárovém pozinkováním nebo kontinuálním žíháním. Plechy z IF ocelí se používají na výrobu tvarově složitých dílů jako jsou blatníky, kryty dveří apod. Hlavními výrobci plechů z IF ocelí jsou firmy: Salzgiter GmbH, Arcelor S.A. Group a Voest. 2.3 Plechy z IF ocelí s BH efektem Plechy z klasických IF ocelí mají nevýraznou mez kluzu a tím jsou výhodné z pohledu tvářitelnosti, ale jejich nevýhodu vidíme především v nízké odolnosti vůči TU Liberec, Stanislav Šimáček
11 TEORETICKÁ ČÁST vtlačení. Na eliminování tohoto efektu byly vyvinuty IF ocele vykazující BH (Bake Hardening) efekt. BH efekt je jev, který spočívá ve zvýšení meze kluzu při teplotě vypalování laku karoserie při 170º C po dobu 20 min.. Velikost BH efektu je z hlediska chemického složení závislá na obsahu C, Mn, a S. Dále závisí na způsobu tváření (válcování) za studena a na parametrech rekrystalizačního žíhání. V důsledku BH efektu je možné zvýšit mez kluzu o MPa a tím zlepšit odolnost vůči vtlačení jako např. u kapoty motorů, vnějších dveří, střechy apod. Z hlediska BH efektu známe dva základní typy ocelí pro výrobu plechů, a to se zvýšeným obsahem C a se zvýšeným obsahem Ti, nebo Nb. 1) se zvýšeným obsahem C V tomto případě je přídavek Ti a NB do ocele nižší, aby určitá část C zůstala v tuhém roztoku i po válcování za tepla. BH efektu je možno potom dosáhnout i při nižších žíhacích teplotách. U těchto typu ocelí nelze dosáhnout vysoké hlubokotažnosti plechu, protože v tuhém roztoku existuje určité množství nevázaného uhlíku. To má za následek nižší koeficient normálové anizotropie r, než konvenční plechy i IF ocelí. 2) se zvýšeným obsahem Ti resp. Nb U tohoto typu ocelí se vyskytuje vynikající hlubokotažnost plechu, protože při tváření se intersticiální uhlík v tuhém roztoku prakticky nevyskytuje. Vyžadují však vysoké žíhací teploty. Uhlík potřebný pro BH efekt se získá rozpuštěním karbonitridických precipitátů při vysokoteplotním žíhání na kontinuální žíhací lince a následným rychlým ochlazením. BH efekt je tím větší, čím vyšší je žíhací teplota a následná rychlost ochlazování. Ve srovnání s ocelemi s vyšším obsahem uhlíku je z hlediska výroby i použití energeticky nákladnější. IF oceli s BH efektem se převážně používají na výrobu vnějších dílů karoserie např. střecha, víko kufru, kapota apod. Nejnovější trendy ve vývoji IF ocelí jsou především orientované na snížení nákladů, zlepšení tvářitelnosti, výrobu pevnostních tvářitelných ocelí. TU Liberec, Stanislav Šimáček
12 TEORETICKÁ ČÁST 2.4 Vysokopevností ocele ( High Strenght Steels ) Tyto ocele se vyznačují vysokou pevností a dobrou tvářitelností a proto jsou ideálním materiálem pro automobilový průmysl. Použití plechů z vysokopevnostních ocelí pro stavbu osobních automobilů je dáno snahou snižovat hmotnost karoserie redukcí tloušťky používaných plechů: čím lehčí je karoserie, tím je nižší spotřeba pohonných hmot a nižší emise. Např. každá redukce váhy automobilu o 100 kg se rovná snížení spotřeby pohonných hmot o 0,7 litrů na 100 km[4]. Aby se splnily výše uvedené požadavky byly vyvinuty vysokopevné IF ocele s odstupňovanou mezí kluzu MPa. Při vývoji vysokopevnostních plechů se v různých kombinací využívají všechny mechanizmy zpevnění a to zpevnění tuhého roztoku, precipitační, deformační a transformační. U ocelí s pevností pod 500 MPa, které jsou zpevněné tuhým roztokem mají nejlepší vyváženost pevnosti a tažnosti. Výrazný nárůst použití zaznamenávají vysokomanganované. IF ocele typu Mn Nb Ti. Do této skupiny lze zařadit i za studena válcované plechy z IZ izotropních ocelí vyvinutých začátkem 90 let firmou PREUSSANG. Tyto ocele se proti plechům z mikrolegovaných a BH ocelí vyznačují vyšší hodnotou tažnosti a exponentem deformačního zpevnění n. Mezi vysokopevnostní ocele řadíme DP ocele, TRIP ocele, CP ocele, MS ocele a termomechanicky zpracované nízkolegované ocele, které jsou uvedeny v následujících odstavcích Plechy z DP ocelí ( Dual Phase Steels dvoufázové ocele ) Tyto ocele v dnešní době staly nejpopulárnějším materiálem v automobilovém průmyslu. Jedná se o nízkouhlíkové cele na bázi Mn Si se strukturou tvořenou feritickou matricí, ve které se nacházejí malé ostrůvky martenzitu. Ferit v této struktuře tvoří jemnou fázi a martenzit tvrdou fázi. Struktura DP ocelí, která je na obr.2.1 jim zaručuje pevnost MPa a velmi dobrou tvářitelnost za studena. Obsah martenzitu může být v rozmezí (10 25) %. Zatím co u vysokopevnostních mikrolegovaných ocelí mez kluzu může vzrůst až na 90 % pevnosti, tak u DP ocelí tato hodnota nedosahuje ani 70 %. Tato skutečnost ulehčuje tvářecí proces. Typické použití dvoufázových ocelí je pro výrobu disků kol. TU Liberec, Stanislav Šimáček
13 TEORETICKÁ ČÁST Plechy z ocelí s transformačně indukovanou plasticitou (TRIP ocele ) TRIP (transformation induced plasticity) jsou ocele legované Mn a Si, které se po válcování prudce ochladí na vzduchu o poté vhodně tepelně zpracují. Strukturu těchto ocelí tvoří ferit a bainit s ostrůvky zvýšeného nepřeměnného austenitu, který transformuje na tvrdý martenzit až během následné deformace při tváření. TRIP ocele je možné vyrobit válcováním za studena. Po tváření dosahují tyto ocele až 750 MPa a tažnosti nad 28 % což je předurčuje na nejnáročnější součásti v automobilovém průmyslu. Protože se vyznačují vysokou tažností a vysokou kapacitou deformačního zpevnění, využívají se na ty součásti karoserie, které zlepšují parametry bariérových zkoušek ( Crash testu ). Struktura TRIP ocelí je znázorněna na obr Plechy z CP ocelí ( Complex Phase Steels