OPTIMALIZACE PROCESU PÁJENÍ MĚDĚNÝCH KOMPONENT GENERÁTORU. Danuše Klauberová
|
|
- Alexandra Bláhová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2007 OPTIMALIZACE PROCESU PÁJENÍ MĚDĚNÝCH KOMPONENT GENERÁTORU Danuše Klauberová ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku technologie tvrdého ručního pájení plamenem a indukčního pájení u pájených spojů dvou různých typů generátorových komponent tzv. průchodek. Oba typy generátorových komponent jsou součástí statorového vinutí generátoru, určeného pro jadernou elektrárnu. Průchodkami prochází chladící médium, z toho důvodu je kvalita (těsnost) pájených spojů velmi důležitá. Jedná se o pájení mosazných hrdel ČSN a také měděných trubek ČSN vsazených do otvorů v mědi ČSN Proces se musí řídit normami ČSN EN Tvrdé pájení Zkouška postupu páječe a ČSN EN Tvrdé pájení Zkouška postupu pájení. Pro všechny pájené spoje se používá jako přídavný materiál stříbrná pájka Ag45CuZn, která pro pájení mědi a jejich slitin zcela vyhovuje. Pájené spoje jsou pájeny různými tavidly určené pro tvrdé pájení, které se následně vyhodnocují. Vyhodnocuje se pomocí výsledků vizuální kontroly podle normy ČSN EN ISO Tvrdé pájení Vady v pájených spojích, metalografie, měření tloušťky difúzní oblasti a mikrotvrdost dle Vickerse. Cílem diplomové práce je zhodnocení a porovnání pájených spojů zhotovené různými tavidly, popřípadě návrh nových technologií. KLÍČOVÁ SLOVA Tvrdé pájení, indukční pájení, induktor, pájení plamenem, generátor, měď, mosazná hrdla, stříbrná pájka, tavidlo, difúzní oblast, rovnoměrný ohřev, pájecí mezera. 1. ÚVOD V diplomové práci je řešena problematika pájených spojů dvou různých typů generátorových komponentů a to: 1. Nulová průchodka - pájení spoje se provádí indukčním ohřevem; 2. Fázová průchodka pájení spoje se provádí ohřevem kyslíkoacetylénovým plamenem. Oba typy generátorových komponentů jsou součástí statorového vinutí generátoru, určeného pro jadernou elektrárnu. Generátor má kombinované chlazení vodou a vodíkem. Z toho důvodu je kvalita (těsnost) pájených spojů velmi významná. Statorové vinutí je napojeno trubkami na průchodky, které jsou umístěny na výstupu generátoru. Fázová průchodka je pod napětím a je umístěna v horní části na boční stěně kostry generátoru a má dvě funkce: elektrické spojení výstupu generátoru do sítě a současně izolaci od kostry generátoru tj. těsnost mezi vnějším a vnitřním prostředím kostry statoru. Pokud je stator chlazen vodíkem, průchodka musí zabránit průniku vodíku ven z kostry a naopak průniku vzduchu do kostry do chladícího systému. Těsnící funkce průchodky závisí na kvalitě pájeného spoje a je velice důležitá z bezpečnostního hlediska provozu stroje. V případě úniku vodíku ze stroje, dojde k poklesu tlaku vodíku. Tento stav je při stanoveném limitu signalizován a dochází k automatickému odpojení generátoru. Nulová průchodka se liší od fázové průchodky pouze tím, že přes ni prochází proud a je umístěna ve spodní části na boční stěně kostry generátoru. V nulové průchodce protéká voda jako chladící médium. Spoje obou průchodek jsou mechanicky namáhané, jednak v oblasti vysokocyklové únavy v důsledku vibrací čel vinutí (frekvence 100Hz) a jednak v oblasti nízkocyklové únavy v důsledku dilatačních posuvů celého vinutí tj. rozběh a odstavení generátoru. Těsnost pájených spojů komponent je podrobena tlakové zkoušce vodou. Průchodka se následně izoluje. 