PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS. Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a



Podobné dokumenty
Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin

MATERIÁLOVÉ PARAMETRY TVAŘITELNOSTI VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ MATERIAL PARAMETERS OF FORMABILITY OF HIGH ALLOYED MATERIALS

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

MODERNIZACE EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNY ÚSEKU VÝZKUM TVÁŘENÍ MMV s.r.o. MODERNIZATION OF THE EXPERIMENTAL BASE IN FORMING RESEARCH DEPARTMENT OF MMV Ltd.

VLASTNOSTI OCELI CSN (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

VÝZKUM PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ CrNiSi OCELI ZA TEPLA VÁLCOVÁNÍM A KROUCENÍM

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

Miloš Marek a, Ivo Schindler a

COMTES FHT a.s. R&D in metals

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

MODELOVÁNÍ VÁLCOVÁNÍ TEPLÉHO OCELOVÉHO PÁSU KONSTRUKČNÍCH JAKOSTÍ NA LABORATORNÍ VÁLCOVACÍ TRATI TANDEM

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

SLEDOVÁNÍ VLIVU TEPLOTY A DEFORMACE NA STRUKTURU A VLASTNOSTI UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

PLASTOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK VÁLCOVÁNÍ DLOUHÝCH VÝVALKŮ NA SPOJITÉ TRATI

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

Tváření,tepelné zpracování

tváření, tepelné zpracování

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

VÝVOJ NOVÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO KOVACÍ ZÁPUSTKY

VLIV MIKROSTRUKTURY NA ODOLNOST DUPLEXNÍ OCELI 22/05 VŮČI SSC. Petr Jonšta a Jaroslav Sojka a Petra Váňová a Marie Sozańska b

PLASTOMETRICKÉ OVĚŘENÍ TERMOMECHANICKÝCH PODMÍNEK TVÁŘENÍ ŠROUBÁRENSKÝCH OCELÍ. Karel Čmiel a Josef Bořuta b Jiří Kliber, Tomáš Kubina c

VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA TRIP OCELI PO TERMOMECHANICKÉM ZPRACOVÁNÍ THE COLD ROLLING OF TRIP STEEL AFTER THERMOMECHANICAL TREATMENT

STUDIUM DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI PŘI FINÁLNÍM DVOUPRŮCHODU NA PÁSOVÉ TRATI STECKEL ZA TEPLA. Libor Černý a, Ivo Schindler b

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Ondřej Žáček a Jiří Kliber b Roman Kuziak c

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

4 (K4) 3 (K3) 2 (K2) 1 (K1)

Návod pro cvičení z předmětu Válcování

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI

SIMULACE ŘÍZENÉHO VÁLCOVÁNÍ VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ ZA RŮZNÝCH TEPLOTNÍCH PODMÍNEK

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

INFLUENCE OF TREATING CONDITIONS ON STRUCTURE OF FORGED PIECES FROM THE STEEL GRADE C35E

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

STRESS-STRAIN BEHAVIOUR AND SOFTENING IN MANGANESE TWIP STEEL TESTED IN THERMAL-MECHANICAL SIMULATOR

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45

DYNAMICKÉ UZDRAVOVACÍ PROCESY A VLASTNOSTI MN-B A MN-SI OCELÍ PŘI LABORATORNÍ SIMULACI VÁLCOVÁNÍ ZA TEPLA

Vliv rychlosti ochlazování na vlastnosti mikrolegované oceli

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

VLIV OHŘEVU Z HLEDISKA PŘÍPRAVY MATERIÁLU K VÁLCOVÁNÍ VYTYPOVANÝCH ZNAČEK Cr-Mo OCELÍ

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

ZDOKONALENÁ KLÍNOVÁ ZKOUŠKA TVARITELNOSTI PRI VÁLCOVÁNÍ ZA TEPLA IMPROVED WEDGE TEST OF FORMABILITY AT HOT ROLLING

Obsah jednotlivých prvků v hm.% ocel C Mn Si Al P S TRIP 1 0,23 1,35 1,85 0,025 0,015 0,006

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

Zprávy z podniků a řešitelských pracovišť

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N

Zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

KOEFICIENT RYCHLOSTNÍ CITLIVOSTI PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA VLIV TEPLOTY A CHEMICKÉHO SLOŽENÍ

LABORATORNÍ SIMULACE VLIVU TERMOMECHANICKÝCH PODMÍNEK TVÁŘENÍ NA MECHNICKÉ VLASTNOSTI KOLEJNICOVÝCH OCELÍ (NA TLAKOVÉM DILATOMETRU DIL 805A/D)

