CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS
|
|
- Lukáš Kovář
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, Praha 2, Abstrakt Tvorba povrchových oblastí procesy chemicko tepelného zpracování patří k široce používaným postupům, které jsou aplikovány na nástroje s cílem zlepšit jejich vlastnosti. Nicméně, kromě řady pozitivních vlivů na povrchovou tvrdost, otěruvzdornost, únavovou pevnost, korozní odolnost a adhezi tenkých povrchových vrstev PVD existují také nežádoucí jevy, vyvolané těmito postupy, mezi něž patří zejména snížení houževnatosti těles a nástrojů. Článek se zabývá chemicko tepelným zpracováním nástrojových ocelí a diskutuje různé vlastnosti ocelí jako funkci parametrů procesu. Abstract Formation of surface regions by thermo chemical processes belongs to widely used techniques that are applied to improve the properties of tools. However, besides some beneficial effect on the surface hardness, wear resistance, fatigue life-time, corrosion resistance, adhesion of thin ceramic films also undesirable effects can be induced through saturation of steel surface especially, an embrittlement of bulk material often occurs due to the thermo chemical treatment. The paper deals with thermo chemical processing of tool steels and considers a variety of properties as a function of processing parameters. 1. ÚVOD Přestože se již před časem ukázalo, že vlastnosti ledeburitických ocelí používaných v hromadné výrobě v automobilovém průmyslu, jako jsou odolnost proti opotřebení, tvrdost, pevnost, houževnatost a další, lze v širokém rozsahu měnit pomocí chemického složení, tyto možnosti jsou limitovány metalurgickými vlastnostmi fází a v konečném důsledku samotnou vyrobitelností ocelí. Tepelné zpracování, umožňující měnit vlastnosti materiálu, je limitováno právě chemickým složením, takže není možné donekonečna zvyšovat tvrdost, popř. otěruvzdornost ocelí nehledě ke skutečnosti, že zvyšováním tvrdosti ledeburitických ocelí klesá již tak poměrně nízká pevnost v ohybu i lomová houževnatost, tj. odolnost proti iniciaci a šíření křehkého porušení. Z uvedených důvodů se uplatňují povrchové technologie sycení ledeburitických ocelí dusíkem (nitridace), popř. jiné difuzní pochody, např. boridování. Tyto postupy se uplatňují z důvodů získání speciálních vlastností povrchu ocelí, přičemž se předpokládá, že struktura a vlastnosti jádra nástrojů zůstanou více nebo méně neovlivněny. Kromě pozitvního vlivu difuzního zpracování se však musí počítat i s některými negativními vlivy, takže chemicko-tepelné zpracování ocelí ledeburitického typu musí být vždy pečlivě zváženo tak, aby pozitiva přavážila negativa. se provádí již na tepelně zpracovaných nástrojích, takže po procesu je dosaženo konečných vlastností materiálu (vyjma případů, kdy po nitridaci následuje povlakování PVD). Účelem je zejména dosažení těchto efektů: zvýšení povrchové tvrdosti, zvýšení odolnosti proti opotřebení, snížení koeficientu tření, zvýšení meze únavy, zlepšení adheze tenkých povrchových vrstev, vytvářenými metodami PVD a případně i zvýšení korozní odolnosti. Povrchová tvrdost se zvyšuje tvorbou nitridů v difuzní zóně. Jsou to nitridy železa, které však vytvrzují poměrně málo, a proto jsou hlavními nositeli tvrdosti u ocelí ledeburitického typu nitridy legujících prvků chromu, vanadu, molybdenu a dalších. Povrchová tvrdost způsobuje rovněž zvýšení odolnosti proti opotřebení, protože klesá koeficient tření mezi nitridovanou ocelí a zpracovávaným materiálem. Zvyšuje se rovněž mez únavy, protože nitridace vede ke vzniku významných tlakových pnutí v povrchové vrstvě. Korozní odolnost se u nástrojových ocelí ledeburitického typu do takové míry neuplatňuje oceli ledeburitického typu pracují převážně za studena anebo nízkých teplot, v podmínkách normální atmosféry. Proto není nutné na ocelích ledeburitického typu vytvářet sloučeninové vrstvy nitridů. Navíc s jejich přítomností roste riziko přesycení vrstev na hranách a v jiných tenkých průřezech. Síťoví fáze nebo, které se tvoří na těchto hranách, vyvolává výrazné zkřehnutí nejenom těchto hran, ale i celého nástroje. V případě, že se po nitridaci nástroje ještě povlakují PVD postupy zase hrozí, že se sloučeninová vrstva začně rozkládat, čímž se snižuje adheze keramických vrstev na nitridovaném substrátu.
