LITINY. Slitiny železa na odlitky

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

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

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

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

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

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

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

K618 - Materiály listopadu 2013

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Krystalizace ocelí a litin

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

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

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

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

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


Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

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

Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin.

MÍSTO ÚVODU 1. KLASIFIKACE LITIN 1.1 DEFINICE LITIN. litiny a surová železa

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

3. Cíl práce Závěr Seznam použité literatury.. 38

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Uhlík a jeho alotropy

ANALÝZA DEFEKTŮ ODLITKŮ Z LKG

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

1. Úvod Konkurence, zdokonalování a vyšší uplatnění výrobků na trhu má za následek obrovský rozvoj ve slévárenském průmyslu. Automobilový průmysl je

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 _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

Metody studia mechanických vlastností kovů

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

Konstrukční, nástrojové

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

Abstrakt. Abstract. Klíčová slova: Tvárná litina, litina s kuličkovým grafitem, kuličkový grafit, lupínkový grafit, modifikování, očkování

Výroba surového železa, oceli, litiny

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Požadavky na technické materiály

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HLINÍK A JEHO SLITINY


Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

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

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 %.

Metalografie ocelí a litin

Technologický postup kalení a popouštění

Diagram Fe N a nitridy

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

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ LKG LEGOVANÝCH NIKLEM HEAT TREATMENT PROCESSES OPTIMALIZATION OF ADI WITH GRADED NI CONTENT

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková

Transkript:

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. Kavková Slitiny železa na odlitky LITINY

Slévárny

Litiny slitiny Fe s C obsah C > 2,11 % (tj. max. rozpustnost C v Fe γ ) výroba - přetavování surového železa a kovového odpadu ve slévárenských pecích (nejčastěji kuplovny)

Kuplovna - obohacení kyslíkem kyslík zaveden do větrovodu nebo přímo injektuje přes dmyšny - dosažení podstatného zvýšení intenzity tavení - snížení spotřeby koksu a legur - snižení nákladů na tunu vsázky

Kuplovna - technologie APCOS kombinace speciálního kyslíko - palivového hořáku s možností injektáže prachových látek přes dmyšny kuplovny cíl - podstatné zvýšení flexibility kuplovny - úspory v nákladech na suroviny - účinná likvidace odpadních materiálů - zvýšení intenzity tavení

grafitové eutektikum Rovnovážný diagram Fe - C t [ C] 1538 C 1148 C T + G 2,08 %C T + A 4,26%C 1154 C 911 C A + GE GE + G 727 C 0,68%C F + GE GE + G 738 C 0,02 0,765 2,11 4,3 6,68 C [%]

Druhy litin cementická litina uhlík přítomen převážně ve formě cementitu bílá litina, litina k temperování grafitická litina tvrzená litina legovaná litina uhlík přítomen převážně ve formě grafitu šedá, tvárná litina uhlík v povrchových vrstvách přítomen převážně ve formě cementitu, v jádře ve formě grafitu uhlík přítomen ve formě grafitu nebo cementitu obsah legur - (0,1 až 10 1 )%

Bílá litina slitina Fe s C a dalšími prvky tuhnoucí metastabilně - bílý lom C (2,4 až 4,5)% Si (0,3 až 1,6)% Mn (0,4 až 1)% cementit

Vlastnosti a použití - dobrá odolnost abrazivnímu opotřebení (Cr až 35% ) - vysoká tvrdost - značná křehkost - špatná obrobitelnost mlecí desky, koule drtičů, lopatky metacích kol aj. většina produkce jako výchozí surovina pro temperovanou litinu

Rozdělení grafitických litin

Šedá litina slitina Fe s C - vyloučen ve formě lupínkového grafitu C(2,8 až 3,6)% Si(1,4 až 2,8)% Mn(0,5 až 1)% P(0,2 až 0,6)% S max. 0,15% nejrozšířenější slévárenský materiál podeutektická šedá litina s 3,5%C

Krystalizace podle stabilní soustavy Fe - C (směs grafitu a feritu) - tvar a velikost grafitových útvarů ovlivněna ochlazováním a přísadami zjemňováním grafitu roste pevnost šedé litiny grafit ferit

Překrystalizace závisí na rychlosti ochlazování a chemickém složení - základní feritická hmota s vyloučeným grafitem - základní perlitická hmota s vyloučeným grafitem - feriticko-perlitická hmota s vyloučeným grafitem většinou je požadována šedá litina s perlitickou základní hmotou (pevnost a tvrdost)

Litina s lupínkovým grafitem lupínkový grafit matrice feritická ferit perlit lupínkový grafit matrice perlitická

Litina s lupínkovým grafitem matrice feriticko - perlitická lupínkový grafit lupínkový grafit perlit ferit ferit perlit

Mechanické vlastnosti nejvýrazněji ovlivňovány - strukturou základní hmoty - tvarem, velikostí a rozložením grafitu rozložení grafitu - lupínkový - pavoučkovitý - červíčkovitý - vločkovitý - nedokonale zrnitý - dokonale zrnitý

Rozložení grafitu lupínkový pavoučkovitý červíčkovitý vločkovitý nedok. zrnitý dokon. zrnitý

Struktura šedé litiny grafit vyloučen v podobě lamel vermikulární litina lamely na koncích zaobleny

Stupeň eutektičnosti S e strukturu a vlastnosti významně ovlivňuje obsah C a doprovodné prvky Si, P - určují tzv. stupeň eutektičnosti S e - podle S e rozdělení litin - S e = 1 litina eutektická - S e < 1 litina podeutektická - S e > 1 litina nadeutektická S e = %C 4,3 +0,3(% Si +%P )