2. FYZIKÁLNÍ PODSTATA PÁJENÝCH MATERIÁLŮ [2] Pájení je definováno jako způsob metalurgického spojování kovových součástí roztavenou pájkou, přičemž pájené plochy nejsou nataveny, ale jen smáčeny použitou pájkou. První podmínkou je dobrá smáčivost spojovaného materiálu tekutou pájkou. Povrchové atomy základního materiálu a tekuté pájky se přitom dostanou do tak malé vzdálenosti, že se vytvoří podmínky pro účinek adhezních a kohezních sil. Nejčastěji přitom dojde i k vzájemnému rozpouštění a difúzi některých prvků spojovaných materiálů. Vlivem kapilárního tlaku, nastává tečení pájky v mezeře spoje všemi směry. Většina technologických postupů pájení využívá k tvorbě spoje působení kapilárních sil. Základní předpoklady vzniku pájeného spoje: 1. Základní materiál, pájka, tavidlo, musí být ohřáty na pracovní teplotu. 2. Základní materiál a pájka musí mít dobrou smáčivost a vzlínavost.
2 Podle teploty tavení pájky rozdělujeme pájení na: 1. měkké pájení - teplota tavení pájky pod C 2. tvrdé pájení - teplota tavení nad C 3. vysokoteplotní pájení - v ochranném plynu nebo ve vakuu nad 900 C Struktura pájeného spoje [2] Ve většině případů se vytvoří přechodové oblasti, které mají jiné chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti než spojované materiály. Přechodová oblast má rozhodující vliv na vlastnosti a kvalitu pájeného spoje. Vlastnosti pájeného spoje jsou výrazně ovlivňovány přítomností intermediálních fází. Jejich vznik na hranici základního materiálu a pájky může probíhat: - vzájemnou reakcí tekuté pájky a základního materiálu, - částečným rozpouštěním základního materiálu s následným vyloučením intermediální fáze na hranici pevného základního materiálu. Primárně vyloučená fáze se může např. změnit v jiný typ, - ochlazováním pájeného spoje nebo jeho tepelným zpracováním. Čím je větší vzájemná rozpustnost prvků pájky a základního materiálu, tím je přechodová oblast širší. Difúze v pájeném spoji mění chemické složení pájky a základního materiálu a vytváří přechodové oblasti. Její tloušťka vzrůstá s teplotou a dobou pájení. Ve srovnání se základním materiálem a pájkou je obvykle křehčí. Je proto žádoucí vytvořit tuto vrstvu jen tak tlustou, aby spoj byl pevný, ale nikoliv křehký. 3. SPOJOVANÉ MATERIÁLY 3.1. [1] - ČSN značka Cu 99,9E, elektrovodná, tab. 1. MĚĎ ČSN Cu [hm.%] Pb [hm.%] O 2 [hm.%] 99,9 0,05 0,06 Tab. 1.: Chemické složení mědi má značku Cu, kubickou plošně centrovanou mřížku, teplotu tavení C a měrnou hmotnost 9,800kg.dm -3. Je načervenalé barvy. je odolná proti oxidaci, reaguje však se sírou. Hlavními nečistotami v mědi je kyslík, fosfor a železo. vyniká elektrickou vodivostí. Zároveň má i velmi dobrou tepelnou vodivost. Elektrická vodivost klesá s množstvím nečistot (zejména P a S) a s rostoucí teplotou a tvářením za studena. Natvrdo lze pájet měď, která obsahuje kyslík O 2 v rozmezí 0,06-0,1 hm.%. Při vyšším obsahu kyslíku vzniká ve vodíkovém prostředí tzv. vodíková nemoc (vodní pára narušuje souvislost krystalů, což se projeví tvorbou mikrotrhlin nebo povrchovými prasklinami základního materiálu vedle spoje). Z uvedeného důvodu je nutno použít při pájení plamenem plamen neutrální Mosaz [1] Mosaz - ČSN , tab. 2. SLOŽENÍ - MOSAZ ČSN Cu [hm.%] Pb [hm.%] Fe [hm.%] Sn [hm.%] Příměsi[hm.%] Zn [hm.%] 56,5-60 1,0-2,5 Max 0,5 max 0,3 max 1 zbytek Tabulka 2: Chemické složení mosazi Základem mosazí je binární soustava Cu-Zn patřící k fázově nejsložitějším. Mosazi se vyrábějí jako slitiny jednoduché nebo speciální, obsahující legury pro dosažení určitých vlastností. Mosaz pájíme většinou stříbrnými pájkami, neboť je zde zaručená dobrá a rychlá smáčivost. V důsledku vzájemné difúze a rozpustnosti se vytvoří na přechodu vrstva krystalů α. Při pájení mosazi je důležité zabránit vypařování zinku ze základního materiálu a pájky, neboť vypařování zinku začíná nad teplotou 600 o C a je tím intenzivnější, čím vyšší je pájecí teplota a obsah zinku v mosazi. Poněvadž ohřátý základní materiál a tekutá pájka mají schopnost absorbovat při pájení plyny z redukční atmosféry nebo plamene, vznikne nežádoucí pórovitost spoje. Pokud jde o chemicko-fyzikální vlastnosti pájených se však spojů u mosazí, je korozní odolnost dvoufázových mosazí menší než jednofázových. Fáze tvoří totiž neušlechtilou složku náchylnou k selektivní korozi.