2 Ledeburitické oceli se nitridují prakticky výhradně plasmovou nitridací. Ve srovnání s nitridací v plynu (částečně štěpený čpavek) přináší plasmová nitridace zejména rychlejší růst vrstev, jejich stejnoměrnost, snadnou regulovatelnost procesu pomocí hlavních parametrů procesu (teplota, složení atmosféry, napětí, délka pulsu a pulzní mezery u pulzních procesů ), možnost aktivace povrchu a vyšší efektivitu procesu. Struktura a vlastnosti nitridovaných vrstev Na rozdíl od konstrukčních ocelí, u nichž se tloušťka nitridovaných vrstev pohybuje v řádu desetin mm, nitridované vrstvy u ledeburitických ocelí mají tloušťku podstatně menší. Zpravidla se pobyuje v řádu setin mm, max. do.1 mm. Výhodou plasmové nitridace pak je, že i u takto tenkých vrstev lze dosáhnout velmi dobře reprodukovatelných vlastností vrstev. Růst tloušťky se i při takto tenkých vrstvách chová podle známého parabolického pravidla, známého např. z prací Somerse [1,2]. Grafický zánam růstu vrstvy pro ledeburitickou ocel Vanadis 6 je na obr. 1. Tloušťka (mm) Čas procesu (min) 47 oc 5 oc 53 oc Obr. 1 Růst nitridované vrstvy na ledeburitické oceli Vanadis 6 v závislosti na parametrech procesu Na obr. 2 jsou plasmově nitridované vrstvy na ledeburitické oceli Vanadis 6, získané při růzých parametrech procesu. Vrstvy z procesů, které se standardně pozžívají, tj. při tepltě nižší, než teplota popouštění oceli, jsou velmi tenké a nedosahují ani 5 m, obr. 2a, b, c. Vrstva získaná procesem při vysoké teplotě, obr. 2d, je silnější a navíc obsahuje i na snímku ze světelného mikroskopu viditelné síťoví nitridů. Takovýto proces se však při plasmové nitridaci ledeburitických ocelí v praxi nepoužívá. Obr. 2 - Mikrostruktura povrchu vzorku nitridovaného při parametrech 47 o C/3 min (a), 5 o C/6 min (b), 53 o C/12 min (c), 57 o C/12 min (d)
3 Obr. 3 Extrakční uhlíkové repliky s extrahovanými nitridy ze vzorků plasmově nitridované oceli Vanadis 6-47 o C/3 min (a), 5 o C/6 min (b), 53 o C/12 min (c), 57 o C/12 min (d). Na obr. 3 jsou snímky z transmisní elektronové mikroskopie na extrakčních uhlíkových replikách, zhotovených z nitridovaných vrstev na ledeburitické oceli Vanadis 6. Podrobnější popis struktur a identifikace nitridů jsou uvedeny v práci pnutí [3]. Byly identifikovány fáze Fe 4 N, nitrid chromu CrN a nitrid vanadu VN. Tab. 1 Tlaková pnutí naměřená v nitridovaných vrstvách na ledeburitické oceli Vanadis 6. Tlakové pnutí [MPa] Směrodatná odchylka pnutí [+-MPa]. 47 o C/3 min o C/6 min o C/12 min Nitridované vrstvy vykazují vždy tlaková pnutí, která se mohou pohybovat od několika set MPa až do hodnot převyšujících 1 MPa [4-6]. V případě na oceli Vanadis 6 byla naměřena tlaková pnutí přesahující 1 MPa, tab. 1. Přítomnost těchto pnutí může významně přispívat k odolnosti proti únavovému namáhání, ale také může snižovat napjatostní diskontinuitu na rozhraní substrát/povlak při povlakování tenkými keramickými vrstvami, protože tyto vrstvy ve většině případů vykazují tlaková pnutí [7-9]. Jedním z hlavních účelů plasmové nitridace je zvýšit povrchovou tvrdost ocelí. Tvrdost ledeburitických ocelí pro práci za studena se po tepelném zpracování pohybuje většinou v rozmezí HV. V případě oceli Vanadis 6 byla tvrdost 7 HV 1. Z grafu na obr. 4 je patrné, nitridace vede k významnému zvýšení povrchové tvrdosti oceli a není problém dosáhnouz hodnot i poměrně výzmamně převyšujících 1 HV 1. Vysoké povrchové tvrdosti odpovídaly i naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV.5 v závislosti na hloubce pod povrchem. Již při teplotě procesu 47 o C byly naměřené hodnoty u povrchu kolem 15 HV.5 a při vyšších teplotách nitridace byly až 17 HV.5 [3,1].
