PROBLEMATIKA SVAŘITELNOSTI BAINITICKÝCH OCELÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA SVAŘITELNOSTI BAINITICKÝCH OCELÍ"

Transkript

1 PROBLEMATIKA SVAŘITELNOSTI BAINITICKÝCH OCELÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C),Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava VŠB- Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Eva Schmidová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopraví fakulta Jana Pernera Česká Třebová Ing. Marián Sigmund, VŠB - Technická univerzita Ostrava 1. Úvod Po studiích morfologie a vlastností bainitu jsou stále více bainitické oceli využívány v hutnickém průmyslu. O porozumění struktury bainitu svědčí větší množství produktů vyráběných z bainitických ocelí a litin (termomechanicky zpracované vysoce pevné bainitické oceli - válcované plechy a trubky, tažené oceli vysoké tvařitelnosti, nízko-uhlíkové oceli, oceli ke kování atd.). Jedno z mnoha využití bainitických ocelí je v železniční dopravě jako vysoce pevná a otěruvzdorná kolejnicová ocel. Současná etapa rozvoje železniční dopravy je v celém světě charakterizována zvyšováním rychlosti a růstem zatížení železničních náprav. Zvyšováním zatížení a příčným, podélným pohybem kola po kolejnici a brzděním vzniká velké povrchové napětí. Kolejnicová ocel musí být navržena tak, aby odolávala plastickým deformacím, opotřebení a kontaktní únavě, namáhání v ohybu a tepelnému namáhání (změnou teplot) při procesu svařování kolejnic. 2. Současnost a vývojové trendy bainitických kolejnicových ocelí Východiskem pro další vývoj kolejnicových, jak litých, tak válcovaných ocelí, byly oceli s bainitickou strukturou, u nichž lze dosáhnout pevnosti až 1400 MPa a výrazně vyšších plastických charakteristik (tažnost 15 až 18 %), aniž se projeví snížení lomové houževnatosti, která je hlavním požadavkem při vývoji nových jakostních vysoce pevných ocelí s dostatečnou odolností proti opotřebení. Cílem vývoje těchto nových bainitických ocelí je splnit několik požadavků jako svařitelnost, minimalizace opotřebení, dobré únavové a lomové vlastnosti, dobrá slévatelnost a opracovatelnost, nízké materiálové a výrobní náklady. 2.1 Vývoj bainitických kolejnicových materiálů v Japonsku. U bainitické struktury dochází obecně většímu opotřebení než perlitické struktury, protože se skládá z částeček karbidu jemně rozptýlených skrz matrici jemné feritické struktury. Při provozu kola po bainitické kolejnici způsobí karbid odlupování částeček pryč z feritické matrice. Toto zrychlené opotřebení odstraní únavou poškozenou vrstvu povrchu hlavy kolejnice. Válcovaná kolejnice nízkolegované oceli s bainitickou strukturou, vyvinutá společností Nippon Steel Corporation v Japonsku, má sníženou mez pevnosti kvůli pevné feritické matici a hrubě rozptýleným částečkám karbidů [1,3].