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVARITELNOST NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY MEDI A CÍNU THE FORMABILITY OF LOW CARBON STEEL WITH INCREASED CONTENT OF COPPER AND TIN

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Návod pro cvičení z předmětu Deformační chování materiálů

Návod pro cvičení z předmětu Deformační chování materiálů

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

HODNOCENÍ VLIVU PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI TRIP OCELÍ

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR. společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

OVMT Mechanické zkoušky

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

Transkript:

FYZIKÁLNÍ SIMULACE TVÁŘENÍ VYSOKOLEGOVANÝCH OCELÍ PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a a MATALURGICKÝ A MATERIÁLOVÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava - Vítkovice, ČR, petr.unucka@mmvyzkum.cz Abstrakt Pro optimalizaci návrhu technologického postupu, tvorby základního technologického předpisu (ZTP) nebo jeho úpravu je výhodné použít fyzikální simulaci. Univerzální plastometr SETARAM umožňuje provádět fyzikální simulace tváření za tepla jak v procesu válcování, tak kování. Tento příspěvek se zabývá ověřením zvoleného technologického postupu kování ingotu o hmotnosti 765 kg pr. 430 mm na průřez o rozměru 150 x 150 mm s cílem získat postup tváření pro slitinu na bázi niklu označovanou jako INCONEL 718. Samotný postup kování byl navržen za využití podkladů dostupných z literatury a také z provedených analýz mikrostrukturního stavu a tvařitelnosti slitiny INCONEL 718 v rámci grantového projektu MSM 2587080701. Současně, byla fyzikální simulace použita pro ověření deformačního chování i nástrojových ocelí X50CrMoV5-1-1 a X50CrMoW9-1 a austenitické oceli X120Mn12. Mechanické vlastnosti zjišťované tahovou zkouškou jsou jednou z přejímacích podmínek, proto byly zkušební tyče po provedení simulace na plastometru SETARAM (tyče prošly simulovaným deformačním procesem) následně zkoušeny tahem za studena. Výsledné mechanické vlastnosti těchto tyčí přibližují hodnoty mechanických vlastností, které je možno daným technologickým postupem získat. Mikrostruktura je dalším důležitým výstupem získaným po provedení fyzikální simulace, neboť je jednou z přejímacích podmínek. Následným krokem byla tedy příprava zkušebních tyčí (po zkoušce tahem) a provedení metalografického hodnocení získaného mikrostrukturního stavu. Abstract The physical simulation is well used for optimalization of technological process, making up a basic technological process (ZTP) or its modification. Universal plastometer SETARAM is used for physical simulations of hot forming in rolling or forging process. This paper is targeted the verification of the suggested technological process of 765 kg weight ingot forging with reduction in 430 mm primary diameter area to 150 x150 mm profile - plan of forming for nickel based alloy sign. INCONEL 718 was our intention. Technical bases from literature and made microstructural and forming analyzes within framework of MSM 2587080701 was used for design of technological process. Contemporaneously was used this physical simulation for testing of deformation behaviour of tool steels (X50CrMoV5-1-1 and X50CrMoW9-1) and Hadfield steel (X120Mn12). The mechanical properties of tensile test are the part of acceptance terms therefore the test samples after simulation on plastometer SETARAM (the test samples was passed through deformation processes) were put to the tensile test in air temperature. Obtained mechanical characteristics of these samples approximate values of mechanical properties can be realized from given 1