4 Tvrdost HV 1 Tvrdost HV oc 5 oc 53 oc Teplota procesu ( C) Obr. 4 Závislost povrchové tvrdosti na parametrech nitridace Velmi důležitou vlastností ledeburitických ocelí je houževnatost. V práci [11] je analyzován vliv plasmové nitridace na pevnost v ohybu a charakter lomových ploch oceli Vanadis 6. Na obr. 5 8 jsou závislosti pevnosti v ohybu na parametrech nitridace pro tělíska pro tříbodový ohyb o různé ploše průřezu a délce 1 mm. U u nenitridovaného materiálu je rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím pevnost v ohybu, výše kalící teploty. Čím je kalící teplota vyšší, tím je pevnost v ohybu nižší důsledek vlivu velikosti austenitického zrna. Přítomnost plasmově nitridované vrstvy výrazně snižuje ohybovou pevnost. Z kvalitativního hlediska platí toto tvrzení nezávisle na výši kalící teploty, resp. rozměrech zkušebních tělísek. U vzorků, nitridovaných při stejných parametrech, se pevnosti v ohybu v závislosti na výši austenitizační teploty prakticky nelišily rozdíly činily max. 1 MPa. S rostoucí tloušťkou vrstvy pak ohybová pevnost klesá a to tím výrazněji, čím je tloušťka vrstvy větší. 35 Tělíska 1x1x1 mm Tělíska 7x1x1 mm Pevnost v ohybu (MPa) Pevnost v ohybu (MPa) bez nitridace 47 oc/3 min. 5 oc/6 min. 53 oc/12 min. 1 oc/2x55 oc 15 oc/2x55 oc 5 6 bez nitridace 47 oc/3 min. 5 oc/6 min. 53 oc/12 min. 15 oc/2x55 oc Tělíska 3x1x1 mm 7 Tělíska 1x1x1 mm Pevnost v ohybu (MPa) bez nitridace 47 oc/3 min. 5 oc/6 min. 53 oc/12 min. 1 oc/2x55 oc 15 oc/2x55 oc Pevnost v ohybu (MPa) bez nitridace 47 oc/3 min. 5 oc/6 min. 53 oc/12 min. 1 oc/2x55 oc 15 oc/2x55 oc Obr. 5 8 Závislost pevnosti v ohybu na parametrech plasmové nitridace a austenitizační teplotě, tělíska 1 x 1 x 1 mm, 7 x 1 x 1 mm, 3 x 1 x 1 mm, 1 x 1 x 1 mm. V každém případě je zřejmé, že při nitridaci ledeburitických ocelí se budeme muset smířit s negativním účinkem nitridované vrstvy na houževnatost materiálu. Tento vliv bude tím větší, čím
5 bude povrch nasycenější dusíkem. Otázkou je minimalizace tohoto efektu, což však bude muset být předmětem rozsáhlého základního a aplikovaného výzkumu. U materiálu bez nitridované vrstvy má lomová plocha charakter tvárného nízkoenergetického transkrystalického porušení. Stejným mechanismem probíhalo šíření trhlin i v jádře u všech studovaných vzorků, obr. 9. Iniciace jamek probíhala jak dekohezí na rozhraní karbidů a martenzitické matrice, tak popraskáním karbidů. Místem iniciace lomu u vzorků bez nitridované vrstvy bylo více lokálních center u povrchu vzorku na jeho tahové straně, obr. 1. Nízká plastická schopnost matrice se při porušování projevuje plochým tvarem důlků. Porušení vzorků s nitridovanou vrstvou probíhalo ve vrstvě transkrystalickým štěpením, obr. 11a. Šířka vrstvy porušené transkrystalickým