3 3.3. Pájení kombinovaných materiálů [2] Při pájení dvou různých materiálů vznikají většinou obtíže způsobené jejich rozdílnými fyzikálními, chemickými a mechanickými vlastnostmi. Je to způsobeno neostatečnou smáčivostí použité pájky některého z dvojice spojovaných materiálů ať již v důsledku neúčinné ochranné nebo redukční atmosféry nebo tavidla, nebo nerovnoměrnou teplotou pájení, nebo i důsledkem velké změny šířky mezery ve spoji. Jestliže mají materiály značně rozdílné součinitele tepelné roztažnosti, vznikají vnitřní pnutí, deformace, v některých případech i trhliny. Při ohřevu se oba materiály volně roztahují. Při ochlazování se však materiál s vyšším součinitelem tepelné roztažnosti smršťuje více než materiál s nižším součinitelem tepelné roztažnosti. Při ztuhnutí pájky vznikne určitá soudržnost spoje a tak se zabrání volnému smršťování jednotlivých materiálů. 4. POUŽITÉ TECHNOLOGIE 4.1. Indukční ohřev Při indukčním pájení teplo vzniká elektrickou indukcí, která umožňuje bezdotykový elektrický ohřev součásti na teplotu pájení. V oblasti spoje je třeba dosáhnout rovnoměrného ohřevu obou spojovaných součástí na pracovní teplotu pájení. Provádí se pomalý ohřev, aby došlo k rovnoměrnému ohřátí celého průřezu pájeného spoje obr Pájený materiál, 2. Induktor, 3. Pájený spoj, 4. Pájený materiál, 5. Generátor Obrázek 1: Indukční tvrdé pájení Indukční ohřev je založen na principu transformátoru. Indukční cívkou (induktorem) protéká elektrický proud I o napětí U. Tím se vytvoří střídavé magnetické pole, které je uvnitř cívky silnější než na její vnější straně. Jestliže se vloží do vnitřního prostoru cívky (induktoru) elektricky vodivá součást, potom působí cívka (induktor) jako primární vinutí a vložená součást jako sekundární vinutí spojené nakrátko. Cívka indukuje ve vložené součásti vířivé proudy, jejichž působením vzniká teplo. Tímto teplem se ohřívá vložená součást. Cívka je většinou z měděné trubky, v níž cirkuluje voda, která ji ochlazuje. Účinnost indukčního ohřevu závisí na použitém generátoru a na druhu ohřívaného materiálu. Je-li ohřívaná součást magnetická, je ohřev rychlejší, protože zde působí kromě vířivých proudů ještě magnetická hystereze. Naproti tomu při indukčním ohřevu nemagnetických kovů (Cu, Al,..) je ohřev pomalejší, protože ho vyvolávají pouze vířivé proudy. Indukční pájení se provádí ve dvou krocích. Nejprve se zapájí měděná trubka do tělesa z mědi a pak následuje zapájení mosazného hrdla. Před pájením se provádí rozměrová kontrola průměru otvoru a průměru trubky pro dodržení předepsané vůle (pájecí mezery). Po očištění povrchu se na povrch natře tavidlo BrazeTec h, do pájecí mezery se vloží folie B-Ag60CuZn o tloušťce 0,1mm po celém obvodu obr. 2. Fólie je z jedné strany nastřihnutá, aby lépe po celé kruhové délce otvoru přiléhala na stěnu. Na generátoru Elva se nastaví teplota 700 o C a zahájí se ohřev obr. 3. Po dosažení pracovní teploty pájky 750/790 o C v místě spoje se přiloží pájka, která se začne smáčet a vyplňovat pájený spoj. Ohřev trvá pro zapájení měděné trubky cca 15 minut a pro pájení mosazného hrdla cca 8 minut. Po zapájení následuje očištění ponorem do lázně pokojové teploty voda + líh v poměru 2:1. Fólie Induktor Tavidlo Obrázek 2: Stav otvoru před zapájením Obrázek 3: Vsazení měděné trubky, ohřev induktorem