technological process. Microstructure is other important product of physical simulation because it is the part of acceptance terms, too. Therefore the last step was preparing and microstructure analyzes of tested samples. 1. ÚVOD Pro optimalizaci návrhu technologického postupu, tvorby základního technologického předpisu (ZTP) nebo jeho úpravu je výhodné použít fyzikální simulaci. Univerzální plastometr SETARAM umožňuje provádět fyzikální simulace tváření za tepla jak v procesu válcování, tak kování. Tento příspěvek se zabývá ověřením zvoleného technologického postupu kování ingotu o hmotnosti 765 kg pr. 430 mm na průřez o rozměru 150 x 150 mm s cílem získat postup tváření pro slitinu na bázi niklu označovanou jako INCONEL 718. Samotný postup kování byl navržen za využití podkladů dostupných z literatury a také z provedených analýz mikrostrukturního stavu a tvařitelnosti slitiny INCONEL 718 v rámci grantového projektu MSM 2587080701 [1 až 3]. Současně, byla fyzikální simulace použita pro ověření deformačního chování i nástrojových ocelí X50CrMoV5-1-1 a X50CrMoW9-1 a austenitické oceli X120Mn12. Mechanické vlastnosti zjišťované tahovou zkouškou jsou jednou z přejímacích podmínek, proto byly zkušební tyče po provedení simulace na plastometru SETARAM (tyče prošly simulovaným deformačním procesem) následně zkoušeny tahem za studena. Výsledné mechanické vlastnosti těchto tyčí přibližují hodnoty mechanických vlastností, které je možno daným technologickým postupem získat. 2. NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU KOVÁNÍ Vstupním stavem byl kovářský ingot pr. 470/370-1100 mm (765 kg). Konečným výrobkem je sochor o průřezu 150 x 150 mm (K = 7,1). Vlastní návrh technologie kování výše zmíněného ingotu sestával z několika etap. Byl navržen režim ohřevu a meziohřevů, postup kovářských operací a způsob ochlazení výsledného kusu. Detailněji se zaměříme na etapu vytvoření samotného návrhu postupu kování. Stupeň prokování je nutno dosáhnout, podle [3] pro slitinu INCONEL 718, minimálně K= 3,5 až 5 [1]. Předpokládá se kování na hydraulickém lisu s rychlostí pohybu příčníku asi 60 mm/s. Navržený technologický postup kování: Ohřev 1. operace kovat manipulační čep, meziohřev; 2. operace předkovat na 370 x 370 mm, meziohřev; 3. operace předkovat na 300 x 300 mm, meziohřev; 4. operace předkovat na 235 x 235 mm, předkovat na 200 x 200 mm; kovat na hotovo 150 x 150 mm. 3. FYZIKÁLNÍ SIMULACE KOVÁNÍ Navržený technologický postup byl dále fyzikálně modelován na zkušebním zařízení SETARAM. Byl navržen zkušební postup, který simuluje skutečný technologický postup při kování ingotu 765 kg na hydraulickém lisu. Jednotlivé parametry zkoušky podle navrženého technologického postupu shrnuje tab. 1. Takto zvoleným programem byly zkoušeny tyče z materiálu X50CrMoV5-1-1 a INCONEL 718. Získané závislosti napětí na intenzitě deformace pro jednotlivé zkoušené materiály jsou znázorněny na obr. 1. Žádná ze zkušebních tyčí při zkoušce 2

nepraskla, lze tedy předpokládat, že parametry postupu kování byly stanoveny vhodně. Slitina INCONEL 718 opět ukázala nejvyšší SPDO(střední přirozený deformační odpor), nižší hodnoty vykazovala ocel X50CrMoW9-1. Nejmenší hodnoty SPDO má Hadfieldova ocel X120Mn12. Tabulka 1. Simulace úběrového plánu kování ingotu 765kg (zkušební tyč 6x50 mm). Table 1. Simulation parameters of forging operations for ingot 765 kg (test simples 6x50 mm). operace náhřev na HKT rozměry úběr deformace rychlost def. rychlost teplota čas otáčky otáček Se [mm] [mm] [-] [1/s] [ C] [s] [ot.] [ot./s] [-] - - - - 1150 10 - - - 453 - - - - - - - - 1. operace 370 83 0,18 0,13 1050 1 0,827 0,60 0,15 meziohřev - - - - 1150 8 - - - 2. operace 300 70 0,19 0,16 1050 1 0,873 0,74 0,16 meziohřev - - - - 1150 8 - - - 3. operace 235 65 0,22 0,20 1050 1 1,01 0,92 0,18 200 35 0,15 0,26 1000 1 0,69 1,20 0,12 150 50 0,25 0,30 950 1 1,15 1,38 0,20 Na křivkách závislosti napětí na intenzitě deformace slitiny INCONEL 718 se objevily, na rozdíl od ostatních materiálů, velmi výrazné píky. Důvod vzniku takového chování zatím nebyl blíže zkoumán, lze však předpokládat, že dislokace musí překonat v materiálu jakousi bariéru, která se obnovuje při výdrži na vysoké teplotě (viz. obr. 1.) a souvisí pravděpodobně s difúzními jevy (překážky pro pohyb dislokací jako tvorba precipitátu, atmosfér apod.). 3