štěpením je shodná s tloušťkou nitridované vrstvy určené metalograficky. Detail štěpných faset z různých oblastí povrchové nitridované vrstvy největší tloušťky je dokumentovaný na obr. 11b-d. Obr. 11b charakterizuje oblast štěpení těsně u povrchu vzorku na tahové straně tělíska, kde probíhala iniciace porušení. Tato strana vzorku je pokryta drobnými stupínky, které mohou souviset se strukturou povrchové vrstvy, tvořené jehlicemi popuštěného martenzitu. Snímek na obr. 11c dokumentuje šíření trhliny. Karbidy, nerozpuštěné během austenitizace jsou při šíření štěpné trhliny přelomeny nebo mohou také sloužit jako centra reiniciace trhliny. Svědčí o tom vějířovité uspořádání stupínků na štěpných fasetách nacházejících se za některými zlomenými částicemi karbidů. Ve vzdálenější části od povrchu jsou štěpné fasety hladší (obr. 11d) a šíření lomu postupně přechází v tvárné nízkoenergetické transkrystalické porušení probíhající v jádru vzorku za nitridovanou vrstvou. Obr. 9,1 Lomová plocha vzorku bez nitridace, (vlevo), iniciace lomu (vpravo) Obr. 11a-d Lomová plocha tělíska pro tříbodový ohyb z oceli Vanadis 6 s nitridovanou vrstvou, vytvořenou při 53 o C/12 min. ŘEM. a přehled, b,c,d detailní snímky
6 I přes nízkoenergetické tvárné porušení jádra materiálu ale zůstává celková houževnatost nitridované oceli Vanadis 6 nižší, než nenitridované. Důvodem je nízká lomová houževnatost kalené a popuštěné ledeburitické oceli tato vlastnost je závislá nepřímo úměrně především na tvrdosti matrice a ta je, jak bylo již zmíněno velmi vysoká. Boridování Boridování (sycení povrchu bórem) je druhým nejčastějším způsobem chemicko-tepelného zpracování vysokolegovaných ocelí ledeburitického typu. Provádí se v tuhém, kapalném, plynném skupenství anebo v plasmě. Nejčastěji se boriduje v tuhých směsích známých pod různými komerčními označeními. Tyto směsi obsahují ferobor, aktivátor chlorid amonní a plnivo (křemičitý písek). Technologie je jednoduchá, avšak proces sycení nelze dobře regulovat. Boridovat však lze i v solných lázních, kde boridované vzorky slouží jako katoda a anodou je grafit. Elektrolytem je sůl tetraboritan sodný (Na 2 B 4 O 7 ). V plynu lze boridovat ve směsi inertních plynů dusíku a vodíku s přídavekm chloridu bóru. Plasmové boridování je založeno na nízkotlakém procesu v doutnavém výboji, kdy aktivním prostředím je směs plynů obsahujících chlorid bóru BCl 3. Obr. 12 Mikrostruktura boridované oceli H11, a jádro, b detail, c boridovaná vrstva, d - detail Rozpustnost bóru v železe je prakticky nulová. Bór vytváří se železem dvě intermediární fáze Fe 2 B a FeB. Fáze Fe 2 B je obsahuje 8.33 %B [12] a fáze FeB 16 %B. Při růstu boridovaných vrstev dochází k redistribuci obahu uhlíku, protože rozpustnost uhlíku v obou boridech je nepatrná. Uhlík se tak hromadí v oblastech materiálu pod sloučeninovou vrstvou boridů. Tím dochází k jevu, který je zdokumentován na obr. 12 pro ocel pro práci za tepla H11. V průběhu austenitizace na standardní teplotu (po boridování je nutno oceli tepelně zpracovat) se nestačí rozpustit přebytek karbidů pod boridovanou vrstvou a tyto karbidy zůstávají nerozpuštěny, přestože v jádře oceli došlo k úplnému rozpuštění karbidů. Obvyklé legující prvky