MOŽNOSTI VÝROBY DVOUFÁZOVÝCH FERITICKO- MARTENZITICKÝCH OCELÍ V NH, a.s. VZÚ, NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, Ostrava, ČR
|
|
- Žaneta Staňková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MOŽNOSTI VÝROBY DVOUFÁZOVÝCH FERITICKO- MARTENZITICKÝCH OCELÍ V NH, a.s Šárka Pacholková, Jindřich Peša VZÚ, NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, Ostrava, ČR Abstract Modern strip steels for cold forming. Dual - phase ferrite - martensite steels, their microstructure, properties, production of dual - phase steels, hot rolled strips, cold rolled strips. Supposed possibility of their production in the minimill (P1500) in NOVÁ HUŤ, a.s. Simulation of heat and energetic parameters of the rolling. 1. ÚVOD V souvislosti s uvedením do zkušebního provozu nové Steckelovy válcovny (P1500), která je součástí minihutě pro ploché výrobky vybudované v NOVÉ HUTI, a.s. jako součást programu modernizace výroby za tepla válcovaného pásu v rámci celkové modernizace výrobních technologií se nabízí prostor pro rozšíření za tepla válcovaného sortimentu o nové materiály. Jednou takovou možností je výroba pásů s dvoufázovou feriticko martenzitickou strukturou na trati P CHARAKTERISTIKA STRUKTURY A VLASTNOSTÍ DVOUFÁZOVÝCH FERITICKO MARTENZITICKÝCH OCELÍ Dvoufázové feriticko martenzitické oceli (FM oceli) tvoří skupinu vysoce pevných ocelí pro tváření za studena. Jedná se v podstatě o nízkouhlíkové materiály (max 0,13 %C) na bázi Mn Si případně obsahující molybden, chrom nebo vanad. Feritická matrice je zpevněna především substitučně manganem a křemíkem, výjimečně precipitačně. Dvoufázové FM oceli mají charakteristickou mikrostrukturu tvořenou disperzí tvrdé fáze ve feritické matrici. Tvrdou, sekundární fází je obvykle martenzit, ale mohou být přítomné i jiné produkty nízkoteplotní transformace a zbytkový austenit. Struktura FM ocelí obsahuje % polygonálního feritu a % martenzitu homogenně dispergovaného ve formě ostrůvků ve feritické matrici. Ostrůvky martenzitu mohou obsahovat jistý podíl zbytkového austenitu, jenž se aktivně podílí na výhodné kombinaci pevnostně plastických charakteristik [1]. Nositelem plastických vlastností materiálu je měkká feritická matrice a rozhodující parametr určující pevnostní hladinu materiálu je objemový podíl martenzitu. Vzhledem k tomu, že se dvoufázové FM oceli používají především v automobilovém průmyslu, jsou na ně s ohledem na jejich další zpracování a použití při výrobě automobilů kladeny zvláštní požadavky týkající se vlastností, které by měly dvoufázové FM oceli vykazovat. Jedná se o [2, 3]: plynulou závislost napětí deformace bez výrazné meze kluzu nízkou hodnotu meze kluzu a vysokou hodnotu meze pevnosti, tj. nízký poměr R p0,2 /R m (<0,65) vysokou hodnotu homogenního a celkového prodloužení vysokou hodnotu koeficientu deformačního zpevnění n odolnost proti stárnutí při pokojových teplotách maximální zvýšení meze kluzu účinkem zpevnění při vypalování laků.