[Mpa] 360 320 280 240 200 160 120 80 40 1049-1051 C meziohřev na 1150 C/ cca 8 1049-1051 C meziohřev na 1150 C/ cca 8 1049-1051 C 999-1000 C 949-951 C INCONEL X50XCrMoW 5-1 X50CrMoV5-1- X120Mn12 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Se [-] Obr. 1. SIM kování - porovnání; 1150/10 min-1050 C/1 min; mezi 1. a 2.; 2. a 3. deformaci byl meziohřev na 1150 C/8 min. Fig. 1. Simulation of forging - coparation; 1150 C/10min.-1050 C/1 min.; between 1. and 2.; 2. and 3. deformation was apllied heating at 1150 C/8 min. 5. VÝSLEDNÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI Zkušební tyče které prošly fyzikální simulací kování na zařízení SETARAM byly následně přetrženy na klasickém tahovém zkušebním stroji. Výsledné hodnoty napěťových a popř. deformačních charakteristik zkoušky tahem jsou uvedeny v tab. 2. Tabulka 2. Napěťové a deformační charakteristiky zkoušky tahem zkoušených materiálů. Table 2. Stress and deformation characteristics of tensile test for tested materials. Materiál R m [MPa] R p0,2 [MPa] A 5 [%] Z [%] X120Mn12 849 425 32 26 X50CrMov5-1-1 554 - - - X50CrMoW9-1 1538 - - - INCONEL 718 598 552 - - 4

4. MIKROSTRUKTURNÍ ANALÝZA PO TAHOVÉ ZKOUŠCE Po provedení tahové zkoušky byly připraveny vzorky pro mikrostrukturní analýzu tahových tyčí v podélném směru vždy z místa, v němž se při plastometrické simulaci měřila teplota v tyči (ozn. T měř.). 4.1 Ocel X120Mn12 Po naleptání vzorku ve V2A se zviditelnila austenitická struktura (obr. 2.). U lomové plochy byla austenitická zrna protáhlá ve směru deformace. Struktura v blízkosti lomu byla jemnozrnnější v porovnání s protilehlou stranou vzorku. V oblasti maximální teploty byla pozorována struktura hrubozrnnější bez viditelné deformace hranic austenitických zrn při tahové zkoušce. Uvnitř většiny austenitických zrn byl detekován výskyt ε-martenzitu. Deformační pásy ε- martenzitu mohly vzniknout v průběhu exponování zkušebních tyčí. Nelze však vyloučit vznik ε-martenzitu při přípravě metalografického výbrusu. Po elektrolytickém naleptání v 10% CrO2 se zviditelnily hranice austenitických zrn. V polovině tloušťky u lomu byla struktura hrubozrnnější než u Obr. 2. Mikrostruktura X120Mn12 v T měř., zv. 200 x. Fig. 2. Microstructure of X120Mn12 in T measured location, ent. 200 x. povrchu. Ze strany T měř. se částečně naleptala struktura ε martenzitu a nebyly pozorovány tak výrazné rozdíly v hrubozrnnosti jak tomu bylo v oblasti lomu. 4.2 Slitina INCONEL 718 V leštěném stavu bylo pozorována značné množství drobných trhlinek po celém průřezu vzorku (obr. 3.). Byly rovněž detekovány karbidické částice. V oblasti lomu bylo zaznamenáno několik trhlin kolmých k lomové ploše. Po naleptání ve V2A se u lomu objevila silně deformovaná struktura matriční fáze, zejména u povrchu vzorku. Místy bylo možné uvnitř austenitických zrn pozorovat deformační dvojčata. Po naleptání se zviditelnily karbidy, které místy vykazovaly usměrněnou řetízkovou strukturu, jak v oblasti Obr. 3. Mikrostruktura INCONEL 718 v T měř., zv. 500 x. Fig. 3. Microstructure of INCONEL 718 in T measured location, ent. 500 x. s deformovanou strukturou, tak i v oblasti s maximální detekovanou teplotou, tedy po celé ploše vzorku. U povrchu se naleptala struktura jemnozrnnější v porovnání s polovinou tloušťky vzorku. 5