vícefázové ocele ) Hlavní charakteristikou CP ocelí je velmi jemnozrnná struktura materiálu, která zvyšuje jeho tvářitelnost a zároveň zdokonaluje rozměrovou stálost výlisků. Pro zvýšení pevnosti se u těchto ocelí využívá mechanismus nazývaný strukturní zpevnění, při kterém se do kovové matrice zavádí různé strukturní složky lišící se tvrdostí a to tak, aby jejich rozložení bylo co nejrovnoměrnější. Vhodným deformačně tepelným zpracováním se dosahuje vzniku vícefázových ocelí s pevností až 1100 MPa, které se vyznačují vynikající úrovní dynamického zpevnění. CP ocele mají schopnost absorbovat energii při bariérových zkouškách crash testech vykonávaných při rychlostech 50km/h. Vyrábějí i CP ocele s BH efektem s přírůstkem pevnosti až 115 MPa. Struktura CP ocelí je na obr Obr. 2.1 Struktura DP, TRIP a CP ocelí TU Liberec, Stanislav Šimáček
14 TEORETICKÁ ČÁST MS ocele ( Martenzitické ocele ) Základem těchto ocelí je feriticko-perlitická struktura u kterých můžeme snížením válcovací teploty získat feriticko-bainitickou strukturu s pevností až 650 MPa. Při dalším snížením teploty a zvýšením deformace lze dosáhnout převážně martenzitické struktury s pevností až 1300 MPa. Strukturu MS ocelí můžeme vidět na obr Obr. 2.2 Struktura MS ocelí Termomechanicky zpracované nízkolegované ocele Řadí se mezi nejpevnější skupinu vysokopevnostních ocelí. Základní strukturou u těchto ocelí tvoří bainit a martenzit. Vycházíme-li z feriticko-perlitické struktury s pevností 550 MPa a snížíme-li válcovací teploty, je možné získat feriticko-bainitickou strukturu s pevností až 650 MPa. Dalším ochlazením a zvýšením deformace lze dosáhnout převážně martenzitické struktury s pevností až 1200 MPa. Mimořádnou pozornost automobilového průmyslu přitahují varianty zcela oprávněně termomechanicky zpracované ocele s úplně martenzitickou strukturou s pevností často převyšující 1400 MPa. I přes vysoké hodnoty mechanických vlastností lze tyto ocele i v omezené míře tvářet za studena. Válcováním za tepla je možné z této ocele vyrobit pásy tloušťky 1,5 mm. Při vývoji těchto nových ocelí se musí přiblížit požadavkům automobilového průmyslu na zvýšení korozní odolnosti karoserie. Za tímto účelem se automobilové plechy pozinkovávají. Přehled základních mechanických vlastností ocelí používaných na stavbu karoserie je uveden v tab TU Liberec, Stanislav Šimáček
15 TEORETICKÁ ČÁST Tab. 2.4 Vlastnosti ocelí pro stavbu karoserií Materiál Mez kluzu Mez pevnosti Tažnost A 80 Exponent def. [MPa] [MPa] [%] Zpevnění [-] Ocele uklidněné Al ,20 IF ocele ,23 BH ocele min. 36 0,19 TRIP ocele ,18 DP ocele ,14 CP ocele min. 10 0,12 TU Liberec, Stanislav Šimáček
16 TEORETICKÁ ČÁST 3 Základní vlastnosti kovů a jejich zkoušení [5,6] Kovy mají velmi rozmanité vlastnosti, které odpovídají jejich chemickému složení, struktuře i druhu a způsobu zpracování. Neustále se vyvíjí nové strojírenské materiály se stále zvyšující se kvalitativní úrovní. Základní dělení vlastností kovů: Fyzikální Charakterizují chování materiálu při fyzikálních změnách. Jsou určeny stavbou atomu, která umožňuje tvorbu kovové vazby. Patří sem zejména (měrná hmotnost, stlačitelnost, objemová roztažnost, měrné teplo, teplota tání, elektrická vodivost, tepelná vodivost, magnetické vlastnosti a další). Chemické Charakterizují chování materiálu při chemických změnách (koroze atd.) Mechanické Charakterizují chování materiálu při mechanickém namáhání vnějšími silami. Základní mechanické vlastnosti jsou pružnost, plasticita, pevnost a houževnatost. Technologické Charakterizují chování materiálu při daném technologickém zpracování. Nejdůležitější technologické vlastnosti jsou svařitelnost, tvárnost, slévatelnost a obrobitelnost. 3.1 Zkoušení kovů Zkoušení kovů vyžaduje dokonalé znalosti jejich vlastností, charakteristik, které slouží k jejich hodnocení a zkušební postupy, kterými se tyto vlastnosti zjišťují. Zkoušky kovů se dle své podstaty dělí na: Chemické Fyzikální Fyzikálně-chemické Strukturní Technologické Defektoskopické Mechanické TU Liberec, Stanislav Šimáček
17 TEORETICKÁ ČÁST Mechanické zkoušky Základem mechanických zkoušek je stanovení srovnatelných hodnot na vzorcích materiálu za přesně daných mechanických podmínek. Tyto hodnoty jsou nezbytné pro výpočty strojních dílů. Proto jsou tyto zkoušky většinou normalizované. Podle způsobu působení síly na zkušební tělesa dělíme tyto zkoušky na statické, dynamické a cyklické. Statické zkoušky Namáhání zkušebního vzorku se děje plynule rostoucí silou až do jeho porušení. Jsou to tzv. zkoušky destruktivní. Podle působící síly je dělíme na: zkoušku tahem zkoušku tlakem zkoušku ohybem zkoušku krutem zkoušku střihem Zkoušky dynamické a cyklické Na zkušební vzorek, určitých rozměrů a tvaru působíme, buď rázovou silou, nebo opakujícím se zatěžováním a odlehčováním zkušebního tělíska. Poté sledujeme počet cyklů odlehčení a zatížení při určitém charakteru namáhání do vzniku prvních trhlinek na zkoušeném tělese. Podle teploty se dále dělí na zkoušky: za normální teploty, za zvýšené teploty a za nízké teploty Zkouška tahem (ČSN EN ) Tato zkouška je nejběžnější a nejdůležitější z mechanických zkoušek. Podstatou zkoušky je zatěžování zkušební tyče předepsanou rychlostí, většinou až do rozrušení. Účelem je zjistit mechanické hodnoty materiálu při namáhání jednoosým tahem. Jednoosý tah je se zvyšuje plynule se zvyšující se silou vyvozenou trhacím strojem. Pro zkoušku v tahu se používají dva základní druhy zkušebních tyčí: kruhového nebo obdélníkového průřezu. Schématické znázornění tyče je na obr TU Liberec, Stanislav Šimáček
