TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Podobné dokumenty
TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

13.otázka. Tváření za tepla

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Tváření kovů za studena

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA. Označení STT Mel Zpracování kovů tvářením za tepla a za studena. Interaktivní program na výměnném disku

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Zvláštní způsoby tváření za studena

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

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

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

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

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

Způsoby dělení materiálu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

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

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor M/01 Strojírenství

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

LISOVÁNÍ. Autor: Vítek P o k o r n ý

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Příklady použití kompozitních materiálů

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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

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

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

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Lisovací nástroje. Stříhání

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

TAŽENÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

STŘIHÁNÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_20 13 Anotace:

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Hliníkové a nerezové konstrukce

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

OVMT Mechanické zkoušky

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

Stroje - nástroje. (hydraulický lis vystřihovací)

Popis technologie tvarování

SPECiáLNÍ kleště A NáŘADÍ

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

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

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 _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

OVMT Mechanické zkoušky

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018

Zkoušení kompozitních materiálů

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Transkript:

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace robotizace sériová výroba vysoká využitelnost materiálu minimální odpad výrobky jsou tvarově a rozměrově přesné bez dalších operací zlepšení struktury a vlastností kovů nízká hmotnost tvářených součástí Nevýhody tváření drahé stroje a nástroje

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ TVÁŘENÍ Podle charakteru: plošné objemové Podle teploty : za tepla za studena za poloohřevu, neúplného ohřevu Podle metod: konvenční nekonvenční

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ TVÁŘENÍ Objemové tváření kování volné, zápustkové protlačování dopředné, zpětné, stranové, kombinované válcování desky, pásy, plechy, fólie Plošné tváření stříhání děrování, stříhání, ostřihování,přistřihování, vysekávání, protrhávání ohýbání - tvar U,V, lemování, ohraňování,zakružování, žlábkování, rovnání tažení (bez) se ztenčením stěny, na 1 tah na více tahů, rotační nádoby, nepravidelné tvary, zpětné tažení, rozšiřování, zužování

VLIV TEPLOTY NA VLASTNOSTI TVÁŘENCŮ

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY TVÁŘENÍ periodické válcování tažení na plovoucím trnu vícestupňové kování superplastické tváření tváření výbuchem plátování výbuchem válcování kovových prášků tváření ultrazvukem tváření ve vakuu tváření v dusíku tváření vícesložkových materiálů výroba tenkostěnných profilů válcováním

PERIODICKÉ VÁLCOVÁNÍ výroba polotovarů nebo výrobků jejich průřez se pravidelně opakuje periodické válcování podélné příčně periodické válcování mlecí koule

TAŽENÍ TRUBEK tažení bez trnu zmenšení vnitřního i vnějšího Ø trubky mění se tloušťka stěny tažení s pevným trnem změna vnějšího Ø trubky a tloušťky stěny dle trnu, trnová tyč- krátké rozměry tažení na plovoucím trnu na tažných bubnech, dlouhé trubky zmenšení vnitřního i vnějšího Ø trubky mění se tloušťka stěny

VÍCESTUPŇOVÉ KOVÁNÍ kování s válcováním monobloky 600mm-1250mm kola dynamicky namáhané vysoké nároky na spolehlivost

SUPERPLASTICKÉ TVÁŘENÍ docílení tažností až 1000% výhoda složité výtažky jedinou tvářecí operací předpoklad velmi jemnozrnná struktura dochází ke zmenšení tloušťky a) vzorek před tažením b) mechanicky tažený c) tažený při vysokých teplotách

TVÁŘENÍ VÝBUCHEM tlak 10-100GPa čas 6-10sec velkorozměrné výlisky díly raket, letadel, elektrárny, nádrže, lodě 1 díl nástroje lisovnice médium vzduch, voda písek

VÝROBA TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ výroba tenkostěnných profilů plynulým ohýbáním profily otevřené nebo uzavření

