Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. Materiály a technologie kovy. Karel Stibor
|
|
- Martin Toman
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Materiály a technologie kovy Karel Stibor 2007
2 1. Materiály a technologie - kovy 1.1 Osnova předmětu Význam kovů v národním hospodářství. Druhy rud a jejich těžba, úpravárenství, výroba surového železa. Výroba a vznik oceli, ocelářský provoz. Krystalická skladba kovů metalografie. Neželezné kovy. Prášková metalurgie. Slévárenství zpracování kovů v tekutém stavu. Třískové opracování kovů. Beztřískové zpracování kovů. Podklady k předmětu Materiály a technologie - kovy stručně shrnují nutné znalosti a obsah látky předmětu. Látka je zaměřena na oblasti významu kovů, těžba rud a výroba surového železa, vznik oceli a ocelářský provoz. Dále se zabývá krystalickou stavbou kovů, neželeznými kovy, práškovou metalurgií, slévárenstvím a dalšími oblastmi zpracování kovů. 1.2 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. 2
3 POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 3
4 2. Význam kovů v národním hospodářství. Technologii kovů můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to technologii výroby kovů a strojírenskou technologii. Technologie výroby kovů se zabývá zpracováním surovin na materiál a určováním jeho vlastností. Jako dílčí část této skupiny můžeme chápat nauku o materiálu, která zkoumá především jeho podstatu, vlastnosti kovů a jejich použití. Technologie strojírenská pojednává o zpracování materiálu (polotovaru) na výrobek. Další pojmy, se kterými je vhodné se seznámit : Těžká metalurgie se zabývá výrobou železných a neželezných kovů z rud, výrobou práškových kovů a jejich zpracováním na polotovary. Strojírenská metalurgie se zabývá výrobou polotovarů sléváním, tvářením, svařováním a dalšími procesy zpracování. Technologie obrábění pojednává o zpracování materiálu oddělováním menších nebo větších částí materiálu. Technologie povrchových úprav zahrnuje způsoby, kterými měníme vlastnosti nebo vzhled povrchu výrobku. Technologie montáže postup sestavování jednotlivých dílů v celek. 2.1 Doporučená literatura ke studiu DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 4
5 3. Druhy rud a jejich těžba, úpravárenství, výroba surového železa. Nejstarší metoda získávání kujného železa dnešní oceli byla přímá výroba z rud v ohništi nebo nízkých šachtových pecích. Jednalo se v podstatě o vytavování železa z rudy. Teprve 16.století bylo schopno tuto výrobu nahradit svářkováním do pece se měděnou trubkou vháněl vzduch. Koncem 18.století vzniklo pudlování v plamenné peci probíhala přestavba vytavovaného surového železa v ocel a to vše probíhalo v těstovitém stavu. Až konec 19.století přinesl výrobu plávkové oceli, tj výrobu surového železa a jeho přestavbu v ocel v plně tekutém stavu. Byl to zásadní obrat, který umožnil podstatně zvýšit výrobu. Rudy : magnetit, krevel, hnědel, ocelek, šamoisit (chamoisit). o Těžba povrchově v lomech nebo v hlubinných dolech. o Zhutňování aglomerace. o Úprava třídění, drcení, briketování. Paliva : dle skupenství : o pevná dřevo, dřevěné uhlí, hnědé uhlí, černé uhlí, koks o tekutá nafta, dehtové oleje apod. o plynná plyn zemní, koksový, vysokopecní elektrická energie. Tavidla a struskotvorné přísady mají za úkol převést minerální látky doprovázejicí rudu ve strusku lehce tavitelnou.dalším úkolem je vytvořit ve vysoké peci neutrální prostředí, protože rudy mají buď kyselý nebo zásaditý charakter. Vysoká pec zařízení k výrobě surového železa. Železné rudy se redukují oxidem uhelnatým a uhlíkem z paliva za přítomnosti tavidla při vysoké teplotě. Její hlavní části: o sazebna (kychta) o šachta o sedlo (rošt, rozpora) 5
6 o větrovod o nístěj o podstava Ohřívače vzduchu (Cowpery). Provoz do vysoké pece se průběžně naváží ruda, palivo a tavidla v předem stanoveném poměru. Za vysoké teploty (až 1600 C) probíhá fyzikálněchemický tavicí proces. Produkty vysoké pece : surové železo, struska, vysokopecní plyn. 3.1 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 6