18 TEORETICKÁ ČÁST 1 dřík tyče 2 upínací část tyče do trhacího stroje Obr. 3.1 Schématické znázornění zkušební tyče Obr. 3.2 Schématické znázornění chování tyče při zkoušce tahem Začne-li na zkušební tyč působit osová tahová síla F, způsobuje v tělísku napětí. Napětí vyvolává deformace a tyč se začne natahovat a zužovat (platí zákon o zachování objemu) až do přetržení. V okamžiku přetržení má tyč délku L u a průřez S u. Lze zjistit prodloužení tyče ε nebo absolutní prodloužení tyče L. Pracovní diagram tahové zkoušky sleduje závislost, buď smluvní napětí a poměrné prodloužení nebo síly a prodloužení tyče. Více se používá diagram napětí poměrné prodloužení. TU Liberec, Stanislav Šimáček
19 TEORETICKÁ ČÁST Obr. 3.3 Pracovní diagram zkoušky tahem Z pracovního diagramu lze určit řadu důležitých materiálových parametrů, zejména: R u mez úměrnosti Je to maximální napětí, do kterého platí Hookův zákon R = E. ε (to je rovnice přímky procházející počátkem). Napětí je přímo úměrné prodloužení. E Youngův modul pružnosti. R p mez pružnosti Je to maximální napětí, po které vznikají pouze pružné deformace a je velmi blízká mezi úměrnosti R u. Technicky je velmi obtížně zjistitelná, a proto se prakticky definuje smluvní mez pružnosti R 0,005, což je napětí, které po odlehčení tyče zanechá trvalou deformaci zkušební tyče 0,005 % původní délky L 0. R e mez kluzu Je napětí, přičemž se zkušební tyč začne prodlužovat, aniž by stoupalo zatížení, které někdy dokonce poklesne. V materiálu se objevují první plastické deformace, v praxi se zavádí smluvní mez kluzu R p0,2, což je napětí, které zanechává trvalou deformaci tyče 0,2 % L 0. R m mez pevnosti Je to největší smluvní napětí, které materiál vydrží bez porušení. V tomto okamžiku se začne na tyči vytvářet nápadné zúžení ( krček ), část energie se spotřebovává na tvorbu krčku, nastává pokles napětí a přetržení tyče. TU Liberec, Stanislav Šimáček
20 TEORETICKÁ ČÁST Mez pevnosti: Při zkoušce tahem se vyhodnocuje: F max R m = [MPa] (3.1) S 0 Mez kluzu: F R e = [MPa] (3.2) S 0 Tažnost (A): Je to poměr prodloužení tyče po přetržení k počáteční délce tyče, vyjádřený v procentech: A ( x) Lu L0 =.100 [%] (3.3) L 0 U tažnosti zavádíme index např.: A 5, A 10. Index charakterizuje rozměry tyče. Kontrakce (Z): Je dána poměrem zúžení průřezu tyče po přetržení ( S 0 S u ) k původnímu průřezu tyče S 0, vyjádřeného v procentech: S0 Su Z =.100 [%] (3.4) S 0 Průběh pracovního diagramu se mění podle druhu zkoušeného materiálu. Některé materiály vykazují výraznou mez kluzu ( např. některá ocel) a některé materiály jsou bez výrazné meze kluzu (litina) Zkouška ohybem Tato zkouška se především používá pro křehké materiály, neboť houževnaté materiály se ohýbají tak snadno, že lom vůbec nemusí nastat. Zkušební tyč podepřeme na dvou válečkových podporách a uprostřed zatěžujeme osamělou silou F (obr. 3.4). Zkušební tyč je nejvíce namáhána uprostřed své délky, kde je největší ohybový moment. TU Liberec, Stanislav Šimáček
21 TEORETICKÁ ČÁST Obr. 3.4 Schématické znázornění zkoušky v ohybu Zjišťujeme zde hlavně pevnost v ohybu, která se spočítá podle vztahu: R M o max mo = [MPa] (3.5) Wo kde M o max. je maximální ohybový moment tyče (při zlomení), který je pod zátěžovou silou: M L F. L = RA. [Nm] (3.6) 2 4 o max = a W o průřezový modul v ohybu, který se vyjádří jako: J W o = [m 3 ] (3.7) z max J - moment setrvačnosti průřezu k neutrální ose [m 4 ] z max vzdálenost krajního vlákna od neutrální osy [m] Průřezový modul pro kruhový profil Ø d je: W o 3 π. d = [m 3 ] (3.8) 32 Průřezový modul pro obdélník šířky b a výšky h je: 2 b. h W o = [m 3 ] (3.9) 6 TU Liberec, Stanislav Šimáček
22 TEORETICKÁ ČÁST Namáháme-li průřez materiálu na ohyb, jsou pak horní vlákna tlačena a spodní tažena. Ohybové napětí je tedy kombinací tahu a tlaku. Při pozvolně stoupajícím zatížení odměřujeme průhyb tyče y až do okamžiku než se tyč přelomí. Průhyb je dán vztahem: y F. l 3 p = (3.10) 48EJ Z tohoto vztahu poměrně snadno zjistíme Youngův modul pružnosti (E) u křehkých materiálů. 3.2 Modul pružnosti [7] Definice: Míra odporu materiálu vůči deformaci, tj. míra tuhosti materiálu. Je definován poměrem síly působící kolmo na jednotku plochy k deformaci, kterou tato síla působí v oblasti pružných deformací. Jednotkou modulu pružnosti jsou obvykle [MPa]. Rozlišujeme modul pružnosti v tahu pro který se užívá symbol E a ve smyku se symbolem G. Podle způsobu určení mluvíme o statickém a dynamickém modulu pružnosti v tahu Statické určování modulu pružnosti Jsou založené na postupném zvyšování zatížení a měření vzniklých deformací dávají výsledky nižší než metody dynamické. Rozdíl je pravděpodobně způsoben okolností, že u statických metod pracujeme při napětích větších, ležících již nad fyzikální mezí pružnosti, kdežto při metodách dynamických jsou pod ní. [7] Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou [8] Modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul E je poměr normálového (tahového resp. tlakového) napětí σ a poměrného podélného prodloužení ε v oblasti pružné deformace. σ = ε E [MPa] (3.11) TU Liberec, Stanislav Šimáček