ledeburitických ocelí Cr, V, Mo, W se v boridovaných vrstvách rozpouštějí, avšak současně zpomalují růst vrstev. Proto jsou vrstvy na vysokolegovaných ocelích výrazně tenčí než na ocelích nízkolegovaných a uhlíkových. Kromě boridů železa se mohou v důsledku rozpouštění legur tvořit i směsné boridy, nejčastěji s chromem, a to zejména v ledeburitických ocelích s vysokým obsahem tohoto prvku [13,14]. Fáze FeB je tvrdší, ale křehčí, než fáze Fe 2 B. Pro tvrdost boridu FeB na ledeburitických ocelích byly naměřeny obyvakle hodnoty mikrotvrdost převyšující 2 jednotek Vickerse [15,16]. Pod oblastí
7 FeB (pokud se tato vytvoří) se nachází vrstva Fe 2 B, která je obvykle o něco měkčí a méně křehká. Hodnoty tvrdosti u těchto vrstev se pohybovaly v rozmezí 15 až 17 HV.1 pro různé chromové a chrom-vanadové ledeburitické oceli [15,17,18]. Vytvoří-li se obě tyto sloučeninové podvrstvy na materiálu, například jako je na obr. 13, vykazuje vrchní vrstva FeB tahová pnutí a podvrstva Fe 2 B pnutí tlaková. Na rozhraní těchto vrstev pak dochází k napjatostní diskontinuitě, která může vést až ke vziku trhlin, obr. 14 [15]. K napjatostní diskontinuitě přispívá i rozdílná teplotní roztažnost obou boridických fází. nicke compound layer nicke l compound layer diffusion region diffusion region Obr. 13 Mikrostruktura boridované oceli H11, vlevo vrstva vytvořená při 13 o C/75 min., vpravo 13 o C/15 min. Obr. 14 Mikrostruktura boridované oceli H11, vrstva vytvořená při 13 o C/15 min., vlevo přehledný snímek, vpravo detail Odolnost proti šíření lomu v boridovaných vrstvách je velmi nízká. Různí autoři uvádějí lomovou houževnatost pro vrstvu Fe 2 B v rozmezí MPa.m 1/2 pro chromové ledeburitické oceli [16], MPa.m 1/2 pro vrstvu Me 2 B na chromové bílé litině [17] a 2.1 MPa.m 1/2 pro ocel typu M2 [12]. Pro srovnání lomová houževnatost ledeburitické oceli X21Cr12 se pohybuje v kaleném a popuštěném stavu na sekundární tvrdost kolem 25 MPa.m 1/2 [19]. Zkoušky houževnatosti na Charpyho tělískách o rozměrech 7x1x55 potvrdily výrazné snížení houževnatosti boridovaných vzorků ve srovnání se vzorky bez boridovaných vrstev. Hodnoty spotřebované nárazové práce u neboridovaného materiálu byly více než 3 J, u boridovaného materiálu poklesly na 17.8 resp J pro vrstvy, které jsou zdokumentovány na obr. 13. Lomová plocha boridovaného vzorku, obr. 15, se vyznačuje transkrystalickým štěpným charakterem, přestože v neboridovaném stavu vykazovala houževnatý charakter. Ukazuje se tedy, že nízká lomová houževnatost boridovaných vrstev je jedním z rozhodujících faktorů přispívajících k celkovému zkřehnutí materiálu. Dalším je i stav základního materiálu. Po boridování se musí oceli kalit a popouštět, zpravidla za podmínek, kdy se dosahuje hodnot tvrdosti odpovídajících sekundární tvrdosti. V tomto stavu mají ledeburitické i subledeburitické (např. oceli pro práci za tepla relativně nejnižší pevnost ve statickém ohybu (odolnost proti iniciaci křehkého porušení) i lomovou houževnatost. Ve srovnání se stejným materiálem po plasmové nitridaci je pak pokles houževnatosti významnější u plasmově nitridovaných vrstev se podařilo najít podmínky procesu, kdy byl pokles houževnatosti pouze poloviční, tj. na cca 16 J.