7 4. Výroba a vznik oceli, ocelářský provoz. Ocel se vyrábí v ocelárnách ze surového železa v tekutém stavu. Účelem ocelářského zkujňovacího procesu je snížení obsahu příměsí obsažených v surovém železe na hodnotu obvyklou a úprava chemického složení.jedná se v podstatě o oxidační proces, kdy nežádoucí prvky jsou spalovány. Hlavním požadavkem je odstranění síry (S) a fosforu (P). Na konci ocelářského procesu se upravuje chemické složení přidáním legujících přísad. Ocelářská zařízení : konvertory Thomasův konvertor, kyslíkový konvertor (LD proces) Siemens-Martinova pec elektrické pece kelímkové pece Po ukončení tavby je v oceli rozpuštěno značné množství kyslíku (O). Snížení obsahu na žádoucí úroveň se provádí přidáním desoxidačních prostředků nebo hliníkem. Podle stupně odkysličení rozlišujeme oceli uklidněné, neuklidněné nebo polouklidněné. 4.1 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 7
8 5. Krystalická skladba kovů metalografie. Kovy a jejich slitiny jsou vždy látkami krystalickými. Jsou složeny z jednotlivých krystalů. V nichž jsou atomy v prostoru uspořádány podle určitého geometrického pořádku a vzniká tak prostorová nebo krystalická mřížka. Základem mřížky je buňka, jejímž opakováním vzniká celá mřížka. Každou základní buňku můžeme zařadit do některé z krystalických soustav. Technicky významné kovy krystalují nejčastěji v soustavě krychlové (kubické), nebo šesterečné (hexagonální) či čtverečné (tetragonální). Nedokonalosti skutečné mřížky. Skutečné krystaly kovů nemají mřížku dokonalou, geometricky přesnou. Během krystalizace a při dalším zpracování vznikají další poruchy které nazýváme dislokace. Přeměna taveniny v tuhou fázi neprobíhá v celé hmotě najednou. Vznikají zárodky, které rostou přísunem atomů z taveniny tak dlouho, až zárodky přerostlé v krystaly vyplní celý objem soustavy a kapalná fáze zmizí. Většina kovů je v tekutém stavu dokonale mísitelná. V tuhém stavu tomu tak není. Atomy přísadového prvku obsadí všechna místa krystalové mřížky základního kovu. Mohou tak vznikat různé typy slitin. Podle rozpustnosti v tekutém a tuhém stavu lze rozdělit rovnovážné soustavy na několik typů soustav. Při sledování tavicího procesu a typů krystalů tak můžeme získat rovnovážné diagramy, které jsou podkladem k dalšímu využití materiálu. 5.1 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. 8
9 KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 9
10 6. Neželezné kovy. Skupina neželezných kovů zahrnuje, jak již z názvu vyplývá, všechny kovy kromě železa. Toto třídění prošlo určitým vývojem a hlavním kritériem je teplota tání, chemické vlastnosti, hustota apod. Většina rud těžených neželezných kovů obsahuje málo procent užitkového kovu. Proto jsou tyto rudy před vlastním zpracováním upravovány na koncentráty. Mezi nejčastější úpravy řadíme drcení, mletí, třídění, pražení a flotační úpravy. Poté nastává vlastní výroba čistého kovu, jehož čistota dosahuje až 99,999 % ryzosti. Nejrozšířenější rozdělení, jež je přijatelné žáku je, že máme : lehké kovy barevné kovy 6.1 Lehké kovy Hlavním představitelem je hliník (Al). Jeho výroba začíná v roce 1890 a spočívá z výroby oxidu hlinitého a v druhé fázi z elektrolýzy, při které vzniká čistý hliník. Čistý hliník pro své nevhodné mechanické vlastnosti nemá kromě elektrotechniky významného využití ve strojírenství. Proto se používají jeho slitiny, kdy se přidává křemík, hořčík,měď, zinek a mangan. Mohou tak vznikat binární nebo komplexní slitiny, které mají velmi dobré mechanické vlastnosti při zachování velmi dobrých elektrických vlastností. 6.2 Barevné kovy Hlavním představitelem je měď (Cu). Měď je známá již velmi dlouho a pro své dobré mechanické vlastnosti je velmi rozšířená. Podle stupně rafinace máme měď hutní nebo elektrovodnou a prostou kyslíku. Taktéž měď se používá ve slitinách a hlavními přísadovými prvky je buď zinek (Zn) dostáváme tak mosazi, nebo přísadou je cín (Sn) a dostáváme tak bronzi. Vzniká tak velmi veliké množství slitin s rozmanitými mechanickými vlastnostmi a širokou škálou použití. 10
11 6.3 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 11
12 7. Prášková metalurgie. Prášková metalurgie je jedním z velmi mladých oborů, vznikajících ve 30.letech min. století. Významného rozšíření dosahuje po r Její podstatou je rozemletí kovů a nekovů na velmi jemný prášek, jeho slisování, spečení (slinování) a dokončovací operace. Prášky se vyrábějí mechanickým způsobem nebo pochody chemickými a fyzikálněchemickými. Následuje třídění podle hrubosti na odpovídající šarže. Další operací je lisování, kterou získáme výlisek v podstatě s finálním tvarem. Následuje spékání neboli slinování výlisků, kdy se výlisky zahřívají v peci s ochrannou atmosférou na teplotu cca o 40 o C nižší než je teplota tavení hlavního kovu. Dochází ke spojení jednotlivých zrn a následuje obvykle kalibrování, kdy výlisek dosáhne přesný tvar a rozměr. Kombinací prášků z nejrůznějších kovů nebo i nekovů získáváme materiály s nejrůznějšími vlastnostmi. Od pórovitých až po velmi tvrdé, zachovávající si pevnost i za zvýšených teplot. 7.1 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. 12