2 Tabulka 1 Chemické složení a tvrdost testovaných bainitických ocelí v Japonsku [1]. Zn. C Si Mn P S Cr V Mo Nb B Ni Ti Cu Tvrdost [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [HV] A 0,28 0,3 1,21 0,013 0,009 1,65 0,1 422 B 0,31 0,31 1,32 0,013 0,008 1,32 0, C 0,29 0,55 1,10 0,01 0,006 2,21 0, D 0,34 0,32 0,70 0,011 0,007 2,51 0, E 0,32 0,29 0,41 0,012 0,007 2,81 0, F 0,25 0,15 0,31 0,011 0,009 2,98 2, G 0,45 0,31 0,64 0,011 0,007 2, H 0,35 1,98 0,74 0,012 0,007 2,41 0, I 0,38 0,51 1,99 0,014 0,009 0,51 0, J 0,15 0,51 1,41 0,012 0,007 0,95 0,41 3, Nicméně bainitické oceli vhodného chemického složení (viz. tab. 1), vhodně termomechanicky zpracované jsou považovány za materiály použitelné pro kolejnice na velké zatížení. Ve studii společnosti Nippon Steel Corporation lze vidět úspěšnou aplikaci bainitických ocelí v železničních křižovatkách, výhybkách a přejezdech [2,3]. Problematika opotřebení bainitických ocelí může být vyřešena výrobou kolejnic s bainitickou strukturou připravené přidáním vyššího procenta chrómu nebo dalších legujících prvků, které poskytnou požadovanou vysokou pevnost. Zvětšení slitinových přísad je nejen drahé, ale také vytváří tvrdou a křehkou martenzitickou strukturu ve svarech kolejnic. Úkolem je poskytnout vysoce pevnou kolejnici z nízkolegovaných ocelí s bainitickou strukturou mající výbornou odolnost proti únavě, valivým kontaktem a únavovým trhlinám, která má tvrdost od 300 HV do 400 HV. Tento záměr je dosažen po chlazení slitiny A na vzduchu. Obr. 1 Mikrostruktura bainitické experimentální oceli A. Ocel A (obr. 1) obsahuje velkou část velmi jemného bainitu utvořeného podél hranic zrn. Světlejší oblast je bohatá na legující prvky s menším obsahem uhlíku. Opotřebení povrchu oceli A (obr. 2) je hladší než u ostatních ocelí a opotřebení desek bylo menší a méně početné. Příčný řez opotřebovaného povrchu oceli A (422 HV) zobrazuje deformovanou zónu asi 10 µm srovnávanou s přinejmenším 30 µm u oceli B (374 HV). Ve vysokouhlíkových ocelích byl obsah austenitu kolem 17% zatímco v nízko-uhlíkových jen 6%. [2].

3 Obr. 2 Struktura bainitické experimentální oceli A po opotřebení. Vynikající vlastnosti oceli A jsou přisuzovány nepřítomnosti karbidů, schopnosti mikrostruktur tolerovat velký stupeň plastické deformace, kde zbytkový austenit je přetvořen na martenzit. Bainitická kolejnice z oceli A má vyhovující mechanické vlastnosti i pro použití v praxi u vysokorychlostních linek SHINKANSEN (rychlosti kolem 300 km/h). 2.2 Vývoj bainitických kolejnicových materiálů v USA a Velké Británii. Bainitická ocel se běžně používá na srdcovky na britských železnicích a také v londýnském metru. Ve spolupráci s Americkým ústavem pro železnice měli britští vědci za úkol vyvinout vysoce pevnou bainitickou ocel odolnou proti opotřebení. Jako vývojový program litých srdcovek byly britské bainitické kolejnice instalovány v mírné zatáčce tratě využívané v osobní přepravě. Měření opotřebení určilo, že bainitická ocel měla mírně nižší životnost než perlitické oceli tvrdosti asi 280 HB. Dalším cílem bylo vyrobit ocel s dobrou slévatelností, opracovatelností (možnost oprav) a dobrou svařitelností s běžnou kolejnicovou ocelí. Hlavní částí práce bylo vyrobit sedm ocelí označených J1 až J9 (viz. tab. 2) a prostudovat účinky bainitické mikrostruktury na odolnost proti opotřebení. Výsledky těchto sedmi ocelí vedly ke konstrukci a výrobě další ocele označené J6, u které byla očekávána dobrá odolnost proti opotřebení. Tabulka 2 Chemické složení a mechanické vlastnosti testovaných bainitických ocelí v USA [3]. Zn. C Mn Si Cr Mo Ni B Rm ε Tvrdost [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [%] [HB] J1 0,181 2,01 1, ,48 0,01 0, J2 0,115 3,97 0, ,47 0,01 0, J3 0,077 2,03 0, , J4 0,023 2,02 0, ,48 1,93 0, J5 0,026 4,04 0, , J6 0,258 2,00 1, ,49 0,00 0, J7 0,27 1,87 1, , ,002 - J9 0,24-0,27 1,7-2,0 1,6-1,9-0,45-0,55 2,8-3,2 0,