8 A 5 µm B 5 µm 25 µm 15 µm C 25 µm Obr. 15 Lomová plocha boridované oceli H11 ZÁVĚR Aplikace technologií difuzního boridování a plasmové nitridace způsobuje výrazné zpevnění a zvýšení tvrdosti povrchu vysokolegovaných nástrojových ocelí. Toto zvýšení je způsobeno přítomností sloučeninových vrstev boridů, resp. disperzních nitridů legujících prvků v povrchové vrstvě. V důsledku těchto jevů jsou obě technologie často používány v aplikacích, kde je nutné dosáhnout vysokou otěruvzdornost materiálů, případně iu nitridovaných vrstev zvýšení adhezní pevnosti povlaků, vytvořených procesy fyzikální depozice. V souvislosti s vytvářením difuzních vrstev na povrchu ocelí je však nutno pamatovat i na nežádoucí jevy, jako je zejména zkřehnutí materiálu, protože povrchově sycené vrstvy snižují jak odolnost proti iniciaci křehkého porušení, tak mají i nízkou lomovou houževnatost, což společně s relativně nízkou odolností základního materiálu proti šíření křehké trhliny způsobuje ono uvedené zkřehnutí. Úkolem materiálového výzkumu je tedy kromě bádání za účelem zvýšení pozitivních efektů i minimalizace tohoto zkřehnutí a tím zvýšení a optimalizace užitných vlastností nástrojů.
9 LITERATURA [1]: Somers, M.A.J.: Přednáška na mezinárodní konferenci 19. dny tepelného zpracování, Brno,22. [2]: Somers, M.A.J., Mittemeijer, E.J.: Metall. Mater. Trans. A, 26, pp , [3]: Jurči, P., Hnilica, F., Suchánek, J., Stolař, P.: Materiali in Tehnologije, 38 (24), 1-2, s [4]: Van Stappen, M. et al: Mater. Sci. Engng., A14, 1991, s. 554 [5]: Fox-Rabinovich, G.S.: Wear, 16, 1993, s. 67 [6]: Holemář, A., Hrubý, V. Plasmová nitridace v praxi, SNTL, Praha, [7]: Odén, M., Almer, J., Hakansson, G., Olsson, M.: Thin Solid Films (2) 47. [8]: Lamastra F.R., Leonardi, F., Montanari, R., Casadei, F., Valente, T., Gusmano, G.: Surf. Coat. Techn. 2 (26) [9]: Broszeit, E., Friedrich, C., Berg, G.: Surf. Coat. Techn. 115 (1999) 9. [1]: Jurči, P., Hnilica, F.: Powder Metallurgy Progress, 23, Vol. 3, Number 1, pp [11]: Hnilica, F., Čmakal, J., Jurči, P.: Materiali in Tehnologije, 38 (24), 5, s [12]: Campos, I. et al.: Applied Surf. Sci., 254 (28) pp [13]: Kusý, M., Sedlická, V., Hudáková, M., Grgač, P.: In.: Sborník z konference 21. dny tepelného zpracování, Jihlava, , s [14]: Hudáková, M. et al.: Materiali in Tehnologije, 41 (27) pp [15]: Jurči, P., Hudáková, M.: In: Sborník z konference 22. Dny tepelného zpracování, Brno, , s [16]: Sen, U., Sen, S.: Mater. Charact. 5 (23) pp [17]: Li, Ch. et al.: Surf. Coat. Techn. 22 (28) pp [18]: Oliveira, C.K.N., Benassi, C.L., Casteletti, L.C.: Surf. Coat. Techn. 21 (26) pp [19]: Berns, H., Fischer, A., Hoensch, W.: Härterei-Tech. Mitt., 45, 199, 4, pp
ZMĚNY LOMOVÉHO CHOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA STUDENA VLIVEM PLASMOVÉ NITRIDACE.