2 Mechanické vlastnosti FM ocelí jsou ovlivněny jak přítomnosti samotného martenzitu (vysoká R m ) tak i objemovými změnami v průběhu martenzitické transformace (R p0,2, R p0,2 /R m, n). Jak již bylo uvedeno, objemový podíl martenzitu je rozhodující parametr určující pevnostní hladinu materiálu. S rostoucím objemovým podílem martenzitu V M mez pevnosti materiálu R m kontinuálně roste. Závislost meze pevnosti na objemovém podílu martenzitu lze popsat empirickým vztahem: R m = ,1V M. Je tedy zřejmé, že pro stabilitu pevnosti materiálu je nezbytné objemový podíl martenzitu přísně kontrolovat. Objemová změna doprovázející martenzitickou transformaci, jejíž absolutní hodnota je dána teplotou M s, resp. chemickým složením austenitu, dosahuje 2 4%. V souvislosti s objemovou změnou se okolní feritická matrice deformuje, vznikají vnitřní pnutí, aktivizují se dislokační zdroje a skluzové roviny a zvyšuje se hustota pohyblivých dislokací. To způsobuje při optimálním a konstantním podílu fází snížení meze kluzu a plynulý průběh křivky závislosti napětí - deformace [2]. Mez kluzu s rostoucím objemovým podílem martenzitu (až do 10 20%) klesá, pak kontinuálně roste, viz.obr.1 [4]. S rostoucím objemovým podílem martenzitu (nad 30%) roste nebezpečí shlukování martenzitických ostrůvků příp. nebezpečí vzniku spojité martenzitické fáze, což má degradační vliv na kombinaci pevnostně plastických charakteristik a tím i na tvařitelnost materiálu. Kromě dobré tvařitelnosti se dvoufázové FM oceli vyznačují také dobrou svařitelností a dobrými únavovými vlastnostmi [5, 6, 7, 8] ,063 C, 1,29 Mn, 0,24 Si 500 R m Napětí [MPa] R p0, Martenzit [%] Obrázek 1. Závislost meze pevnosti a meze kluzu na objemovém podílu martenzitu v FM oceli.
3 Jisté problémy jsou u FM ocelí s normálovou anizotropií, koeficient normálové anizotropie je u FM ocelí ve většině případů nízký (< 1,0), nižší než u feriticko perlitických ocelí. Nahrazením perlitické složky martenzitem ve struktuře materiálu při konstantním chemickém složení totiž dochází ke zhoršení normálové anizotropie. Dvoufázové FM oceli jsou velmi vhodné pro tváření za studena, zejména v případech, kdy normálová anizotropie není limitujícím parametrem [9]. 3. ZPŮSOBY VÝROBY DVOUFÁZOVÝCH FM OCELÍ V podstatě existují dvě základní metody výroby dvoufázových FM ocelí: - metoda interkritického žíhání za tepla nebo za studena válcovaných pásů v dvoufázové α + γ oblasti, které může být: - kontinuální žíhání (v kontinuálních žíhacích pecích) nebo - stacionární žíhání (v poklopových pecích), přičemž hlavní rozdíl v ocelích vyráběných těmito technologiemi spočívá v obsahu legujících prvků nutnému k dosažení martenzitické transformace. - metoda as rolled přímá výroba pásů s FM strukturou v procesu válcování za tepla. 3.1 INTERKRITICKÉ ŽÍHÁNÍ Výroba dvoufázových FM ocelí metodou interkritického žíhání je v současné době nejrozšířenější. Použití této metody při výrobě FM ocelí zaručuje naprosto homogenní pevnostně plastické vlastnosti po délce i šířce pásu. Metoda interkritického žíhání spočívá v ohřevu válcovaného materiálu na teplotu v intervalu A c1 A c3 s minimální výdrží na této teplotě zajišťující rovnováhu mezi fázemi α a γ a v následném ochlazování nadkritickou rychlostí, která zajišťuje tvorbu požadovaných objemových podílů feritu a martenzitu. Při ohřevu za studena válcovaného materiálu na teplotu žíhání v α - γ oblasti dochází nejdříve k rekrystalizaci feritu. Protože při vysokých teplotách nad 700 C probíhá rekrystalizace velmi rychle, je ukončena dříve, než je dosažena předepsaná teplota žíhání. Při dosažení teploty A c1 dochází k rozpadu perlitu a s dalším růstem teploty žíhání k částečné transformaci feritu na austenit. Podíl transformovaného feritu je dán především teplotou žíhání a obsahem uhlíku. S rostoucí teplotou žíhání roste podíl austenitu