METAL 2009 4.3 Ocel X50CrMoV5-1-1 Po naleptání se v oblasti řezu zviditelnila martenzitická struktura se zbytkovým austenitem na hranicích zrn (obr. 4.). Ze strany lomu byly pozorovány drobná zrna odlišnější struktury než okolní matrice. Uvnitř těchto drobných zrn byly místy detekovány drobné ostrůvky identifikovatelné jako hrubé primární karbidy. Ze strany lomu byla pozorována martenzitická struktura bez viditelného výskytu zbytkového austenitu po hranicích zrn. Místy byly zjištěny shluky karbidů vyloučených převážně na hranicích původních γ zrn. Obr. 4. Mikrostruktura X50CrMoV5-1-1 v T měř., zv. 200 x. Fig. 4. Microstructure of X50CrMoV5-1-1 in T measured location, ent. 500 x. 4.4 Ocel X50CrMoW9-1 Po naleptání se zviditelnila martenzitická struktura (obr. 5.). V blízkosti lomu byl detekován zbytkový austenit na hranicích γ zrn. V povrchové oblasti v důsledku oduhličení byla zjištěna přítomnost proeutektoidního feritu. Tvar zrn byl jak ze strany lomu tak ze strany maximálně ovlivněné byl protáhlý ve směru deformace. Obr. 5. Mikrostruktura X50CrMoW9-1, v T měř., zv. 500x. Fig. 5. Microstructure of X50CrMoW9-1 in T measured location, ent. 500 x. 5. ZÁVĚR V rámci analýz tvařitelnosti byly provedeny tzv. APZ (anizotermické přerušované) zkoušky s klesající teplotou pro oceli X120Mn12, X50CrMoW9-1-1, X50CrMoV5-1-1 a slitinu INCONEL 718, jejichž výsledky byly publikovány již dříve [2 až 8]. Z výsledků vyplynula nutnost detailnějšího prověření chování jakosti INCONEL 718 při tváření, kdy tato slitina při úzkém intervalu tvářecích teplot vykazuje velmi vysoké deformační odpory, silnou citlivost deformačního chování na rychlost deformace s vazbou na heterogenní strukturní stav velkého ingotu. Z tohoto důvodu následovaly fyzikální simulace postupu kování. Pro ingot 765 kg ze slitiny INCONEL 718 byla na základě získaných poznatků navržena technologie kování na rozměr 150 x150 mm a tento postup byl simulován 6

na zařízení SETARAM pro výše uvedené jakosti. U všech zkoušených materiálů byla následně provedena řada analýz a studií především mikrostrukturních stavů. Poděkování: Tento příspěvek byl vypracován za finančního přispění MŠMT v rámci programu Výzkumného záměru č. MSM 258 708 0701. LITERATURA [1] Bořuta a kol.: Vývoj progresivních metod tváření oceli a slitin pro náročné použití. Dílčí zpráva Řešení výzkumného záměru za rok 2008, etapa 5, D-25/2008, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r.o., Ostrava: 2008. [2] UNUCKA, P., BOŘUTA, J., LONGAUEROVÁ, M.: Microstructure of forged nickel alloys. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, vol. 13, no.1. Hutnická fakulta Technická universita v Košicích, Košice: 2007, p. 627-632. [3] UNUCKA, P., VICHNAR, M., BOŘUTA, A.: Tvařitelnost za tepla vysocelegovaných ocelí a slitin. In Sborník přednášek 6. Kovárenská konference 15.-16. 5.2007, hotel SKI Nové Město na Moravě., Ostrava: Svaz kováren ČR, 2007, p. 4. [4] UNUCKA, P., BOŘUTA, J. Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin. Hutnické listy, 2008, vol. LXI, n. 1, p. 46-51. [5] UNUCKA, P., BOŘUTA, A. Materiálové parametry tvařitelnosti vysokolegovaných materiálů. In Sborník přednášek 17. mezinárodní konference METAL 2008, 13.- 15.5.2008, Hotel Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Česká republika [CD- ROM] Ostrava: Tanger: Květen, 2008, p. 45-46. [6] UNUCKA, P., BOŘUTA, J.: The experimental research of ductility of high-alloyed steels and nickel based alloys. Hutnik, 2008, vol. 76, n. 8, p. 513-515. [7] UNUCKA, P., BOŘUTA, J.: Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin. In. Sborník zkrácených verzí referátů z 15. mezinárodní vědecké konference FORMING 2008, Brno. Katedra tváření materiálu, VŠB-Technická univerzita Ostrava: 2008, p. 60. [8] UNUCKA, P., Bořuta, A., Bořuta, J.: Využití fyzikální simulace tváření v procesu návrhu technologického postupu kování. In. Sborník přednášek 7. Kovárenská konference 13. - 14.5.2009, Hotel SANTON Brno, Ostrava: Svaz kováren ČR, 2009. 7