23 TEORETICKÁ ČÁST Normálové napětí je pak definováno jako poměr síly F n působící ve směru osy tyče (drátu) a plochy S průřezu tyče nebo drátu (viz též obr.3.5). F n σ = [N/m 2 ] (3.12) S Poměrné podélné prodloužení je dáno poměrnou změnou délky tyče (drátu) ve směru působení síly, pro malé deformace je jej možno vyjádřit vztahem: Obr. 3.5 Schéma zkoušky tahem = l ε [-] (3.13) l 0 Vztah (3.11) je vyjádření Hookova zákona, který po dosazení ze vztahů (3.12) a (3.13) je možné přepsat do výsledného vztahu pro modul pružnosti: E l l F n = 0 [MPa] (3.14) S Stanovení modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče [9] Vodorovná tyč podepřená na dvou rovnoběžných hranách vzdálených od sebe na délku l a kolmých k ose tyče, zatíženou silou F, působící uprostřed mezi nimi, se prohne tak, že se její střed sníží o délku y, pro kterou z teorie pružnosti plyne vztah, viz. (3.10). Schéma měřící aparatury pro měření modulu pružnosti v tahu je znázorněn na obr TU Liberec, Stanislav Šimáček
24 TEORETICKÁ ČÁST Obr. 3.6 Schéma měřící aparatury pro měření modulu pružnosti v tahu Stanovení modulu pružnosti ve smyku torzní metoda [10] Homogenní tyč délky l kruhového průřezu o poloměru r je na jednom konci upevněna (pro laboratorní účely se používá drát z daného materiálu o konstantním průměru). Působíme-li na volný konec tyče silovou dvojicí o momentu M k, pootočí se volný konec o úhel φ, pro který platí: 2. l. M k ϕ = [rad] (3.15) π. G. r - směr M k je rovnoběžný s podélnou osou tyče. Jednoduché schéma měřící aparatury je na obr Obr. 3.7 Schéma aparatury Dynamické určování modulu pružnosti U dynamického určování modulu pružnosti je výhodou, že největší napětí při zkoušce jsou velmi nízká. Leží vždy pod fyzikální mezí pružnosti, odpadají vlivy dopružování apod.[7]. TU Liberec, Stanislav Šimáček
25 TEORETICKÁ ČÁST Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzních kmitů [9] Modul pružnosti ve smyku, nebo-li modul torze, lze měřit na základě torzních kmitů fyzikálního kyvadla. Je-li na drátě l a poloměru r zavěšeno těleso o momentu setrvačnosti J, platí pro torzní kmity rovnice: 2 2 G ( π. r ) J. ε =. ϕ, (3.16) 2π l kde ε je úhlové zrychlení, φ výchylka z rovnovážné polohy a G modul torze. Rozkmit může být dosti veliký, protože kmity jsou harmonické při libovolném rozkmitu. Těleso zavěšené na drátě koná kmitavý pohyb, pro jehož kruhovou frekvenci platí vztah: π G ( π. r ) ω = = 2 (3.17) T π l. J a odtud doba kmitu: T 2 2. π. l. J = 2 (3.18) r G Změříme-li délka drátu, jeho poloměr, dobu kmitu a moment setrvačnosti zavěšeného tělesa, vypočteme modul torze ze vztahu: 8. π. l. J G = 4 2 (3.19) r. T obr Schéma měřící aparatury pro měření modulu pružnosti ve smyku je zobrazen na Obr. 3.8 Schéma měřící aparatury pro měření modulu pružnosti ve smyku TU Liberec, Stanislav Šimáček
26 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4 Experimentální část Na základě zadání bakalářské práce bylo cílem této práce zjistit modul pružnosti materiálu pro vysokopevnostní plechy. Tato vlastnost patří mezi důležité vlastnosti potřebné pro určení parametrů tvářecího stroje a podmínek tváření. K určení modulu pružnosti v tahu byly použity tři typy vysokopevnostních materiálů, které jsou v následující odstavcích popsány. 4.1 Vybrané materiály a jejich charakteristiky Materiál RA-K 40/70 Jedná se o TRIP ocel vykazující BH efekt. Materiál RA-K 40/70 je jedním ze zástupců z řady materiálů RA-K (Restaustenit-Stahl). Chemické složení je uvedeno v tab Plech je za studena válcovaný. Struktura může mít do 20 % zbytkového austenitu a zbylé množství bainitu, včetně feritického bainitu. Tento materiál má podle údajů výrobce mez pevnosti R m 700 MPa a velmi dobrou tažnost ( A %). Je především vhodný pro výrobu jednoduchých výlisků. Materiál RA-K 40/70 se používá především v leteckém a automobilovém průmyslu pro výrobu tvarově složitých součástí náročných na pevnost. Tab. 4.1 Chemické složení materiálu RA-K 40/70 Prvek [max.%] C Si + Al Mn S P Cr RA-K 40/70 0,22 2,2 2,0 0,015 0,06 0, Materiál CP-W 800 Tento materiál se řadí do skupiny vícefázových ocelí. Plech je válcovaný za tepla a termomechanicky doválcován. Chemické složení je uvedeno v tab Struktura je tvořena bainitem, feritem a martenzitem. Mez pevnosti R m je v rozmezí MPa a tažnost A %. Materiál CP-W 800 se vyznačuje vysokou pevností, TU Liberec, Stanislav Šimáček
27 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST zaručenou svařitelností a velmi dobrou odolností proti opotřebení. Používá se na velmi namáhavé součástky v automobilovém a leteckém průmyslu. Tab. 4.2 Chemické složení materiálu CP-W 800 Prvek [max.%] C Si Mn P S Nb Ti Cr Mo CP-W 800 0,18 1,0 2,2 0,025 0,01 0,09 0,18 0,6 0, Materiál MS-W 1200 Tento materiál patří do skupiny vícefázových ocelí. MS-W 1200 je za tepla válcovaná martenzitická ocel, která je určena k tváření za studena. Struktura je tvořena jemnozrnným martenzitem, bainitem a feritem. Na základě této struktury a chemického složení viz. tab. 4.3 dosahuje tento materiál vysoké pevnosti, odolnosti proti opotřebení a dobré svařitelnosti. Dle údajů výrobce má tento materiál mez pevnosti R m v rozmezí MPa a tažnost A 80 5 %. Používá se též především v leteckém a automobilovém průmyslu. Tab. 4.3 Chemické složení materiálu MS-W 1200 Prvek [max.%] C Mn Si P S MS-W ,18 2,0 1,0 0,02 0,01 Všechny tyto materiály jsou vyráběny a dodávány firmou ThyssenKrupp. Kompletní specifikace vlastností použitých materiálů jsou uvedeny v materiálových listech v přílohách P1, P2 a P3. V experimentální části byli nejprve ověřeny mechanické hodnoty výše uvedených materiálů ze statické zkoušky tahem. Poté byl zjišťován modul pružnosti E těchto materiálů. TU Liberec, Stanislav Šimáček