a klesá podíl feritu až při dosažení teploty A c3 je struktura plně austenitická. Protože výše teplot A c1 a A c3 je ovlivněna obsahem uhlíku a legujících prvků, je podíl fází závislý na celkovém chemickém složení a teplotě žíhání [10]. Technologii interkritického žíhání lze realizovat dvěma způsoby a to žíháním v poklopových pecích (stacionární žíhání) a žíháním v kontinuálních žíhacích pecích (kontinuální žíhání) [11, 12]. U stacionárního žíhání je rychlost ochlazování z teploty žíhání velmi nízká (cca 28 K.hod -1 ) a tudíž je nutno k dosažení potřebné prokalitelnosti použít legujících přísad. Bylo zjištěno [13], že pro vytvoření požadované dvoufázové FM struktury je nezbytný minimální obsah 2,5 % Mn. Přestože použití Mn pro zvýšení prokalitelnosti je cenově výhodné,
4 množství, které musí být v oceli přítomné, zvedá její cenu a navíc může docházet k segregačním problémům, jenž mohou vést k odlišným vlastnostem. Použití této výrobní technologie ve světě není příliš běžné. Na rozdíl od stacionárního žíhání je u kontinuálního žíhání rychlost ochlazování relativně vysoká a může být regulována v poměrně širokých intervalech, což v praxi znamená nižší nároky na obsah legujících prvků. Při kontinuálním žíhání dochází k rychlému ohřevu materiálu nad teplotu A c1 s krátkou výdrží na této teplotě a potom k ochlazení materiálu proudem plynu. Vysoká teplota žíhání ovlivňuje difúzi manganu, dochází k rychlejší difúzi Mn a obohacení austenitické fáze. Při nižším obsahu Mn je vliv teploty žíhání nižší, protože rovnováhy mezi fázemi α a γ je dosaženo difúzí C. Teplota žíhání musí být dostatečně vysoká pro zajištění úplného rozpadu karbidů a vytvoření dvoufázové struktury v krátkém čase. Pro výrobu dvoufázových ocelí válcovaných za studena je vhodné kontinuální žíhání s velkými rychlostmi ohřevu do dvoufázové oblasti, s krátkou dobou výdrže (ohřev 20 C/s, výdrž asi 1 min. pro tloušťku 0,75 mm) a s následným rychlým ochlazením až zakalením do vody v závislosti na chemickém složení. 3.2 "AS ROLLED" Vývoj ocelí typu "as rolled" byl především motivován snahou o úsporu investičních prostředků souvisejících s výstavbou moderních spojitých žíhacích linek a úsporou energie spojenou s vypuštěním operací tepelného zpracování interkritickým žíháním. Metalurgické požadavky kladené na FM oceli typu "as rolled" lze vyjádřit následovně: 1) Prodloužení feritické "C" křivky v diagramu anizotermálního rozpadu austenitu tak, aby byla zaručena tvorba % polygonálního feritu v širokém teplotním rozmezí na chladníku. 2) Potlačení počátku perlitické přeměny k delším časům a zvýšení teploty konce perlitické přeměny za účelem zabránění vzniku perlitu před a v průběhu navíjení svitků. 3) Zvýšení stability netransformovaného austenitu projevující se v diagramu ARA vznikem nespojitosti mezi feritickou a bainitickou oblasti v dostatečně širokém teplotním pásmu (cca C). V tomto teplotním intervalu dojde pak ke svinutí válcovaných pásů, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění jejich struktury v důsledku teplotních změn, ke kterým dochází při navíjení v běžné provozní praxi. 4) Potlačení nukleace bainitu během pomalého ochlazování svitků tak aby bylo zajištěno, že ostrůvky uhlíkem obohaceného austenitu, přítomné na konci chladníku po 80 až 90% transformaci polygonálního feritu v průběhu ochlazování svitků netransformují na bainit, ale po podkročení teploty M S přímo na martenzit. Splnění uvedených požadavků je možné na základě vyvážené volby chemického složení. Aby vzniklo potřebné množství polygonálního feritu je doporučováno snížit obsah uhlíku na nejnižší přípustnou mez. Doporučovaný obsah uhlíku v ocelích typu as rolled je 0,04 0,08%. Nižší obsah uhlíku způsobuje potíže při zaručení vzniku požadovaného podílu martenzitu a tím i výsledných pevnostních vlastností materiálu [14].