ZMĚNY LOMOVÉHO CHOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA STUDENA VLIVEM PLASMOVÉ NITRIDACE. CHANGES TO THE FRACTURE BEHAVIOUR OF COLD WORK TOOL STEEL DUE TO PLASMA NITRIDING Peter Jurči a František Hnilica
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
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
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ STRUKTURA, VLASTNOSTI A ZAŘÍZENÍ DUPLEX COATING OF TOOL STEELS STRUCTURE, PROPERTIES AND DEVICES
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ STRUKTURA, VLASTNOSTI A ZAŘÍZENÍ DUPLEX COATING OF TOOL STEELS STRUCTURE, PROPERTIES AND DEVICES P. Jurči, P. Hájková, M. Lodererová, J. Horník ČVUT v Praze, Ústav
MECHANISMUS A KINETIKA SYCENÍ Cr V NÁSTROJOVÉ OCELI DUSÍKEM A VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU
MECHANISMUS A KINETIKA SYCENÍ Cr V NÁSTROJOVÉ OCELI DUSÍKEM A VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU THE MECHANISM AND KINETIC OF THE SATURATION OF MULTIPHASE Cr V TOOL STEEL EFFECT ON MATERIAL PROPERTIES Peter
J.Kubíček 2018 FSI Brno
J.Kubíček 2018 FSI Brno Chemicko-tepelným zpracováním označujeme způsoby difúzního sycení povrchu různými prvky. Nasycujícími (resp. legujícími) prvky mohou být kovy i nekovy. Cílem chemickotepelného zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
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
Diagram Fe N a nitridy
Nitridace Diagram Fe N a nitridy Nitrid Fe 4 N s KPC mřížkou také γ fáze. Tvrdost 450 až 500 HV. Přítomnost uhlíku v oceli jeho výskyt silně omezuje. Nitrid Fe 2-3 N s HTU mřížkou, také εε fáze. Je stabilní
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
Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace
Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné
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
STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6
STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6 Peter Jurči, Alexandra Musilová a Jan Suchánek b František Hnilica c a ECOSOND, s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha 5, ČR,
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
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
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
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
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu
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
HODNOCENÍ STRUKTURY PLASMOVĚ NITRIDOVANÝCH P/M LEDEBURITICKÝCH OCELÍ
HODNOCENÍ STRUKTURY PLASMOVĚ NITRIDOVANÝCH P/M LEDEBURITICKÝCH OCELÍ Peter Jurči Alexandra Musilová ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha 5, ČR, E - mail jurci@ecosond.cz Abstrakt The conference paper
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,
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
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
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
VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ
VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30
Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30 Bc. Martin Kuřík Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt V dostupné literatuře není v současnosti dostatečně popsán
Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40
1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování
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
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
Anomální doutnavý výboj
Anomální doutnavý výboj Výboje v plynech ve vakuu Základní procesy ve výboji Odprašování dopadající kladné ionty vyrážejí z katody částice, tím dochází k úbytku hmoty katody a zmenšování rozměrů. Odprašování
CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
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
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
METALOGRAFIE II. Oceli a litiny
METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.