4 4.2. Pájení plamenem Místo spoje se ohřívá energií spalovaného hořlavého plynu se vzduchem nebo kyslíkem. Pájení plamenem je vhodné pro opravy, údržbu, montáž zejména pro kusovou výrobu tvarově rozměrnějších dílů. V těchto případech převládá ruční způsob. Výhoda pájení plamenem v porovnání s ostatními metodami je především v nízkých investičních nákladech na pájecí zařízení a příslušenství. Aby se při pájení plamenem zabránilo značným ztrátám energie vyzařováním a vedením tepla, je nutno provádět ohřev rychle a rovnoměrně nejlépe několika hořáky. Při nerovnoměrném ohřevu nastane důsledkem vysokého součinitele tepelné roztažnosti mědi zmenšení mezery spoje. Lze tomu zabránit buď pevným upnutím dílů, nebo se pájené díly v ohřátém stavu upraví tak, aby vznikla při pájení optimální mezera 0,1 mm. Pracovní postup ručního pájení plamenem závisí na typu spoje. Vzorky jsou upraveny pro pájení hrdel z obou stran. Hrdla jsou mosazná, a na hrdlech je vysoustružen závit. Ohřev je zajištěn dvěma hořáky působící na trubku proti sobě -obr.4. Do místa spoje se štětcem nanese tavidlo. U vzorku č.3 je použito tavidlo HF Flux a u vzorku č. 4 je použito Braze Tec Special H. Pak se vloží fólie B-Ag45CuZn (je-li použita) do pájecí mezery a je zahájen ohřev, který trvá cca 5min. Po dosažení pracovní teploty pájky 750/790 o C v místě spoje se přiloží pájka, která se začne smáčet a vyplňovat pájený spoj. Po zapájení následuje očištění ponorem do vodní lázně pokojové teploty. Cu a slitiny lze pájet pokud Cu má obsah kyslíku O 2 od 0,06 až 0,1 hm.%. Při vyšším obsahu vzniká v redukční atmosféře (plamene) vodíková nemoc proto nelze pájet v redukční atmosféře, ale je nutno použít plamen neutrální s poměrem O 2 :C 2 H 2 1:1 nebo 1,1:1. Obrázek 4: Pájení plamenem 5. EXPERIMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ K dispozici jsem dostala 2 průchodky stejného typu zhotoveny plamenovým pájením a jednu průchodku spojovací pas+objímka zhotoveno indukčně tab. 3. Průchodka č.2 Průchodka č. 3 Průchodka č. 5 Metoda pájení Indukční pájení Plamenové pájení Plamenové pájení Pájka B-Ag45CuZn B-Ag45CuZn B-Ag45CuZn Tavidlo Braze Tec h Braze Tec Special h HF Flux Fólie B-Ag60CuZn B-Ag60CuZn B-Ag60CuZn Tabulka 3: Použití technologie, pájek, tavidel, folie 5.1. Zkouška mikrotvrdosti Zkouška mikrotvrdosti se provádí podle Vickerse EN ISO na tvrdoměru Vickers typu Stuers Duramin. Přesné porovnání hodnot tvrdosti je možné pouze při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Tvrdost byla měřena při zatížení 50g a době působení zatížení 15 s na všech vzorcích. Tvrdost byla změřena celkem na čtyřech zkušebních vzorcích. Ze vzorku průchodka č.2, která je pájena indukčně jsem zhotovila dva zkušební vzorky. Z průchodek č. 3 a č.5 jsem zhotovila po jednom zkušebním vzorku. Charakter průběhu mikrotvrdosti ve všech zkušebních vzorcích je podobný. Na obr. 5 je graf průběhu mikrotvrdosti ve vzorečku 3 spojení mosaz + měď, a na obr. č. 6 je graf průběhu mikrotvrdosti ve vzorečku č. 2 spojení měď+měď. Z těchto grafů vyplývá, že došlo v obou případech k rovnoměrnému ohřevu, poněvadž průběh tvrdosti v základním materiálu nevykazuje žádné velké skokové změny. V oblasti přechodové tzv. difúzní oblasti je tvrdost vyšší než v základním materiálu a pájce. Je zde nebezpečí vzniku intermediálních křehkých fází.