28 4.2 Měření mechanických vlastností materiálů EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Statická zkouška tahem Ke zjištění mechanických vlastností materiálů bylo použito zkušební zařízení TIRATEST 2300 se softwarem LABTEST2, viz obr Tvar a rozměry zkušebních tyčí jsou v souladu s EN Rovněž metodika provedení a vyhodnocení zkoušky je v souladu s výše uvedenou normou. Zařízením byly vyhodnocovány tyto mechanické vlastnosti : R m A 50 R p0,2 Obr. 4.1 Zkušební zařízení TIRATEST 2300 TU Liberec, Stanislav Šimáček
29 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Výsledky statické zkoušky tahem Mechanické hodnoty byly vyhodnocovány ze souborů devíti vzorků pro každý materiál. U některých vzorků došlo k lokalizaci deformace mimo rozsah průtahoměru a proto tyto výsledky nebyly do výsledných hodnot započítány. V příloze P4 jsou uvedeny výstupní protokoly ze statické zkoušky tahem pro materiály RA-K 40/70, CP-W 800 a MS-W Základní získané mechanické vlastnosti u testovaných materiálů jsou uvedeny v tab Křivky zpevnění jednotlivých matriálů jsou zobrazeny na obr [-] Obr. 4.2 Grafické porovnání RA-K 40/70, CP-W 800, MS-W 1200 Tab. 4.4 Mechanické hodnoty mat. RA-K 40/70, CP-W 800, MS-W 1200 Materiál R p0,2 R m A 50 [MPa] [MPa] [%] RA-K 40/ ± 2, ± 3,08 27,9 ± 0,71 CP-W ± 10, ± 7,44 15,4 ± 0,64 MS-W ± 7, ± 3,56 6,9 ± 0,58 TU Liberec, Stanislav Šimáček
30 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Dílčí závěr Z obr. 4.2 ze statické zkoušky tahem je vidět, že materiál RA-K 40/70 má oproti materiálům CP-W 800 a MS-W 1200 výraznější mez kluzu. Z použitých materiálů dosahuje nejvyšší tažnost o hodnotě 0,28 (28%). Materiál CP-W 800 se vyznačuje zcela nevýraznou mezí kluzu a oproti RA-K 40/70 má pouze tažnost 0,165. O materiálu MS-W 1200 můžeme říci, že je v porovnání s ostatními nejpevnější a vykazuje jen minimální tažnost 0,075. Jeho mez kluzu je nevýrazná podobně jako u materiálu CP-W 800. Pokud jde o soulad naměřených hodnot s parametry příslušných materiálových listů, můžeme konstatovat, že hodnoty R p0,2, R m a A 50 materiálu RA-K 40/70 leží v rozmezí hodnot udávaných v materiálovém listě. U materiálů CP-W 800 a MS-W 1200 takto souhlasí hodnoty Rm. Hodnoty R p0,2 a A 50 u materiálů CP-W 800 a MS-W 1200 vykazují značnější odchylky oproti materiálovým listům. Jeví se pravděpodobně, že tyto odchylky mají příčinu v delším skladování měřených vzorků s následnou změnou původních parametrů. 4.3 Určování modulu pružnosti Pro určení modulu pružnosti ze zkoušky tahem a zkoušky ohybem bylo použito stejné zkušební zařízení jako u zjišťování mechanických vlastností. Vzorky byly dodány ve stavu broušeném a mohly být testovány bez dalších úprav Zkouška tahem Zkušební tyče byly odebrány ve směru 0 vůči směru válcování. Modul pružnosti pro testované materiály byl stanoven vždy ze souboru tří vzorků. Tvar a rozměry zkušebních tyčí jsou v souladu s EN Popis měření Měření byla prováděna na zkušebním zařízení TIRATEST 2300 s tím, že bylo použito mechanického průtahoměru MFN se zvýšenou přesností záznamu protažení testovaného materiálu. Zatížení zkušebního vzorku se uskutečnilo posuvným TU Liberec, Stanislav Šimáček
31 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST pohybem horní upínací čelisti rychlostí 1 mm/min. V průběhu měření byla zaznamenávána síla v závislosti na posuvu této čelisti Vyhodnocení Výpočet modulu pružnosti E byl proveden přes tangentu úhlu sklonu přímky z grafů v příloze P6. Pro přiblížení výpočtu uvádím upravenou část obecného diagramu tahové zkoušky, viz obr.4.3. E = tg. φ (4.1) Obr. 4.3 Upravená část obecného diagramu tahové zkoušky tabulky 4.5. Vypočtené hodnoty modulu pružnosti E ze zkoušky tahem byly sestaveny do Tab. 4.5 Výsledky modulu pružnosti E ze zkoušky tahem materiál měření 1 měření 2 měření 3 Průměrná hodnota E [MPa] E [MPa] E [MPa] E [MPa] RA-K 40/ ,7 ± 1603,7 CP-W ,0 ± 10952,0 MS-W ,3 ± 10484,5 Změřené hodnoty vykazují celkem vyhovující opakovatelnost měření. Jako výsledná hodnota modulu pružnosti E je považován průměr ze tří provedených měření, uvedený ve čtvrtém sloupci tabulky 4.5. TU Liberec, Stanislav Šimáček
32 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Zkouška ohybem Jako druhá metoda pro určení modulu pružnosti E byla zvolena zkouška s tří bodovým ohybem. Vzorky byly vystřiženy ve stejném směru jako u zkoušky tahem, tj. ve směru 0 vůči válcování. Taktéž tvar zkušebních tyčí byl stejný. Měření bylo stanoveno ze souborů tří vzorků. Plochy průřezu potřebné pro výpočet modulu pružnosti byly naměřeny pomocí digitálního mikrometru MITUTOYO (model IDF- 150). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.6. Tab. 4.6 Plochy průřezů vzorků materiál plocha průřezu [mm] RA-K 40/70 18,7 x 1,41 CP-W ,83 x 2,05 MS-W ,56 x 1, Popis měření Tyčka byla volně položena na podporách. Rozměry vzdáleností podpor byly 63,6 mm. Rychlost posuvu horní čelisti byla nastavena na 1 mm/min. V průběhu zkoušky byla deformace snímána laserovým průtahoměrem, který měřil průhyb. Třemi měření byla zjišťována pro každý materiál síla F v závislosti na l. Příklad grafického průběhu měření je uveden na obrázku 4.4. Příslušné grafy jsou uvedeny v příloze P5. TU Liberec, Stanislav Šimáček
33 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Obr. 4.4 Grafická ukázka Vyhodnocení Pro výpočet modulu pružnosti byl použit vzorec uvedený v teoretické části (3.10), který byl pro zjednodušení upraven do tvaru: y = E. B y E = (4.2) B, kde y je směrnice přímky získaná z grafů ze zkoušky ohybu. Rovnice přímky : g = y.x + q (4.3) 4bh 3 l p 3 B= (4.4) - B. konstanta - E. modul pružnosti TU Liberec, Stanislav Šimáček