4 Z těchto sedmi testovaných ocelí měla ocel J1 za podmínky kalení ve vodě nejlepší odolnost proti opotřebení. Pro další zlepšení byla ocel s označením J6 navržena na základě tvrdosti, chemie a mikrostruktury ocele označené J1. Cílem je dosáhnout tvrdosti více než 400 HB při zachování struktury volného karbidu s deskami feritu mezi deskami zbytkového austenitu za podmínky válcování [4]. Toho je dosaženo mírným zvyšováním obsahu uhlíku při rostoucím obsahu křemíku brzdícímu tvorbě karbidů. Jako ideální vysoce pevná bainitická slitina byla určena ocel J6 (obr. 3). Mikrostruktura bainitické kolejnicové oceli J6 je více spojitá než perlitická. Průměrná velikost zrna bainitické oceli je asi 90 mm, zatím co u perlitické oceli je asi 50 mm. Bainitická ocel J6 má mez pevnosti 1500 MPa, mez kluzu 1100 MPa a tažnost asi 13%. Obr. 3 Bainitická mikrostruktura (směs popuštěného martenzitu a feritu s přidruženými mezi-deskovými karbidy) Povrchová morfologie bainitického vzorku J6 testovaného na tah (obr. 4). Obrázek zobrazuje dvě zřetelné zóny lomu. V pórech se obvykle tvoří jádra oblastí napěťové nespojitosti (hranice zrn, nahromaděné dislokace, částice sekundární fáze, vměstky). Čím se zvětšovalo napětí, tím rostla pórovitost a shluky vyprodukovaly vnitřní trhlinky a následoval lom. V zóně lomu hraje roli smíšený lomový mechanizmus jako polo rozštěp nebo křehký lom. Při větším zvětšení této zóny jsou vidět kalíškovité trhliny (podél hranice zrn), které jsou zobrazeny na druhém snímku. Kalíškové trhliny (důlky), které jsou přímý výsledek spojování pórů jsou hlavní lomový mechanizmus. Velikost kalíšků závisí na množství a rozložení pórů [3]. Obr. 4 Mikrosnímky 50 x a 1000x zvětšené zobrazující povrch lomu.