5 Křemík způsobuje menší citlivost oceli typu as rolled na změny doválcovacích teplot. Jeho obsah by neměl převýšit 1,5%, což vyplývá z požadavku vyhnutí se perlitické transformaci. Poměr ochlazovacích rychlostí CR max /CR min (viz. obr. 2) by měl dosahovat hodnoty 10 [15] PF 75 Teplota [ 0 C] PF BF + M 1 PF x CR max P s CR min Navíjení P 200 M 2 0 Čas Log. času Obrázek 2. Schématický ARA diagram plynulého ochlazování dvoufázové FM oceli typu as rolled. Při volbě obsahu manganu je nutné přihlížet k jeho retardačnímu účinku na feritickou reakci a příznivému vlivu na prokalitelnost. Aby byla zajištěná potřebná prokalitelnost a stabilita austenitu a zároveň, aby se vyhovělo prvnímu metalurgickému požadavku doporučuje se množství manganu v rozmezí 0,8 1,0%. Druhý technologický požadavek lze splnit legováním molybdenem. Bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem molybdenu je průběh perlitické transformace bržděn mnohem výrazněji, než průběh feritické transformace. Zvýšením obsahu molybdenu z 0 na 0,5% dochází k posuvu doby počátku perlitické přeměny z 10 na s. Přídavkem molybdenu lze tedy získat široké rozmezí možných ochlazovacích rychlostí zaručujících vznik požadovaného množství feritu bez nebezpečí vzniku nežádoucího perlitu. Třetí technologický požadavek souvisí s eliminaci vlivu změn navíjecích teplot na strukturní stav a mechanické vlastnosti u ocelí typu as rolled. Pásy jsou tedy navíjeny v teplotním pásmu mezi feriticko perlitickou a bainitickou oblastí, kdy zbytek austenitu netransformuje. I v tomto případě je nezbytným prvkem molybden, který zaručuje vznik nespojitosti v transformaci austenitu mezi feriticko perlitickou a bainitickou oblastí. Optimální obsah molybdenu vyhovující druhému a třetímu požadavku je 0,30 0,40%. Čtvrtý technologický požadavek, potlačení bainitické transformace, bezprostředně souvisí se zvýšením stability netransformovaného austenitu. Stabilizace netransformovaného
6 austenitu souvisí s předchozí feritickou transformací. Zvýšením obsahu uhlíku ve zbytkovém austenitu dochází ke zvýšení prokalitelnosti oceli a tím i k potlačení bainitické přeměny. Jiná možnost zvýšení stability netransformovaného austenitu spočívá ve vhodné kombinaci obsahu legujících prvků a to Mn, Si, Cr a Mo. Zvláště velký význam na zvýšení stability austenitu má chrom, jehož obsah se doporučuje 0,4 0,5%. Ještě je třeba se zmínit o fosforu, který může negativním způsobem ovlivnit požadovanou úroveň mechanických vlastností ocelí vyráběných technologií as rolled. Fosfor má při pomalém ochlazování svitků z navíjecích teplot ( C) tendenci segregovat na hranicích zrn a způsobovat zkřehnutí. Proto by měl být jeho obsah v oceli co nejnižší. Jak již bylo uvedeno vznik dvoufázové FM oceli typu as rolled vyžaduje legování Mn, Si, Mo, což je ekonomicky nákladné. Jistá možnost snížení obsahu legujících prvků spočívá v tom, že pásy jsou po válcování za tepla navíjeny pod teplotou M s < 400 C [12]. Tím dojde k okamžité transformaci zbývajícího austenitu na martenzit. Podíl austenitu, který je pro transformaci k dispozici určuje rychlost ochlazování a množství legujících prvků. Tvorba struktury je v tomto případě ovlivněna teplotou konce válcování (doválcovací teplotou), rychlosti ochlazování a teplotou navíjení. 