34 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST tabulky 4.7. Vypočtené hodnoty modulu pružnosti E zkouškou ohybem byly sestaveny do Tab. 4.7 Výsledky modulu pružnosti ze zkoušky ohybem materiál měření 1 měření 2 měření 3 Průměrná hodnota E [MPa] E [MPa] E [MPa] E [MPa] RA-K 40/ , , , ,9 ± 7543, 8 CP-W , , , ,0 ± 10372,9 MS-W , , , ,4 ± 2170,5 Změřené hodnoty zde vykazují ještě lepší opakovatelnost měření než u zkoušky tahem. Jako výsledná hodnota modulu pružnosti E je i zde vypočítán průměr ze tří provedených měření, uvedený ve čtvrtém sloupci tabulky 4.7. TU Liberec, Stanislav Šimáček
35 ZÁVĚR 5 ZÁVĚR Cílem bakalářské práce bylo experimentálně určit modul pružnosti u tří vybraných druhů pevnostních plechů s různými mechanickými vlastnostmi. Pro zkoušky byly zadány materiály RA-K 40/70, CP-W 800, MS-W V rámci práce byly nejdříve experimentálně ověřeny statickou zkouškou tahem mechanické vlastnosti všech tří materiálů a porovnány s tabulkovými hodnotami příslušných materiálových listů. Z výsledků měření lze konstatovat, že materiál RA-K 40/70 má oproti materiálům CP-W 800 a MS-W 1200 výraznější mez kluzu. Z použitých materiálů dosahuje nejvyšší tažnost o hodnotě 0,28 (28%). Materiál CP-W 800 se vyznačuje zcela nevýraznou mezí kluzu a oproti RA-K 40/70 má pouze tažnost 0,165. O materiálu MS- W 1200 můžeme říci, že je v porovnání s ostatními nejpevnější a vykazuje jen minimální tažnost 0,075. Jeho mez kluzu je nevýrazná podobně jako u materiálu CP-W 800. Pokud jde o soulad naměřených hodnot s parametry příslušných materiálových listů, můžeme konstatovat, že hodnoty R p0,2, R m a A 50 materiálu RA-K 40/70 leží v rozmezí hodnot udávaných v materiálovém listě. U materiálů CP-W 800 a MS-W 1200 takto souhlasí hodnoty Rm. Hodnoty R p0,2 a A 50 u materiálů CP-W 800 a MS-W 1200 vykazují značnější odchylky oproti materiálovým listům. Jeví se pravděpodobně, že tyto odchylky mají příčinu v delším skladování měřených vzorků s následnou změnou původních parametrů. Pro určení modulu pružnosti jsem zvolil metodu porovnání hodnot dosažených nezávislými zkouškami tahem a ohybem. Na základě vyhodnocení a porovnání výsledků z obou zkoušek je možno konstatovat velmi dobrou shodu naměřených hodnot modulu pružnosti E. U materiálu RA-K 40/70 leží rozdíl mezi průměrnými hodnotami tří tahových a tří ohybových zkoušek v rozmezí 2%. Materiál CP-W 800 vykazuje obdobný rozdíl 0,5% a materiál MS-W 1200 dokonce jen 0,35%. Výsledné hodnoty modulu pružnosti E, experimentálně určené v rámci této bakalářské práce při zkouškách tahem jsou: Materiál RA-K 40/70 E = ,7 ± 1603,7 MPa Materiál CP-W E = ,0 ± 10952,0 MPa TU Liberec, Stanislav Šimáček
36 ZÁVĚR Materiál MS-W 1200 E = ,3 ± 10484,5 MPa Obdobně platí následující hodnoty získané ohybovou zkouškou: Materiál RA-K 40/70 E = ,9 ± 7543, 8 MPa Materiál CP-W E = ,0 ± 10372,9 MPa Materiál MS-W 1200 E = ,4 ± 2170,5 MPa Pro každou trojici zkoušek jsou uvedeny aritmetické průměry a směrodatné odchylky. Na základě experimentálně zjištěných hodnot modulu pružnosti E testovaných materiálů je vidět, že výsledné hodnoty se přibližují k hodnotám udávaných v tabulkách. V případě, že se používá do výpočtu tabulková hodnota, nedopouštíme se výraznější chyby. Pro návrh výrobku z vysokopevnostního plechu je často důležitý znát velikost odpružení, které je mimo jiné značně závislé na modulu pružnosti. Z tohoto důvodu je nutno pro přesný výpočet modul pružnosti zjišťovat. V rámci bakalářské práce bylo prokázáno, že výsledky zjištěné ze zkoušky ohybem byly přesnější, vykazovaly menší rozptyl. TU Liberec, Stanislav Šimáček
37 POUŽITÁ LITERATURA 6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] BENEŠ, F.- MOHELSKÝ, F.: Oceli se zvýšenou mezí kluzu v automobilovém průmyslu, ŠKODA, MB 1995 [2] DOUBEK, P.: Výzkum deformačního chování vysokopevnostních plechů při vyšších rychlostech deformace, [Disertační práce], TUL, Liberec 2004 [3] BILLY, J.: Trendy vývoja ocelových plechov pre l ahké automobilové konštrukcie.in.: Hutnické listy Vol3. [4] březen 2006 [5] ALEXIN, J. a kol.: Nauka o materiálu, VŠST, Liberec 1989 [6] LAKAŠ, J.: Stanovení vlivu mechanických hodnot na velikosti odpružení při volném ohybu, [Diplomová práce], TUL, Liberec 2005 [7] JAREŠ, V.: Základní zkoušky kovů a jejich teorie, Academia, Praha 1966 [8] duben 2006 [9] duben 2006 [10] duben 2006 TU Liberec, Stanislav Šimáček
38 SEZNAM PŘÍLOH 7 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Materiálový list: RAK 40/70 Příloha 2 Materiálový list: CPW 800 Příloha 3: Materiálový list: MSW 1200 Příloha 4: Protokoly ze statické zkoušky tahem Příloha 5: Výsledné grafy ze zkoušky ohybu Příloha 6: Výsledné grafy ze zkoušky tahem TU Liberec, Stanislav Šimáček
39 PŘÍLOHA č.1: Stanislav Šimáček STRANA 1/2
40 PŘÍLOHA č.1: Stanislav Šimáček STRANA 2/2
41 PŘÍLOHA č.2: Stanislav Šimáček STRANA 1/3
42 PŘÍLOHA č.2: Stanislav Šimáček STRANA 2/3
43 PŘÍLOHA č.2: Stanislav Šimáček STRANA 3/3
44 PŘÍLOHA č.3: Stanislav Šimáček STRANA 1/3
45 PŘÍLOHA č.3: Stanislav Šimáček STRANA 2/3
46 PŘÍLOHA č.3: Stanislav Šimáček STRANA 3/3
47 PŘÍLOHA č.4: Stanislav Šimáček STRANA 1/3
48 PŘÍLOHA č.4: Stanislav Šimáček STRANA 2/3
49 PŘÍLOHA č.4: Stanislav Šimáček STRANA 3/3
50 PŘÍLOHA č.5: RA-K 40/70 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.1 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.2 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 1/3
51 PŘÍLOHA č.5: CP-W 800 Obr. CP-W 800 vzorek č.1 Obr. CP-W 800 vzorek č.2 Obr. CP-W 800 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 2/3
