ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Podobné dokumenty
Vlastnosti technických materiálů

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Základní vlastnosti technických materiálů. Fyzikální vlastnosti technických materiálů

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

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

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

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

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

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

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Práce a síla při řezání

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Struktura a vlastnosti kovů I.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

Fyzikální těmito vlastnosti se zabývá fyzika a patří sem např. teplota tání, délková a objemová roztažnost, tepelná vodivost atd.

Technologie I. Pájení

Konstrukční, nástrojové

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ 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

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

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

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

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

Chemické látky a jejich vlastnosti

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 02: Vlastnosti materiálu I (vlastnosti fyzikální a chemické)

TE1 slévání 1 /u12133

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

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

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Druhy ocelí, legující prvky

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

HISTORIE LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

HLINÍK A JEHO SLITINY

Vývoj - grafické znázornění

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

HABA ocelové desky. Strojírenství Konstrukce zařízení Konstrukce přístrojů Konstrukce nástrojů Výroba nástrojů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

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

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Progresivní technologie s velkou úsporou kovové substance a energie

Zkoušky vlastností technických materiálů

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

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

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD

Transkript:

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 ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Materiály velmi rozdílné vlastnosti volba dle druhu součásti třídění materiálů do skupin dle - chemického složení sav-workholding.cz - charakteristických vlastností hřídel - ocel trubky TZB měď břitová destička slinutý karbid termoplast

Materiály - požadavky každá součást musí plnit určitý úkol výroba z vhodného materiálu materiál určitých vlastností stůl stroje - litina (slévatelnost) ozubená kola - ocel (pevnost, odolnost proti opotřebení) hřídele - ocel (dobrá obrobitelnost, pevnost) vrták - nástrojová ocel (odolnost proti opotřebení) sloupová vrtačka

Rozdělení materiálů moderní nauka pojednává o velkém množství materiálů

Základní vlastnosti materiálů

Fyzikální vlastnosti

Hustota ρ látky (kg.dm -3 ) podíl hmotnosti m k objemu V homogenní látky při určité teplotě ρ = m V (kg.dm -3 ) velikost závisí na atomové stavbě dané látky závisí na poloze prvku v periodické soustavě skutečná hustota se liší od ideální

1 dm Hustota látky ρ jednotky - (g.cm -3, kg.dm -3, t.m -3 ) kapaliny, pevné látky - (kg.m -3 ) plyny hustota - hmotnost krychle s délkou hrany 1dm látka hustota ρ hliník 2,7 ocel 7,8 měď 8,9 olovo 11,3 wolfram 19,27 1 dm

Periodická soustava prvků www.tabulka.cz/tabulka.asp

teplota t ( C) Schéma měření teplot kovů a slitin termočlánkem 1 2 galvanometr termočlánek roztavený kov čas τ (s)

teplota t ( C) Křivka chladnutí čistého kovu nepolymorfního tavenina 1 2 tavenina a tuhá fáze tuhá fáze čas τ (s)

teplota Teplota tání a tuhnutí, tavení, lití teplota tání a tuhnutí čisté kovy - konstantní teplota slitiny - teplotní interval teplota tavení 200 C nad teplotou tání teplota lití - (50 až 100) C nad teplotou tání teplota tavení teplota lití čas koncentrace počátek krystalizace

Vodivost tepelná vodivost - vyjadřuje kolik tepla projde stěnou za jednotku času (J.s -1 ) elektrická vodivost - schopnost vést elektrický proud (siemens - S) supravodivost - vedení elektrického proudu za velmi nízkých teplot (čím nižší teplota, tím nižší elektrický odpor)

Magnetické vlastnosti chování materiálů v magnetickém poli permeabilita μ - udává vliv prostředí, v němž magnetické pole působí dle velikosti permeability μ rozdělení - diamagnetické látky.μ < 1 - paramagnetické látky..μ > 1 - feromagnetické látky...μ velmi vysoké

Druh magnetismu Permeabilit a Charakteristika příklady Diamagnetismus μ < 1 nezesilují účinek vnějšího magnetického pole Cu, Ag, Au, Sn, Pb,H Paramagnetismus μ > 1 zesilují účinek vnějšího magnetického pole zcela nepatrně alkalické kovy, Al, Pt, O, soli vzácných zemin Feromagnetismus μ >> 1 silně zesilující účinek vnějšího magnetického pole Fe, Ni, Co, slitiny Cr a Mn

Feromagnetické materiály magneticky měkké - snadno se zmagnetují i odmagnetují - použití na stavbu magnetických obvodů u elektrických strojů a přístrojů magneticky tvrdé - obtížně se zmagnetují, ale magnetické vlastnosti si ponechají i po zániku vnějšího magnetického pole - použití na výrobu permanentních (stálých) magnetů

Chemické vlastnosti

Koroze narušování materiálu vzájemným chemickým nebo elektrochemickým působením materiálu a okolního prostředí (plyn, kapalina, pevné prostředí) - účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu

Základní rozdělení korozí Koroze Chemická Charakteristika vzniká působením vzdušného kyslíku (oxidace), ale také kyselin, louhů a solí Elektro - chemická probíhá v prostředí, které má povahu elektrolytu - elektrovodné roztoky (rozpuštěná sůl, vodní roztoky solí, kyselin, zásad - hydroxidů)

Žáruvzdornost schopnost materiálu odolávat teplotě nad 600 C kachlová kamna - speciální kotlový plech tloušťky 4 mm zajišťuje vysokou žáruvzdornost

Žárupevnost vlastnost, kterou musí mít materiál dlouhodobě přenášející větší namáhání za zvýšených teplot

Technologické vlastnosti

Slévatelnost souhrn vlastností, které musí mít kov (slitina) určený k odlévání - umožňuje výrobu "zdravých" odlitků kov musí mít dobrou tekutost - schopnost rychle vyplnit celou formu - nesmí tvořit bubliny - musí se málo smršťovat

Tvárnost musí mít materiál určený ke kování, válcování, lisování tvárný materiál si zachová daný tvar při působení vnějších sil i po jejich zániku

Obrobitelnost chování materiálu při obrábění řeznými nástroji (soustružení, frézování, hoblování, vrtání ) posouzení dle - mechanických vlastností - snadnosti oddělování třísky - chování třísky k materiálu nástroje - řezného odporu

Svařitelnost schopnost materiálu vytvořit ze dvou částí nerozebiratelný celek některým způsobem svařování způsoby svařování - tavné (plamenem, el. obloukem, ) - tlakem (ultrazvukem, ) - za působení tepla i tlaku (el. odporem, )

Mechanické vlastnosti

Pružnost materiál se působením napětí deformuje a po odstranění napětí se vrátí do svého původního tvaru tyčka v klidu síla síla tyčka natažená prodloužení Hookeův zákon - síla je úměrná prodloužení

Pevnost napětí, které je třeba k rozdělení materiálu na dvě části pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a smyku

Tvrdost odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa

Houževnatost materiál, který lze elasticko - plasticky deformovat, deformaci však klade velký odpor houževnaté materiály - např. konstrukční či nerezavějící oceli opakem houževnatosti je křehkost vrubová houževnatost - tj. množství práce potřebné k oddělení materiálu