4. MOŽNOSTI VÝROBY FM OCELÍ V PODMÍNKÁCH NH, a.s. Na základě výše uvedených poznatků o chemickém složení a technologiích výroby dvoufázových FM ocelí a s přihlédnutím ke stávajícímu technologickému vybavení v NH, a.s. resp. v navazujících válcovnách za studena je možno konstatovat, že pro realizaci v naši a.s. připadá v úvahu - pro pásy válcované za tepla technologie as rolled - s běžnými podmínkami válcování - s nízkými teplotami navíjení - pro pásy válcované za studena technologie stacionárního žíhání V tab.1 je uvedeno navrhované chemické složení pro praktické ověření výroby dvoufázových FM ocelí v NH, a.s. Tabulka 1. Navrhované chemické složení ocelí pro praktické ověření výroby FM ocelí. PRAC.OZN C [%] Mn [%] Si [%] Al [%] Cr [%] Mo [%] B01D 0,04-0,07 0,80-1,00 1,00-1,50 0,045 0,40-0,50 0,33-0,38 B02D 0,07-0,10 1,40-1,60 0,35-0,45 0,045 0,12-0,18 V případě, že bude použita ocel se zvýšeným obsahem Si a přídavkem Cr a Mo (B01D) je možno použít zcela běžné teploty ohřevu, doválcování i svinování. Vycházeje z technických údajů tratě P1500 je možno předpokládat, že tyto podmínky budou na dané trati realizovatelné.
7 V případě oceli s běžným obsahem Si, s vyšším obsahem Mn a obsahem pouze 0,18% Mo (B02D) jsou teploty ohřevu běžné, je však nutné intenzívní ochlazování vyválcovaného pásu tak, aby teplota navíjení činila cca 300 C. Zde tedy existují dvě otázky zda úsek laminárního chlazení umožní dosáhnout této nízké teploty a dále zda bude ve schopnostech navíječky pás při této teplotě svinout. K rozborům možností výroby dvoufázových FM ocelí technologií as rolled na trati P1500 byl použit matematický model válcování HMS Hot Strip Mill. Daný program umožňuje simulaci reálného procesu válcování pásu za tepla na 2-stolicové reverzní trati Steckel (P1500). Pomocí programu byly stanoveny možnosti ovlivňování teplot navíjení pro různé tloušťky materiálů v závislosti na rychlosti válcování a režimu laminárního chlazení a byly stanoveny technologické parametry výroby odpovídající požadavkům technologie as rolled [16]. Dále byly pomocí programu HSM pro ocel označenou B01D stanoveny zkušební parametry válcování teplého pásu tloušťky 2, 3 a 4mm na trati P1500, tak aby byly splněny podmínky pro výrobu dvoufázové oceli technologií as rolled, tj. doválcovací teplota (T DOV ) C, teplota navíjení (T SV ) C. Parametry válcování (doválcovací teplota - T DOV, rychlost válcování v a teplota navíjení T SV ) jsou uvedené v tab.2. Tabulka 2. Parametry válcování pro výrobu dvoufázových FM ocelí technologií as rolled na trati P1500 v Nové Huti, a.s. stanovené programem HSM. TLOUŠŤKA [mm] T DOV [ C] v [m.s -1 ] T SV [ C] 2,0 890,8-901,6 6,67 551,9 3,0 900,6-904,4 4,44 552,3 4,0 898,9-902,6 2,39 541,6 5. ZÁVĚR Výstavbou válcovací tratě Steckel v NH, a.s. vznikly možnosti výroby nových moderních typů za tepla válcovaných pásových ocelí. Jednou z nich jsou i dvoufázové feriticko martenzitické oceli určené pro tváření za studena. V přispěvku jsou tyto oceli stručně charakterizovány z hlediska strukturního, chemického složení a jednotlivých způsobů jejich výroby. Vzhledem k technologickým podmínkám výroby v NH, a.s. lze realizovat pouze technologii as rolled na nové trati P1500. Pro ověření byly navrženy dvě varianty chemického složení s rozdílnými parametry ochlazování po válcování a svinování, přičemž na možnostech jejich spolehlivé realizace na trati P1500 bude záviset případné zavedení výroby některé z těchto variant.