52 PŘÍLOHA č.5: MS-W 1200 Obr. MS-W 1200 vzorek č.1 Obr. MS-W 1200 vzorek č.2 Obr. MS-W 1200 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 3/3
53 PŘÍLOHA č.6: RAK- 40/70 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.1 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.2 Obr. RA-K 40/70 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 1/3
54 PŘÍLOHA č.6: CP-W 800 Obr. CP-W 800 vzorek č.1 Obr. CP-W 800 vzorek č.2 Obr. CP-W 800 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 2/3
55 PŘÍLOHA č.6: MS-W 1200 Obr. MS-W 1200 vzorek č.1 Obr. MS-W 1200 vzorek č.2 Obr. MS-W 1200 vzorek č.3 Stanislav Šimáček STRANA 3/3
56 Prohlášení Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Datum: Podpis:
57 Declaration I have been notified of the fact that Copyright Act No. 121/2000 Coll. applies to my thesis in full, in particular Section 60, School Work. I am fully aware that the Technical University of Liberec is not interfering in my copyright by using my thesis for the internal purposes of TUL. If I use my thesis or grant a licence for its use, I am aware of the fact that I must inform TUL of this fact; in this case TUL has the right to seek that I pay the expenses invested in the creation of my thesis to the full amount. I compiled the thesis on my own with the use of the acknowledged sources and on the basis of consultation with the head of the thesis and a consultant. Date: Signature:
PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII
METODY TVÁŘENÍ KOVŦ A PLASTŦ PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII Důvody použití pevnostních materiálů: v současné době je snaha výrobců automobilů o zvýšení pasivní bezpečnosti (zvýšení tuhosti karoserie)
NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností
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
3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov
3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je
Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1
Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření Metody charakterizace nanomateriálů 1 Základní rozdělení vlastností ZMV Přednáška č. 1 Nejobvyklejší dělení vlastností materiálů v technické
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace
CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu
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
1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu
Měření modulu pružnosti Úkol : 1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Pomůcky : - Měřící zařízení s indikátorovými hodinkami - Mikrometr - Svinovací metr
T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I
T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Jan Vytlačil Vypracování metodiky zjišťování zbytkové deformace výlisku z pevnostních plechů Diplomová
DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.
DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
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
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
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická
Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)
Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte
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
Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.
Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,
NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška
1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů
Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.
Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných
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
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které
Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:
BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
Požadavky na technické materiály
Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky
Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů
Nauka o materiálu Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které lze získat
Zkoušky vlastností technických materiálů
Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho
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
1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií
Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
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
Pevnost kompozitů obecné zatížení
Pevnost kompozitů obecné zatížení Osnova Příčná pevnost v tahu Pevnost v tahu pod nenulovým úhlem proti vláknům Podélná pevnost v tlaku Příčná pevnost v tlaku Pevnost vláknových kompozitů - obecně Základní
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
Nelineární problémy a MKP
Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)
MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM
MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou
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
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací
Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,
Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním
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
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
A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku
1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram
COMTES FHT a.s. R&D in metals
COMTES FHT a.s. R&D in metals 2 Komplexnost Idea na bázi základního a aplikovaného výzkumu Produkt nebo technologie s novou přidanou hodnotou Simulace vlastností materiálu a technologického zpracování
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