5 2.3 Bainitické kolejnicové oceli v České Republice. Podle zkušeností z vývoje a testování dvou variant bainitických kolejnic na německých železnicích (v průsmyku sv. Gottharda na švýcarsko-italských hranicích) byla po čtyřletém provozu nízkouhlíková varianta bainitické oceli stažena z provozu, z důvodu příznaků kontaktně únavových vad a vlnovitosti. Příčinou je pravděpodobně neúměrně vysoká plasticita vzhledem k pevnosti oceli. Středně uhlíková varianta bainitické oceli vydržela osm let provozu při extrémních podmínkách bez kontaktně únavových vad. Podle výše zmíněného zjištění proběhl v Třineckých železárnách a.s rozsáhlý výzkum možností a především efektivnosti využití uvedené středně uhlíkové varianty v podmínkách českých drah. Byla vyrobena a testována bainitická ocel s označením 1400 s přísadou chrómu, kde uvedené legury zabezpečují bainitickou strukturu bez dodatečného tepelného zpracování. Ze zkoušek opotřebení vyplývá jako limitující pro další použití především charakter zatížení v provozu. Bainitická ocel (výchozí tvrdost 429 HB) má při schopnosti určitého deformačního zpevnění, v porovnání se standardní perlitickou ocelí, vyšší únosnost vůči tlakovému dynamickému zatížení. V charakteristikách odolnosti proti otěru jsou ale dané materiály srovnatelné [5]. Ve spolupráci s Třineckými železárnami a.s navrhl český výrobce srdcovek DT Výhybkárna a mostárna, a.s. Prostějov v rámci svého vývojového programu Bainitické oceli na odlitky srdcovek vlastní nový materiál s označením Lo8CrNiMo a pokračuje v jeho testování v podmínkách provozu na železnicích Českých drah [6]. Chemické složení viz. tab. 3 je voleno tak, aby bainitické mikrostruktury bylo dosaženo po volném ochlazování na vzduchu ihned po odválcování. V bainitické lité oceli Lo8CrNiMo je 0,0013 % boru. Tvrdost lité bainitické oceli je HV. Vrubová houževnatost 47,5 KCV při 20 C. Materiál je určen především pro výrobu monobloků srdcovek a jako náhrada manganových austenitických ocelí představuje finanční úsporu. Tabulka 3 Chemické složení a mechanické vlastností bainitických ocelí na kolejnice v ČR. [5, 6]. C Si Mn Cr Mo Ni Nb P S R P 0,2 R m A 5 Značka [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] Nízko-uhlíkový bainit 0,055 0,22 3,95 0,11 0,01-0,08 0,008 0, ,4 Středněuhlíkový 0,30 0,43 0,66 3,15 0, ,013 0, bainit 0,28 1,26 0,69 2,65 0, ,012 0, Bainit ,3 1,0 0,7 3,0 0, >1400 >15 Lo8CrNiMo 0,122 0,49 0,89 1,94 0,53 2,83 V (0,1) 0,012 0, Technologie svařování kolejnic Společnost Nippon Steel v závislosti na mobilitě svařovacího zařízení a procesu svařování selektivně používá čtyři svařovací postupy: odporové svařování na tupo, plynové svařování tlakem (dílenské podmínky), uzavřené svařování elektrickým obloukem a aluminotermické svařování (montážní podmínky) [8]. První dva způsoby jsou tlakové postupy svařování, zatímco druhé dva jsou tavné postupy svařování.

6 3.1 Technologie odporového svařování na tupo Odporový svar (obr. 5) má tepelně ovlivněnou zónu 35 až 40 mm širokou. U všech odporových svarů 20 mm napravo a nalevo od středu svaru je pozorováno snižování tvrdosti svaru (bílý pruh). Bílý pruh je charakteristický rys odporového svařování a je přisuzován oduhličování, které je způsobeno svařováním. Snižování tvrdosti (měkčí zóna) je důsledek dvoufázové tepelné oblasti při odporovém svařování [9]. Obr. 5 Makrostruktura odporového svaru a zařízení k chlazení svaru. Pro zachování stejné tvrdosti v teplem ovlivněné zóně jako u základního materiálu vyvinula společnost Nippon Steel Corporation dva procesy. U prvního procesu je brán zřetel na postup výroby a chemické složení. V tomto případě je tvrdost v teplem ovlivněné zóně téměř stejná jako tvrdost základního materiálu. U druhého procesu je spoj podroben zrychlenému ochlazování vzduchem. Použité zařízení pro ochlazování vzduchem (obr. 5) bylo vyvinuto společností Nippon Steel Corporation [9]. 3.2 Technologie tlakového svařování plamenem Postup jednotlivých procedur tlakovém svařování plamenem je zobrazen na obr. 6. Čelo kolejnice se ohřeje kyslíko-acetylénovým plamenem na teplotu až C. Za účelem vyhnout se oduhličení v ohřátém čele kolejnice je zvolen redukční plamen. Po 5 až 6 minutách ohřívání je vytvořen spoj tlakovým svařováním specifickým stupněm stlačení. Obr. 6 Postup při tlakovém svařování plamenem