TVÁŘENÍ VNITŘNÍM PŘETLAKEM ohýbání, stříhání, děrování

TVÁŘENÍ VNITŘNÍM PŘETLAKEM a) tváření volné b) tváření s příčně děleným nástrojem c) tváření s podélně děleným nástrojem

KOVOTLAČENÍ PŘETAHOVÁNÍ

HYDROMECHANICKÉ TAŽENÍ METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

MECHANICKÉ SPOJE METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Stříhání - mechanický způsob dělení materiálu oddělení materiálu dochází mezi dvěma břity působením smykového napětí snaha o koncentraci plastické deformace co nejvíce do místa střihu (má vliv na následné plastické vlastnosti) - dosaženo optimální střižnou vůlí limitující pro tuto technologii je pevnost a tloušťka stříhaného materiálu výhody: vysoká produktivita, nízké provozní náklady, vysoká přesnost, technologie je za studena nevýhody: vznik otřepu a deformačního zpevnění okolí střihu (má významný vliv na následné plastické vlastnosti), drahé nástroje a stroje

NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Přístřih polotovar z plechu určený k následnému zpracování technologií plošného tváření Průmyslová odvětví - především automobilový a letecký průmysl Problémy stříhání: řezná (střižná) hrana se již dále neupravuje následné plastické vlastnosti jsou tedy mimo jiné ovlivněny charakterem řezné (střižné) hrany vlastnosti dány konkrétní vlastní technologií a jejími parametry při následném plošném tváření může dojít ke vzniku trhliny iniciované od místa dělení

Vodní paprsek NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU výhody: tloušťka mat., libovolný řezaný materiál bez tepelného ovlivnění a deformačního zpevnění vysoká přesnost řezu a malé ztráty materiálu nevýhody: koroze materiálů, vyšší hladina hluku, ekonomická nákladovost, podkosení řezné hrany Laser výhody: přebytečné teplo tenký řez (0,2 0,01 mm) úzká tepelně ovlivněná zóna, široké spektrum řezaných materiálů, řez s minimální plastickou deformací nevýhody: omezující faktor je tloušťka řezaného materiálu, Plasma tepelně ovlivněná zóna, vysoká cena zařízení a vysoké provozní náklady výhody: rychlý řez bez předehřívacího cyklu nevýhody: tvorba otřepu z roztaveného kovu na spodní straně, větší TOZ než u laseru, možnost řezání pouze elektricky vodivých materiálů

NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Důvody použití nekonvenčních metod dělení: v současné době je snaha výrobců automobilů o zvýšení pasivní bezpečnosti (zvýšení tuhosti karoserie) snížení hmotnosti (úspora pohonných hmot). Dosáhnout těchto protichůdných požadavků je možné pouze ve zvyšování podílu vysokopevnostních materiálů v konstrukci karoserie. Octavia 1997 Octavia 2004

R [MPa] METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Materiály používané na výrobu karosérie 1400 1200 1000 RAK 40/70 CPW 800 DP 900 MSW 1200 DX56 TWIP 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 e [%]

KUT [ - ] smluvní napětí R [MPa] METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ 1500 NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Porovnání diagramů statické zkoušky tahem u materiálu MS-W 1200 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 MS oceli - martenzitické ocele (Martensitic Steels) vysoká pevnost vysoké deformační zpevnění absorbce energie 700 600 500 400 300 200 100 0 Materiál MSW1200 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 Rp 0,2 [MPa] min. 900 poměrné prodloužení e [-] R m [MPa] 1200-1450 A 80 [%] Děleno plasmou Děleno laserem Děleno vodním paprskem Broušeno Frézováno n [-] C max [%] Si [%] min 5 0,18 1,0 Porovnání komplexního ukazatele tvařitelnosti KUT u materiálu MS-W 1200 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 Děleno plasmou Děleno laserem Děleno vodním paprskem Broušeno Frézováno