8 LITERATURA [1] T. Furukawa et al: Proc. Conf. Structure and properties of dual phase steels, TMS AIME, New Orleans, La., February 1979, [2] J.M. Rigsbee et al: Proc. Conf. Structure and properties of dual phase steels, TMS AIME, New Orleans, La., February 1979, [3] T. Kato et al: Proc. Conf. Fundamentals of dual phase steels, TMS AIME, Chicago, IL, February 1981, [4] T. Kato et al: Proc. Conf. Fundamentals of dual phase steels, TMS AIME, Chicago, IL, February 1981, [5] J.-O. Sperle: Steel TMS, Vol. 22,No. 3, 1998, [6] T.M. Hashimoto, M.S. Pereira: Int. J. Fatigue, Vol. 18, No. 8, 1996, [7] N. Kawagoishi, H. Nisitani, T. Toyohiro: JSME Int. J., A, Vol. 36, No. 1,1993, [8] K. Nakajima et al: ISIJ Inter., Vol. 39, No. 5, 1999, [9] H. Ponschab et al: Berg u. Huttemman. Monatshef., 130, N.11, 1985, [10] S. Hořejš, J. Wozniak, L. Paril ák: Hutn. Aktual. 26, č.11, [11] D.T. Llewellyn, D.J. Hillis: Ironmaking and Steelmaking, Vol. 23, No. 6, 1996, [12] O. Maid et al: Stahl u. Eisen108, Nr. 8, 1988, [13] P.R. Mould, C.C. Skena: Proc. Conf. Formable HSLA and dual phase steels, TMS AIME, Chicago, IL, October 1977, [14] J. Wozniak, S.Hořejš, V. Šmíd: Hutn. Aktual. 25, č.2, [15] G.T. Eldis, A.P. Coldern, F.B. Fletcher: Alloys for the 80 s, Detroit, MI, Climax Molybdenum Co. 1980, [16] J. Peša, Š. Pacholková: Dvoufázové feriticko martenzitické oceli I. etapa, VZÚ- NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava, 1999.
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
PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš
PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL Radim Pachlopník Pavel Vavroš Nová Huť, a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, ČR, rpachlopnik@novahut.cz,
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
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
ZA TEPLA A ZA STUDENA VÁLCOVANÉ PÁSY Z RA-OCELÍ. Čestmír Lang a Ladislav Jílek b
ZA TEPLA A ZA STUDENA VÁLCOVANÉ PÁSY Z RA-OCELÍ Čestmír Lang a Ladislav Jílek b a Braunschweiger Str. 24, D-47 169 Duisburg, SRN, E-mail:cestmit.lang@freenet.de b VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r. o.