7 Za účelem dosažení spolehlivého svaru je potřebné zvláštní opatření a péče jako dostatečné obroušení čela kolejnice před svařováním, výkyv hořáku během ohřívání a tepelná úprava ihned po stříhání výronku za tepla [10]. 3.3 Technologie svařování v úzké mezeře elektrickým obloukem obalovanou elektrodou Tupý spoj je vytvořen svařováním v úzké mezeře použitím nízkovodíkové elektrody o vysoké pevnosti s šířkou v kořeni 12 mm oproti asi 17 mm při svařování konvenčních kolejnic. Menším rozevřením kolejnic se sníží čas svařování. Vzniklá mezera, která je uzavřena z boku měděnými bloky odpovídajícími profilu kolejnice. Měděné bloky jsou instalovány s mezerou převyšující povrch kolejnic o 2 až 4 mm (obr. 7). Pata kolejnice je svařena více vrstvami. Stojina kolejnice a hlava až 15 mm pod povrch kolejnice je svařena spojitě bez odstruskování. Konečný svar od 15 mm až k povrchu je svařen více vrstvami. Ke konečnému svaru je použita elektroda navržená pro tvrdší svarový kov (návary) oproti základnímu materiálu [11]. Obr. 7 Svařování paty, žebra a hlavy kolejnice. 3.4 Technologie aluminotermického svařování Svařování kolejnic termitem využívá oxidační reakce hliníku a oxidu železitého. Je to vysoce účinná technologie a svar je dokončen zhruba během 1 hodiny. Svařování termitem, nicméně produkuje převýšení svaru široké 5 mm a vysoké až 10 mm. Podle tvaru termitem vytvořené dutiny naplněné roztavenou ocelí byly zkušebně vyrobeny formy různých tvarů [8]. Obr. 8 Makrostruktura příčných řezů svarů po aluminotermickém svařování.

8 Obrázek 8 zobrazuje příčný řez aluminotermického svaru kolejnice. Obr. 8(a) malé převýšení, obr. 8(b) zvětšené převýšení, obr. 8(c) žádné převýšení kolejnice. Plochý tvar je nejvhodnější z hlediska koncentrace napětí. Koncentrace napětí kromě převýšení stojiny předchází zpevnění stojiny a způsobuje staženiny v patě. 3.5 Technologie svařování kolejnic metodou INNERSHIELD. Svařování kolejnic metodou INNERSHIELD je druhou nejprogresivnější technologií hned po odporovém stykovém svařování. Její princip je podobný jako svařování kolejnic elektrodou s tím rozdílem, že svařovací proud a přídavný materiál (trubičkový drát s vlastní ochranou) je dodáván podavačem přes speciální nástavec do místa svaru. Pata, stojina a 4/5 hlavy kolejnice jsou svařeny plněnou elektrodou Innershield NS3M 2 mm, zbytek hlavy kolejnice je svařen buď tvrdonávarovou elektrodou Wearshield BU 30 (tab.5) 4,0 mm (dvě vrstvy) nebo tvrdonávarovou trubičkou Lincore 33 (tab.5) 2,4 (tři vrstvy) [8]. Pro svařování paty, stojiny a hlavy se používají měděné příložky, které drží svarovou lázeň. Svary technologií Innershield lze použít ve výhybkách a kolejích III. a nižších řádů, pro rychlost do 100 km/h [13]. Obr. 9 Svařování kolejnic metodou INNERSHIELD 4. Problémy při svařování uváděnými technologiemi V zahraničí je často používáno odporové svařování vysoce pevných kolejnic s odstřihnutím výronku a bez broušení po odstřihnutí výronku. Při tomto způsobu vznikají po odstřižení výronku únavové trhliny. Společnost Nippon Steel Corporation objasnila, že při odstřihování výronku vzniká vysoké tažné napětí. Toto napětí indukované ve stojině při odporovém svařováním kolejnic hraje významnou roli v počátku únavových trhlin. Vědci dosáhli snížení praskání při střihu násilným ochlazením stojiny a otočením tažného pnutí k tlakovému pnutí [9]. Při výzkumu lité bainitické oceli Lo8CrNiMo v České republice, ukázala tato ocel v T.O.O vznik křehkého martenzitu a trhlin. Svar této oceli technologií odporového svařování vyžaduje tepelnou ochranu při ochlazování po svařování [5]. Při tlakovém svařování plamenem jsou konce kolejnic vystavené rychlejším oxidačním procesům než při odporovém svařování. Vysoce pevné kolejnice obsahují více legujících prvků než standardní kolejnice. Oxidy těchto prvků pravděpodobně vytvoří ve svaru rozhraní způsobující jamkové lomy (ploché lomy) a snižující mez