6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI
6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými
Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí
Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí
Přetváření a porušování materiálů
Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů 1. Viskoelasticita 2. Plasticita 3. Lomová mechanika 4. Mechanika poškození Přetváření a porušování materiálů 2. Plasticita 2.1 Konstitutivní
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti
ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONTROLA A MĚŘENÍ ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 27.5.2012 Název zpracovaného celku: Zkouška pevnosti materiálu v tahu ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU Zadání: Proveďte na zkušebním trhacím
Téma 2 Napětí a přetvoření
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Téma 2 Napětí a přetvoření Deformace a posun v tělese Fzikální vztah mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fzikální konstant a pracovní diagram
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
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá
TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze
TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ
TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane
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
LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním
Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,
BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.
Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či
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
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření
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 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ 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 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony
1. Teorie. jednom konci pevně upevněn a na druhém konci veden přes kladku se zrcátkem
MěřENÍ MODULU PRUžNOSTI V TAHU TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Teorie 1.1. Měření modulu pružnosti z protažení drátu. Pokud na drát působí síla ve směru jeho délky, drát se prodlouží. Je li tato jeho deformace pružná
Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa
Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ
MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková
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
Česká metrologická společnost, z.s.
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 2.4.1/02/18 METODIKA MĚŘENÍ TRHACÍMI STROJI
Namáhání na tah, tlak
Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále
( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku
ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku 1 ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku Úkol č.1: Získejte mechanickou hysterezní křivku pro dráty různé tloušťky
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce
Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu ČSN EN 12390-7 Podstata zkoušky Stanoví se objem a hmotnost zkušebního tělesa ze ztvrdlého betonu a vypočítá se objemová hmotnost. Metoda stanovuje objemovou hmotnost
Stavební hmoty. Přednáška 3
Stavební hmoty Přednáška 3 Mechanické vlastnosti Pevné látky Pevné jsou ty hmoty, které reagují velmi mohutně proti silám působícím změnu objemu i tvaru. Ottova encyklopedie = skupenství, při kterém jsou
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
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.9 Plasticita a creep Vliv teploty na chování materiálu 1. Teplotní roztažnost L = L α T ( x) dl 2. Závislost modulu pružnosti na teplotě: Modul pružnosti při
Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti
Zkoušky rázem V provozu působí často na strojní součásti síla, která se cyklicky mění, popř. Její působení je dynamického charakteru. Rázové působení síly je velmi nebezpečné, neboť to může iniciovat náhlou
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled
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
Plastická deformace a pevnost
Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových
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
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
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
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
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
Měření momentu setrvačnosti
Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :
TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI
TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI Eva SCHMIDOVÁ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice,
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Autoři: F. Grosman Politechnika Slaska Katowice D. Cwiklak Politechnika Slaska Katowice E. Hadasik Politechnika Slaska Katowice
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
Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )
Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného
MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ
STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ
Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby
Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:
Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1
Porušení hornin Předpoklady pro popis mechanických vlastností hornin napjatost masivu je včase a prostoru proměnná nespojitosti jsou určeny pevnostními charakteristikami prostředí horniny ovlivňuje rychlost