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
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
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
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
S T R O J N IC K Á P Ř ÍR U Č K A část 10, díl 8, kapitola 6, str. 1 10/8.6 K A L E N Í N A M A R T E N Z IT Kalení na martenzit je ochlazení austenitu nadkritickou rychlostí pod teplotu Ms, kdy se ve
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
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
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
TVÁŘENÍ NOVÝCH TYPŮ OCELÍ. Ondřej Žáček Jiří Kliber
TVÁŘENÍ NOVÝCH TYPŮ OCELÍ Ondřej Žáček Jiří Kliber VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra tváření materiálu, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba,
Vliv rychlosti ochlazování na vlastnosti mikrolegované oceli
Vliv rychlosti ochlazování na vlastnosti mikrolegované oceli Zdeněk Vašek a, Anna Moráfková a, Vladimír Švinc a, Ivo Schindler b, Jiří Kliber b a NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava - Kunčice, ČR, zvasek@novahut.cz,
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
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
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
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli
Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Autoři: F. Grosman Politechnika Slaska Katowice D. Cwiklak Politechnika Slaska Katowice E. Hadasik Politechnika Slaska Katowice
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
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
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
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
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.6 k prezentaci Kalení
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_13 Autor
, Ostrava, Czech Republic
KOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ S VANADEM Miroslav Greger VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 7. listopadu 5, 708 33 Ostrava Poruba, ČR E-Mail : miroslav.greger@vsb.cz
Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International
Vysoce pevné mikrolegované oceli High Strength Low Alloy Steels HSLA Zpracováno s využitím materiálu ASM International HSLA oceli Vysokopevné nízkolegované oceli (nebo mikrolegované) oceli pro: - lepší
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_14
LABORATORNÍ VÁLCOVÁNÍ FERITICKO-BAINITICKÝCH OCELÍ LABORATORY ROLLING OF FERRITE-BAINITE STEELS
LABORATORNÍ VÁLCOVÁNÍ FERITICKO-BAINITICKÝCH OCELÍ LABORATORY ROLLING OF FERRITE-BAINITE STEELS Šárka Pacholková *, Tomáš Kubina **, Ivo Schindler **, Anna Moráfková * * VZÚ, NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská
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
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
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
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
Návod pro cvičení z předmětu Válcování
Návod pro cvičení z předmětu Válcování Určení vlivu termomechanických parametrů válcování a rychlosti ochlazování na teploty fázových transformací a charakter výsledné mikrostruktury - praktické ověření
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa Petr Šidlof Připraveno s využitím skript Úvod do studia materiálů, Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr.
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,
ŘÍZENÉ VÁLCOVÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ PÁSŮ Z PERLITICKÝCH OCELÍ. Čestmír Lang a Ladislav Jílek b
ŘÍZENÉ VÁLCOVÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ PÁSŮ Z PERLITICKÝCH OCELÍ Čestmír Lang a Ladislav Jílek b a Braunschweiger Str. 24, D-47 169 Duisburg, SRN, E-mail cestmir.lang@freenet.de b VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol.
Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%
Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2
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
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
MODELOVÁNÍ VÁLCOVÁNÍ TEPLÉHO OCELOVÉHO PÁSU KONSTRUKČNÍCH JAKOSTÍ NA LABORATORNÍ VÁLCOVACÍ TRATI TANDEM
MODELOVÁNÍ VÁLCOVÁNÍ TEPLÉHO OCELOVÉHO PÁSU KONSTRUKČNÍCH JAKOSTÍ NA LABORATORNÍ VÁLCOVACÍ TRATI TANDEM Libor Černý a Ivo Schindler b a) Výzkumný a zkušební ústav, NOVÁ HUŤ, a. s. Ostrava, ČR b) Ústav
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
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,
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
ϑ 0 čas [ s, min, h ]
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci
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
STUDIUM DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI PŘI FINÁLNÍM DVOUPRŮCHODU NA PÁSOVÉ TRATI STECKEL ZA TEPLA. Libor Černý a, Ivo Schindler b
STUDIUM DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI PŘI FINÁLNÍM DVOUPRŮCHODU NA PÁSOVÉ TRATI STECKEL ZA TEPLA Libor Černý a, Ivo Schindler b a NOVÁ HUŤ, a.s., oddělení Technický rozvoj a ekologie, Vratimovská
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
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
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
Jominiho zkouška prokalitelnosti
Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože
SIMULACE ŘÍZENÉHO VÁLCOVÁNÍ VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ ZA RŮZNÝCH TEPLOTNÍCH PODMÍNEK
SIMULACE ŘÍZENÉHO VÁLCOVÁNÍ VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ ZA RŮZNÝCH TEPLOTNÍCH PODMÍNEK SIMULATION OF CONTROLLED ROLLING OF SELECTED CONSTRUCTION STEELS AT DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS Karel Milan