9 pevnosti svaru. Při rychlém odstranění výronku ihned po svařování může vzniknout trhlina ve styčné ploše kolejnic. Proto je žádoucí při tlakovém svařování bainitických kolejnic plamenem vytvořit menší plamen než při svařování standardních kolejnic a zvětšit pěchovací vzdálenost z 5 mm na 30 mm. Odstranění výronku metodou střihání za tepla umožňuje snadné opracování svarů a má vysokou spolehlivost vyhnout se povrchovým vadám [10]. Při ručním svařování obalenou elektrodou nelze zvyšovat vnesené teplo a tím odstranit nebo snížit předehřev, tak aby rychlost ochlazování zabránila vzniku martenzitu. Technologie MMAW (111) má menší hloubku průvaru a tím i promísení svarového kovu se základním materiálem. Když jsou vysoce pevné bainitické kolejnice svařeny konvenčním postupem MMAW (111) v úzké mezeře s použitím nízkouhlíkové nízkolegované obalené elektrody je odolnost proti opotřebení svaru menší než odolnost běžné kolejnicové oceli. V T.O.O se mohou vyskytovat likvační trhliny. Z likvačních trhlin nebo nedostatku natavení vznikají únavové trhliny [11]. Aluminotermické svařování produkuje v řezu kolejnice převýšení, které je široké 5 mm a vysoké až 10 mm. Při pojezdu kola přes svar dochází ke koncentraci vysokého napětí v povrchu hlavy a tím se snižuje únavová pevnost v ohybu svaru ve srovnání se svary kolejnic vyrobenými jinými metodami. Podle získaných výsledků není zatím řešena problematika vztahu napětí po a před odstraněním výronku [8]. 5. Závěr Výše zmíněné problémy jednotlivých technologií vyřešili v Japonsku vývojem nové generace automatického tavného postupu svařování. Společnost Nippon Steel Corporation vyvinula technologii založenou na technologii elektrostruskovém svařování a technologii svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách. Každý svar vytvořený novým automatickým svařováním je skoro celý pokrytý převýšením. Přítomnost tohoto převýšení je nežádoucí kvůli koncentraci napětí pod koly vlaku. Proto je zařazena metoda horkého odstřihování převýšení, při které se svar i převýšení ohřeje na asi 1000 C ihned po svařování a odstřihne se do tvaru geometrie kolejnice. Vhodné tepelné zpracování při operaci odstřihování zlepší vlastnosti svaru kolejnice [8]. U automatických způsobů je možné použít větších proudů a napětí a tím zvýšit vnesené teplo, tak aby v TOO nevznikl martenzit a tím nahradit předehřev. Zabránění vzniku martenzitu je možné buď předehřevem a řízeným ochlazováním nebo přesně definovanou hodnotou vneseného tepla [15, 16]. Vyřešení tepelného ovlivnění základního materiálu je jedním z předpokladů vyhovující T.O.O, ve které mohou vznikat nepřípustné struktury (martenzit) a mohou být příčinou vzniku trhlin vedoucí až k lomu kolejnice [15]. Další možností tepelného ovlivnění je použití žíhací housenky. V tomto případě však některé přídavné materiály vytvářejí svarový kov, který mění své mechanické vlastnosti ve smyslu jeho degradace [16]. Byl zkoumán vliv technologických parametrů a zejména teplotní expozice na strukturní stabilitu austenitických návarů tramvajových kolejnic. Z porovnání výsledků zkoušek řady vzorků, reprezentujících pět hodnocených technologií lze usuzovat na poměrně značnou citlivost použitých austenitických materiálů k promíšení se základním materiálem, které může být příčinou vzniku nežádoucích nerovnovážných strukturních oblastí.