5 Tvrdost HV Průběh tvrdosti HV Mosaz Pájka Vtisk Obrázek 5: Průběh mikrotvrdosti ve zkušebním vzorku č. 3, spojení mosaz + měď Tvrdost HV Průběh tvrdosti Pájka Vtisk Obrázek 6: Průběh mikrotvrdosti ve zkušebním vzorku č. 2, spojení měď + měď 5.2. Metalografie pájených spojů Broušením, leštěním a leptáním byl vzorek připraven na metalografické zhodnocení pod světelným mikroskopem. Názorná fotografie je na obr. 7. Pájka Difúzní oblast Mosaz Obrázek 7: Metalografický výbrus, zvětšeno 5x
6 5.3. Vizuální kontrola Vady pájených spojů Při hodnocení pájitelnosti materiálů vycházíme z toho, že pájený spoj musí mít takové užitné vlastnosti, jež jsou od něho v provozu požadovány. Přítomnost různých vad v pájeném spoji více nebo méně ovlivňuje jeho užitné vlastnosti. V praxi není možné dosáhnout dokonalého pájeného spoje bez vad. Jejich povolený rozsah a množství bude různé podle požadavků, které jsou kladeny provozem na pájený spoj. Z hlediska poklesu mechanických vlastností pájeného spoje jsou nejvíce nebezpečné plošné vady, protože vyvolávají velkou koncentraci napětí. Na obr. 8, 9, 10, 11 jsou vady vyskytující se v pájených spojích zkoumaných průchodek. Tyto vady byly vyhodnoceny podle ČSN EN ISO jako vyhovující. Nezaplnění pájky Tavidlo Obrázek 8: Nezaplnění pájky Obrázek 9: Tavidlo v mezeře pájeného spoje Vydutá pájka Pájka Obrázek 10: Likvace pájky Obrázek 11: Vydutá pájka 5.4. Měření tloušťky difúzní oblasti Difúzní oblast je nejdůležitější oblast spoje z pevnostního hlediska. Tloušťka vzrůstá s teplotou a dobou pájení. Ve srovnání se základním materiálem i pájkou je obvykle křehčí. Cílem je vytvořit ji jen tak tlustou, aby spoj byl pevný, ne křehký. Předběžné výsledky měření difúzní oblasti ve zkušebním vzorku č. 3 je znázorněno na obr. 12. Tato měření budou ještě předmětem zkoumání. Obrázek 12: Měření difúzní oblasti v programu Lucie
7 Difúzní oblast průměrná šířka Celková šířka 143 µm Difúzní oblast od pájky 73 µm Difúzní oblast od mosazi 70 µm Tabulka 4: Hodnoty měření difúzní oblasti 6. ZÁVĚR V pájených spojích budu ještě zkoumat a měřit difúzní oblast, a následně vyhodnocovat, zda difúzní oblast je či není vadou. Zkušební vzorky budou ještě podrobeny analýze chemického složení. Analýza se zaměří na difúzní oblast a nejbližší okolí. Po provedení těchto kroků mohu pak vyhodnotit které tavidlo je nejvíce vyhovující, popř. na základě těchto poznatků mohu navrhnout novou technologii. LITERATURA [1] Kříž, A.: Cu a její slitiny (podklady v elektronické verzi) [2] Ruža, V.: Pájení: SNTL 1988 [3] Barták, J.; Kovařík, R. ; Pilous, V. a kol.: Učební texty pro evropské svařečské specialisty, praktiky a inspektory, Ostrava 2006, Zeross [4] ČSN EN Tvrdé pájení Zkouška postupu páječe [5] ČSN EN Tvrdé pájení Zkouška postupu pájení [6] ČSN EN ISO Tvrdé pájení Vady v pájených spojích Danuše Klauberová, tř. 1. máje 688, Přeštice, tel.: , d.klauberova@seznam.cz
Technologie I. Pájení
Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného
PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.
Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:
Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem
1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.
1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních
Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou
Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Elektrostruskové svařování
Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.
Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře
Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření
- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin
2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou
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.
Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,
Elektrická vodivost - testové otázky:
Elektrická vodivost - testové otázky: 1) Elektrický náboj (proud) je přenášen? a) elektrony b) protony c) jádry atomu 2) Elektrický proud prochází pouze kovy? a) ano b) ne 3) Nejlepšími vodiči elektrického
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor
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
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
EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)
MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) Anotace Tento dokument řeší problematiku připojování hliníkových vodičů do základní svorkové řady, jejichž výrobcem
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny
Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Materiálová zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň 2. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna metalografie Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 2. Mechanická zkušebna Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 3. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční
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
Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?
Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce? Třecí spoje žárově zinkovaných stavebních konstrukcí se ve stavební praxi zatím neužívají. V laboratoři stavební fakulty ČVUT v Praze byly v rámci studentské
Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru
7.3 Výkresová dokumentace Pro technologickou přípravu i pro výrobu se zpracovávají následující základní dokumenty:
7. 7.3 Výkresová dokumentace Pro technologickou přípravu i pro výrobu se zpracovávají následující základní dokumenty: Výkres vodivých obrazců obsahuje kresbu vodivého obrazce, značky pro kontrolní body,
J. Kubíček FSI Brno 2018
J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu
MĚKKÉ PÁJENÍ I - vodiče a vývodové součástky
MĚKKÉ PÁJENÍ I - vodiče a vývodové součástky Výhodou klasických vývodových součástek je jednodušší ruční pájení na PS. Součástky jsou relativně velké a snadno se s nimi ručně manipuluje. Jejich nevýhodou
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 24
Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody
Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Castolin 680 S univerzální opravárenská elektroda Pro svařování nerez oceli, ozubených kol, listových per, spoje nerez s nelegovanou ocelí, oprava pístnic,
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
NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru
NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f
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
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová
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
Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672 První způsob umožňuje značení tvrdých pájek podobným způsobem, který je uveden u pájek měkkých a který vyplývá z již platné ČSN EN ISO 3677. Tvrdá
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
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II
Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů)
Magnety 929 Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů) Konstrukce: Upínací magnety jsou magnetické systémy, které díky své konstrukci mají jen jednu magnetickou upínací plochu. Ze všech
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
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující
Svafiování elektronov m paprskem
Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.
Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007
Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna mechanických zkoušek 2. Zkušebna metalografie 3. Zkušebna chemie a korozí 4. Zkušebna NDT Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku
Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých
Příklady: 31. Elektromagnetická indukce
16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení
ŽELEZO A JEHO SLITINY
ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,
Flexibilní systém opláštění s přesvědčivým kovovým vzhledem
Kaiflex Protect Alu-TEC je flexibilní systém opláštění se vzhledem napodobujícím plech. Skládá se z pružné tvrdé folie kašírované hliníkovým povrchem odolným vůči povětrnostním vlivům. Vyznačuje se nízkou
Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007
Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev
NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková
NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu
Obr. 2-1 Binární diagram Fe-Al [3]
METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCEL / HLINÍK SVOČ FST 2008 Autor: Karel ŠTĚPÁN, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Vedoucí práce: Ing. Aleš FRANC, Západočeská
TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová
STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci
strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)
OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve
Pájení. dobrou zatékavost a vzlínavost vyhovující mechanické vlastnosti malý rozdíl elektrického potenciálu vůči základnímu materiálu nízkou cenu.
1.1.1 Princip, účel, rozdělení a použití Pájení Pájení je metalurgický proces, kterým vzniká nerozebiratelné spojení kovů stejného nebo rozdílného chemického složení pomocí roztavené slitiny pájky. Pájené
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
1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ
1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného
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
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
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
Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory
Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.
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
Adhezní síly v kompozitech
Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní
AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla
AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání
Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.
Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)
SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou
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,
Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16
Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,
EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7
EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD
MAREK Industrial a.s. ** ** ** Aktualizace Magnety
Magnety 1089 Technické údaje magnetů Konstrukce: Upínací magnety jsou magnetické systémy, které díky své konstrukci mají jen jednu magnetickou upínací plochu. Ze všech ostatních ploch tělesa magnetického
Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku
Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení průmyslového projektu FI-IM4/226, který
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola
Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.
Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Svařování Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného
Svarové spoje. Druhy svařování:
Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo
SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU
1 SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Do této skupiny se zařazují pochody, při kterých dochází k natavení stykových ploch a vyvození potřebného tlaku, kterým nastane svaření. Svařování za působení tepla
DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV
DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV Ladislav KOLAŘÍK A, Marie KOLAŘÍKOVÁ A ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 630, email: ladislav.kolarik@fs.cvut.cz
MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ
MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:
4 Elektrické teplo 4.1 Základní pojmy Při některých elektromagnetických jevech se část energie přeměňuje na teplo. Teplo je druh energie, má tedy stejnou jednotku jako mechanická práce a elektrická energie,
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
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
Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory
Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......
Elektromagnetismus 163
Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je
Vlastnosti technických materiálů
Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé
INFOBOX PÁJECÍ STANICE
PÁJECÍ STANICE 2 né pájecí stanice s regulací teploty, výměnnými hroty a odkládacím stojánkem vhodné pro trvalé pájení - vodičů, elektronických kompenent i citlivých SMD součástek. Vhodné pro amatérské
VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP
VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP OBSAH ÚVOD.. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ 3. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. 3.1 Hustota 3.2 tavení. 3.3 Součinitel délkové roztažnosti. 3.4 Měrná tepelná kapacita.. 3.5 Tepelná
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
Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014
Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo
MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ
MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,