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
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních
Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.
Tepelné zpracování ocelí Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D. Schéma průběhu tepelného zpracování 1 ohřev, 2 výdrž na teplotě, 3 ochlazování Diagram Fe-Fe 3 C Základní typy žíhání
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
Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21
SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje
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
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,
NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika
NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST 2016 Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je založena na zkoumání vlastností konstrukčních
DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace
DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké
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
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
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
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
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 04: Druhy koroze podle vzhledu Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Koroze podle vzhledu (habitus koroze) 2 Přehled
CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ
1 CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ Pod pojmem chemicko-tepelné zpracování se obvykle zařazuje řada způsobů, při nichž se sytí povrch oceli různými prvky, aby se dosáhlo různých vlastností, např. žárovzdornost,
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_20 Autor
VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD
23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra
POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.
POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J. Šerák Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
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,
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
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
VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
Sborník str. 363-370 VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita, Univerzitní 22, 306 14, Prášková metalurgie - progresivní technologie
VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2
VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2 Peter Jurči a Pavel Stolař a Vojtěch Hrubý b a) ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 21 Praha 5, ČR b) AKADEMIA
PVD povlaky pro nástrojové oceli
PVD povlaky pro nástrojové oceli Bc. Martin Rund Vedoucí práce: Ing. Jan Rybníček Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby a možnostmi depozice PVD povlaků na nástrojové oceli. Obsahuje rešerši o PVD
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
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
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
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
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
Poškození strojních součástí
Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami
CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for
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.
EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS
STUDIUM PORUŠENÍ A MODIFIKACE SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA ZÁKLADNÍ MATERIÁL DO HLOUBKY MATERIÁLOVÝCH SYSTÉMŮ Abstrakt EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF
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
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
SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Čelákovice 2. Pracoviště Praha Areál VÚ, Podnikatelská 565, 190 11 Praha-Běchovice 1. Pracoviště Čelákovice Pracoviště je způsobilé aktualizovat normy identifikující
1 Moderní nástrojové materiály
1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku
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
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
VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM THE INFLUENCE OF THE NITRIDING ATMOSPHERE COMPOSITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_16 Autor
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
Děkuji Jng. Janě Sobotové Ph.D za odbornou pomoc a trpělivé vedení během tvorby této bakalářské práce.
PODĚKOVÁNÍ Děkuji Jng. Janě Sobotové Ph.D za odbornou pomoc a trpělivé vedení během tvorby této bakalářské práce. Dalé doktorandům Ing. Martinu Kuříku a Ing. Janu Krčilu za odbornou pomoc a vedení při
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT Jitka Podjuklová a Kamila Hrabovská b Marcela Filipová c Michaela Slabáková d René
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
Vliv tepelného zpracování Cr-V ledeburitické oceli
Vliv tepelného zpracování Cr-V ledeburitické oceli Veronika Mušutová Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Peter JURČI Abstrakt Definice struktury a vzniku ledeburitické oceli. Tepelné zpracování ledeburitické
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
VANADIS 4 SuperClean TM
1 VANADIS 4 SuperClean TM 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro optimální výkon: správná tvrdost pro dané použití vysoká odolnost proti opotřebení vysoká houževnatost. Vysoká odolnost proti opotřebení
KALENÍ. 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
Uhlík a jeho alotropy
Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT
C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%
NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí
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
CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.
NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX 45 (HS) Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Co S 1,30% 4,05 % 3,05 % 5,00% 6,25% 8,00% 0,06 % (provedení HS: 0,22 %) CPM REX 45 je vysokovýkonná, kobaltová rychlořezná
Oblast cementačních teplot
Cementace Oblast cementačních teplot Tvrdosti a pevnost ocelí Martenzit Cementační oceli Množství zbytkového austenitu Nad eutektoidem silně roste Pro nadeutektoidní obsah uhlíku klesá tvrdost nebezpečí
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
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,
NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V
NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou
Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie
Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.
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