10 Obavy z degradace návarů vlivem teplotní expozice (především, pak obavy z precipitace karbidů chrómu po hranicích zrn) v průběhu navařování a dohřevu (v rámci simulace žíhací housenky včetně dohřevu kolejnice 530 C/15 min., který však nijak neohrozil strukturní stabilitu takto austenitického návaru) se v rámci vyhodnocovaného experimentálního souboru nepotvrdily. 6. LITERATURA [1] KAGEYAMA, HIDEAKI, UEDA, MASAHARU, Process for manufacturing high-strength bainitic steel rails with excellent rolling-contact fatigue resistance, vyd. Nippon Steel Corporation, Tokio, 1994, s [2] CHANG L. C. The rolling/sliding wear performance of high silicon carbide-free bainitic steels, Wear 258, 2005, s [3] SAWLEY K., SCHOLL M. The development of Bainitic Steel for Rails, 39 th MWSP Conf. Proc., ISS, Vol. XXXV, 1998, s [4] AGLAN H. A., LIU Z. Y Mechanical and fracture behavior of bainitic rail steel, Journal of Materials Processing Technology 151, 2004, s [5] KUFA T., MATUŠEK P. Materiálová úroveň kolejnic TŽ v porovnání s kolejnicemi některých předních evropských výrobců, Hutnické listy 7-8, vyd. Ocelot Praha, 1994, ISSN , s [6] HOLZMANN M., KOZÁK V. Lomová houževnatost lité nízkolegované CrNiMo oceli s bainitickou strukturou, Kovové materiály 42 č. 6, 2004, s [7] BHADESHIA H. K. D. H. Bainite in steels 2nd edition, vyd. The University Press, Cambridge 2001, ISBN , s [8] UCHINO K., KARIMINE K., OKAMURA M. Development in Rail Welding Techniques, NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT No. 53 April 1992, s [9] SATO Y., UEDA M., MORISHIGE E. Welding of Railroad Rails, NIPPON KOKAN TECHNICAL REPORT Overseas No. 47, 1986, s [10] FUKADA Y., YAMAMOTO R. Experience in maintaining rail track in Japan, Welding Journal 77-5, 1998, s [11] MORI S. Narrow Gap Enclosed Arc Welding Process of Rail, Journal of the Japan Welding Society, Vol 127 No. 8, 1986, s [12] ASHTON M. E., JOHNSON R. S. Development in steels and their welding in railway engineering, Conf. Hardenability of Steels, Derby UK, May 1990, 1990, s [13] HLAVATÝ, I. Posouzení návarů kolejnic provedených trubičkovým drátem LINCOLN NS-3M : In výzkumná zpráva. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o s. [14] BENEŠ, L., SCHMIDOVÁ, E., PELEŠOVÁ, F., ZBOŘIL, J. Vliv strukturních změn na jakost stykových odporových svarů. In Sborník přednášek odborného semináře Svařování v železniční dopravě 2001, Česká Třebová. Dopravní fakulta Jana Pernera, Česká Třebová, 2001, s , ISBN [15] KRUNCIPÁL, J. a kol. Teorie svařování. vyd. Praha, SNTL, 1986, s [16] BLAŠČÍK, F. Technológia tvárenia, zlievarenstva a zvárania. vyd. Praha, SNTL, 1988, s [17] Katalogy a firemní literatura firem ESAB Vamberk, Lincoln Electric, Böhler Thyssen, České opravny a strojírny PIRELL Česká Třebová s.r.o.