13 STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 13
14 8. Slévárenství zpracování kovů v tekutém stavu. Vyplněním dutiny vhodného tvaru roztaveným kovem taveninou- vznikne po zchladnutí odlitek. Dutina, zvaná forma má přibližný tvar a velikost konečného výrobku a následným opracováním získáme konečný výrobek. Forma bývá zhotovena ze slévárenských písků, keramiky nebo kovu. Přesnost odlitku odpovídá druhu formy. Nejméně přesný je odlitek do písku, nejpřesnější jsou do kovové formy. Kovy kterými jsou plněny formy mohou být nejrůznějšího složení a tedy i teploty tavení. 8.1 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 14
15 9. Třískové opracování kovů. Třískové obrábění je technologický proces, kterým vytváříme povrchy obrobku určitého tvaru, rozměru, jakosti odebíráním částic kovu pochody mechanickými, elektrickými, chemickými apod. U řezného pohybu rozeznáváme pohyb: hlavní vedlejší Mechanické oddělování rozdělujeme na: ruční strojní 9.1 Ruční opracování pilování řezání sekání 9.2 Strojní opracování vrtání soustružení frézování hoblování obrážení broušení Hlavním parametrem je řezná rychlost což je rychlost odebírání třísky. Udává se v m/min, pouze u broušení se udává v m/sec.její hodnota je odvislá na druhu opracování, nástroji a jeho mechanických vlastnostech a kvalitě opracovávaného materiálu. 15
16 9.3 Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 16
17 10. Beztřískové zpracování kovů. Technologie beztřískového zpracování je velmi stará. Do dnešní doby však neztratila nic na své jedinečnosti. Při její realizaci dochází k přemísťování objemu kovu. Během procesu dochází k přeměně hmoty materiálu na polotovar ale současně i k úpravě struktury, dochází ke zhutnění materiálu a k jeho zpevnění. Beztřískové zpracování probíhá za studena a za tepla. Výhodou beztřískového zpracování je úspora materiálu a velmi malé procento (cca 5 %) odpadu. Dalšími klady je krátký výrobní čas, zlepšené mechanické vlastnosti, přesnost výrobku. Hlavní druhy beztřískového zpracování jsou: stříhání ohýbání tažení tlačení plošné ražení protlačování tažení objemové pěchování kování válcování Novými směry v beztřískovém zpracování materiálu je tváření vysokými deformačními rychlostmi touto metodou lze zpracovávat tvrdé i křehké materiály. Dále tváření výbuchem lze provádět i veliké dílce a posledním směrem je elektromagnetickým impulsem Doporučená literatura ke studiu PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I a II. Brno: CERM, 2000 a a 264 s. DOSEDLA, Z. Materiály a technologie. Brno: MU, s. VONDRÁČEK, F. Materiály a technologie I a II. Praha: SPN, a 245 s. 17
18 PŘIKRYL, Z. Technologie obrábění. Praha: SNTL, s. VLACH, B. Mezní stavy materiálů, zkoušení mechanických charakteristik materiálů. Brno: VUT, s. POKLUDA, B. a kol. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: PC- DIR, s. KŘÍŽ, R. Materiály letadel. Praha: NADAS, s. STIBOR, K. Materiály a technologie kovy 18
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.
Výroba surového železa, oceli, litiny
Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):
ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám
Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec
Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,
STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT
Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Stavba kovů krystalografické mřížky, polymorfie Fe diagram tuhého roztoku
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
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
Uplatnění ocelových konstrukcí
Uplatnění ocelových konstrukcí Pozemní stavby halové stavby průmyslové, zemědělské apod. jednopodlažní a vícepodlažní objekty: administrativní, garáře, objekty občanského vybavení; zastřešení: sportoviště,
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
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.
Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.
Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává
Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ
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,
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete
Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití
Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,
8. Třískové obrábění
8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl
ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště hospodářství. Název DUMu Surové železo, ocel Autor Mgr. Emilie Kubíčková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření
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.
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony
1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).
1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením
HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny
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.
TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků
Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a
- 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
SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu
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.
ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; platnost do r. 2016 v návaznosti na použité normy. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D. Kavková
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.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1
HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:
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.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů
Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu
PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.
PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých
Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)
1. Ruční zpracování kovů Měření a orýsování materiálu Pilování Řezání kovů Stříhání Sekání Probíjení Vrtání a zahlubování Vyhrubování a vystružování Řezání závitů Rovnání a ohýbání Nýtování Broušení Okruhy
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů
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_06 Autor
ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání
r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH
Výroba surového železa a výroba oceli
Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková
Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_MY_1.06 Název Technické materiály
13.otázka. Tváření za tepla
Tváření za tepla 1. Princip tváření 2. Vliv teploty na deformaci materiálu (textura, zotavení, rekrystalizace, překrystalizace) 3. Tvářecí teplota a ohřev materiálu 4. Způsoby tváření za tepla a. Válcování
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 4: Tavení slévárenských slitin, příprava tekutého kovu (grafitických litin, slitin: hliníku, hořčíku, zinku). Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc.
Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,
Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování
Příloha č. 3 Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Definice oceli podle ČSN EN 10020 (42 0002): [Kříž 2011, s.44] Oceli (ke tváření) jsou kovové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19
Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství
Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem
Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.
Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
Postup výroby drátu válcováním. Předmět Strojírenská technologie
Předmět Strojírenská technologie Úvod Popis výrobku: Drát je hutní výrobek, který je nejčastěji kruhovitého průřezu. Vyrábět se může dvěma způsoby a) Válcováním b) Tažením Dráty jsou vyráběny především
Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek
Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět
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
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
Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )
Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% ) Ostatní legující prvky : - nežádoucí ( P, Si ) - žádoucí ( Cr, Mo, V, W, Co atd. ) Rozdělení
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace
POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů
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 materiálů. Děkuji Ing. D.
TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE
strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 1. Stavba kovů stavba kovů-krystalické mřížky polymorfie,teplotní hystereze binární diagramy
1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY
1 NEŽELEZNÉ A JEJICH SLITINY Neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa a jeho slitiny. Neželezné kovy se používají jako : konstrukční materiál, surovina pro výrobu slitinových ocelí, povrchové úpravy.
Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií
TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření
TVÁŘENÍ Objemové a plošné tváření Základní druhy tváření Tváření beztřískové zpracování kovů. Objemové tváření dojde k výrazné změně tvaru a zvětšení plochy původního polotovaru za studena nebo po ohřevu.
Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii
Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,
Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím
Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15
Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Praktické práce 9. ročník Kovové materiály (slitiny železa a uhlíku, litina, slitiny neželezných kovů) 08. 09. / 2012 Ing. Martin Greško Železné kovy Kovy se získávají
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
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY 1. ŽELEZNÉ KOVY železné kovy jsou slitiny železa s uhlíkem nebo legujícími prvky surové železo a litina obsahuje 2-4%
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ
Minule vazebné síly v látkách
MTP-2-kovy Minule vazebné síly v látkách Kuličkový model polykrystalu kovu 1. Vakance 2. Když se povede divakance, je vidět, oč je pohyblivější než jednovakance 3. Nejzávažnější je ovšem prezentování zrn
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Charakteristika
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,
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,
SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018
SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51 Školní rok 2017/2018 Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška TECHNOLOGIE
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.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina
1 Litina je nekujné technické železo obsahující více než 2% C a další příměsi, např. Mn, Si, P, S. Vyrábí se v kuplovnách ze surového železa, ocelového a litinového šrotu, koksu (palivo) a vápence (struskotvorná
Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické
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
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ DŘEVA A TEORIE DĚLENÍ DŘEVA_T1
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,
Metalografie ocelí a litin
Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným
MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu
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.
Záznam o průběhu zkoušky
Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;
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
Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba
MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny
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.
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny
Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Slévárenství Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí,
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
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,
Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:
Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí
1 Chrom - Cr. prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) mají velkou rozmanitost ox.
Štěpán Kouřil 1 5. května 2010 PŘECHODNÉ KOVY prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) tvoří koordinační sloučeniny barevné sloučeniny mají velkou rozmanitost