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
6. FÁZOVÉ PŘEMĚNY KOVOVÝCH SOUSTAVÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela
Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování
Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování Libor Kraus, Josef Kasl, Stanislav Němeček ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ylova 57, 316, Plzeň Abstract his work deal with the
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
t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41
NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové
VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA TRIP OCELI PO TERMOMECHANICKÉM ZPRACOVÁNÍ THE COLD ROLLING OF TRIP STEEL AFTER THERMOMECHANICAL TREATMENT
VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA TRIP OCELI PO TERMOMECHANICKÉM ZPRACOVÁNÍ THE COLD ROLLING OF TRIP STEEL AFTER THERMOMECHANICAL TREATMENT Tomáš Gajdzica a, Jiří Kliber a, Ondřej Žáček b, Ilija Mamuzić c a VŠB - TU
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
VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ
VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Miroslav Greger a, Salem Batiha a) VŠB TU Ostrava, katedra tváření materiálu, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, E-mail:
7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu k přeměně struktury a tím získání požadovaných mechanických nebo technologických vlastností - struktura ne tvar - využití,
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
LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu
LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých
Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007
Žíhání druhého druhu Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Rozdělení Žíhání 2. druhu oceli litiny Neželezné kovy austenitizace Rozpad
4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků
4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou
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
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
Abstrakt. Klíčová slova. tepelné zpracování; prokalitelnost; U-křivka; mikrostruktura; martenzit. Abstract
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice tepelného zpravování a stanovení prokalitelnosti. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů podstaty tepelného zpracování. V rámci práce byl experimentálně
tváření, tepelné zpracování
Tváření, tepelné zpracování Hutnické listy č. 2/2008 tváření, tepelné zpracování Vliv doválcovací teploty a chemického složení na vlastnosti ocelí s obsahem uhlíku 0,5 0,8 % Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.,
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
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
Obsah jednotlivých prvků v hm.% ocel C Mn Si Al P S TRIP 1 0,23 1,35 1,85 0,025 0,015 0,006
VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI TRIP OCELI THERMOMECHANICAL TREATMENT PARAMETERS INFLUENCE ON TRIP STEEL MECHANICAL PROPERTIES Ondřej Žáček a Jiří Kliber b Ivo Schindler
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
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
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
POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA
POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje
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
Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.
Oceli do nízkých a kryogenních teplot Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel. Železniční neštěstí u Eschede 3.června 1998 Statistika pasažérů: 287 (v ICE-1 max. 651)
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES Martin BALCAR, Jaroslav NOVÁK, Libor SOCHOR, Pavel FILA, Ludvík MARTÍNEK ŽĎAS, a.s., Strojírenská
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
VÁLCOVÁNÍ PÁSU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI NA DVOUSTOLICOVÉ TRATI TYPU STECKEL ZA TEPLA
VÁLCOVÁNÍ PÁSU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI NA DVOUSTOLICOVÉ TRATI TYPU STECKEL ZA TEPLA ROLLING OF MICROALLOYED STEEL AT A TWO-STAND HOT STRIP MILL OF STECKEL TYPE Stanislav Rusz a Ivo Schindler a Lubomír Cížek
KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 Obsah C (%) Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C
1 KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Je to ohřev součásti na teplotu nad A c3 popř. A c1, výdrž na této teplotě a ochlazování kritickou rychlostí, čímž se potlačí vznik feritu a
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
Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007
Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní
þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k
předválcovací vratné stolice Spojité hotovní pořadí
je přednostně určena k optimalizačním simulacím podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu i ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Umožňuje válcovat vratně na
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
VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY
VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.
SVAŘITELNOST 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
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
Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin.
Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin. Tomáš Doktor K618 - Materiály 1 26. listopadu 2013 Tomáš Doktor (18MRI1) Kalení a popouštění 26. listopadu