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

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

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

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

Více

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

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

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

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

Více

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

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

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

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

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

Více

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

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

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

Více

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

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

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

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

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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

Více

Elektrostruskové svařování

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

Více

Konstrukční, nástrojové

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

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

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

Více

COMTES FHT a.s. R&D in metals

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

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

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

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

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

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

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

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

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti

Více

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

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

Více

STUDIUM STRUKTURNÍCH ZMĚN AUSTENITICKÝCH NÁVARŮ STUDY OF STRUCTURE STABILITY OF AUSTENITIC WELDS

STUDIUM STRUKTURNÍCH ZMĚN AUSTENITICKÝCH NÁVARŮ STUDY OF STRUCTURE STABILITY OF AUSTENITIC WELDS STUDIUM STRUKTURNÍCH ZMĚN AUSTENITICKÝCH NÁVARŮ STUDY OF STRUCTURE STABILITY OF AUSTENITIC WELDS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C), Ing. Lucie Krejčí (IWE), Ing. Jiří Hlavatý (IWE), Abstract This paper

Více

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

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

Více

PROBLEMATIKA NAVAŘOVÁNÍ POVRCHOVĚ KALENÝCH UHLÍKOVÝCH OCELÍ

PROBLEMATIKA NAVAŘOVÁNÍ POVRCHOVĚ KALENÝCH UHLÍKOVÝCH OCELÍ PROBLEMATIKA NAVAŘOVÁNÍ POVRCHOVĚ KALENÝCH UHLÍKOVÝCH OCELÍ Ivo Hlavatý a Miroslav Grée a Václav Foldyna b Zdeněk Kübel b a VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR b JINPO

Více

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

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

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

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

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

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

Více

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

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

Více

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

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

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1 E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

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

Více

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1 E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů pod tavidlo v nabídce... H2 Dráty pro svařování

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

SVAŘITELNOST MATERIÁLU

SVAŘITELNOST MATERIÁLU 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc.Ing,Oldřich Ambrož,CSc SVAŘITELNOST MATERIÁLU UČEBNÍ TEXTY KOMBINOVANÉHO BAKALAŘSKÉHO STUDIA 2 U Č E B N Í O S N O V A Předmět: SVAŘITELNOST

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 CALMAX 2 Charakteristika CALMAX je Cr-Mo-V legovaná ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká houževnatost Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá prokalitelnost Dobrá rozměrová stálost

Více

Druhy ocelí, legující prvky

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.

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

Více

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

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

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

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

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

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. 2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

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

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

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

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,

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX 1 UNIMAX 2 Charakteristika UNIMAX je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci v oblast zpracování plastů, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vynikající houževnatost a tažnost ve všech průřezech Dobrá

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR 1 RIGOR 2 Charakteristika RIGOR je na vzduchu nebo v oleji kalitelná Cr-Mo-V legovaná ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Dobrá obrobitelnost Vysoká rozměrová stálost po kalení Vysoká

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

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

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

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

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

Více

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

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

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

Více

Manuál k provozování a údržbě pro srdcovky z odlévané oceli s vysokým obsahem manganu.

Manuál k provozování a údržbě pro srdcovky z odlévané oceli s vysokým obsahem manganu. 183/06 Manuál k provozování a údržbě pro srdcovky z odlévané oceli s vysokým obsahem manganu. Strana 1 z 16 Úvod Manuál pro odlévané srdcovky typu monoblok a zkrácený monoblok s přivařenými přípojnými

Více

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

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

Více

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

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

Více

durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla

durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla Tabule plechu válcované za tepla durostat 400/450/500 Datový list květen 2017 TABULE PLECHU Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla Plechy durostat 400, durostat 450 a durostat 500 dosahují

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

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

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

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

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

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

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

Více

ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ VYSOKOUHLÍKOVÝCH MATERIÁLŮ NAVAŘOVÁNÍM

ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ VYSOKOUHLÍKOVÝCH MATERIÁLŮ NAVAŘOVÁNÍM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ VYSOKOUHLÍKOVÝCH MATERIÁLŮ NAVAŘOVÁNÍM Teze habilitační práce ke jmenování docentem

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

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

Více

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

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

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

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

Více

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem NAVAŘOVACÍ PÁSKY Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... I1 Použité normy pro navařovací pásky... I1 Přehled druhů navařovacích pásek v nabídce... I2 Pásky pro navařování Cr-Ni

Více

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

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

Více

Svafiování elektronov m paprskem

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.

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

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

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

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

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

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

Více

OVMT Mechanické 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

Více