Vlastnosti šedých litin menší pevnost v tahu pevnost v ohybu R mo = až 2.R m pevnost v tlaku R mt = až 3.R m minimální tažnost, rázová houževnatost, tvařitelnost tvrdost odpovídá oceli (HB = 180 až 270) nízká mez únavy (σ c = 0,3 R m )

Vlastnosti šedých litin velmi dobrá schopnost útlumu chvění nízká citlivost k účinkům vrubů použití při cyklickém namáhání dobré kluzné vlastnosti zjemnění grafitu očkováním tj. přidání přísady do roztavené litiny (např.ferosilicium - FeSi75)

Tepelné zpracování žíhání ke snížení pnutí - (400 až 650) C, výdrž až 5hod., ochlazení v peci na 150 C s dochlazením na vzduchu - vysoká tvarová stálost žíhání na měkko - (650 až 700) C, výdrž (2 až 8) hod., klesne tvrdost, zlepší se obrobitelnost

Tepelné zpracování kalení - zvýšení odolnosti proti opotřebení, (50 až 80) C nad A 1 stupňovitě, ochlazení do vody, oleje či termální lázně 300 C a bezprostřední popouštění povrchové kalení - zvýšená odolnost proti opotřebení očkovaných litin, tloušťka vrstvy 1,5mm s tvrdostí do 55HRC, (popouštění na 150 až 200 C)

Příklady výrobků ze šedé litiny horní a spodní část ložiskové skříně výfukové koleno setrvačník

Tvárná litina slitina Fe s C > 2,11% a dalšími prvky krystalizace dle stabilní soustavy Fe - C C (3,4 až 3,8)%, Si (2,3 až 2,9)%, Mn (0,1 až 0,8)%, P (0,01 až 0,04)%, Mg (0,03 až 0,06)%

Očkování technologický proces - přidání malého množství vhodně zvolené substance (očkovadla) do tekutého kovu - zvýšení množství krystalizačních zárodků určité fáze

Očkování šedá litina - přidání hořčíku (ceru) růst grafitizačních zárodků ferosilicium do roztavené litiny - ovlivněna krystalizace grafitu (zrnitý, kuličkový) - menší vliv na základní hmotu

Očkovací přísady

Struktura matrice feritická - nižší R m (370 až 400)MPa - zvýšená tažnost (12 až 17)% perlitická - vyšší R m (500 až 700)Mpa feriticko - perlitická

Struktura matrice feritická perlitická ferit zrnitý grafit perlit zrnitý grafit

Struktura matrice litina s lupínkovým grafitem s matricí feriticko-perlitickou zrnitý grafit ferit perlit

Tepelné zpracování žíhání ke snížení vnitřního pnutí - (500 až 600) C, pomalé ochlazení v peci feritické žíhání - (800 až 900) C, výdrž až 5 hodin, chladnutí pod A 1, prodleva (4 až 12)hod., - vznik feritické základní hmoty s grafitem v zrnité formě, nežádoucí cementit odstraněn - zvýšení houževnatosti, tvařitelnosti - změkčení litiny

Tepelné zpracování žíhání na měkko - (650 až 700) C, není-li ve struktuře primární cementit, zvýšená houževnatost kalení - (780 až 880) C, ochlazení do oleje (vody či termální lázně), tvrdost až 600HV povrchové kalení - tloušťka vrstvy ~ 1,5mm, tvrdost až 60HRC popouštění - bezprostředně po kalení

Odlitky z tvárné litiny tlakové potrubí odlitky odlévané do písku

Odlitky z tvárné litiny motorová konzola setrvačník - součást motoru podpěry převodová skříň lisu kolo vysokozdvižného vozíku

Tvrzená litina není normalizovaným druhem litiny krystalizace ovlivněna - chemickým složením - rychlostí ochlazování - povrch dle Fe - Fe 3 C (bíle) - jádro dle Fe - C (šedě) - mezi nimi přechodová (maková) litina (obsahuje cementit i grafit)

Vlastnosti a použití odlitky s tvrdou povrchovou vrstvou - tvrdost až 55 HRC - měkčí méně křehké jádro použití - součásti vystavené abrazivnímu opotřebení (vačkové hřídele, válcovací a mlecí válce, součásti drtičů apod.)

Temperovaná litina výchozí materiál bílá litina - horší zabíhavost a velké smrštění slitina Fe s C a dalšími prvky - uhlík vyloučen z části nebo úplně jako temperovaný grafit temperování - tepelné zpracování odlitků z bílé podeutektické litiny - odstranění cementitu jeho rozkladem nebo oduhličováním

Vlastnosti přechod mezi ocelí na odlitky a šedou litinou lepší obrobitelnost schopnost útlumu chvění dobré třecí vlastnosti tažnost A min = (3 až 12)% pevnost R m = (300 až 540) MPa modul pružnosti E = (140 000 až 190 000)MPa

teplota [ C] Temperovací žíhání 1200 1000 800 600 (980 až 1000) C 955 C 760 C 680 C Litina s černým lomem - perlitická Litina s černým lomem - feritická 400 200 0 20 40 60 80 100 120 140 Litina s bílým lomem čas [hod.]

teplota [ C] Temperovaná litina s černým lomem výchozí polotovar - bílá litina Fe + (2,3 až 2,6)%C, (1,2 až 1,5)%Mn, (0,4 až 0,5)%Si temperování 1. grafitizační stadium 2. velmi pomalé ochlazování neutrální prostředí feritická temperovaná litina s černým lomem (900 až 1050) C 780 C 700 C 60 čas [hod.]

Stadia temperování 1. grafitizační t = (900 až 1050) C - dochází k rozpadu cementitu na austenit a temperovaný grafit 2. velmi pomalé ochlazování - austenit přechází na směs feritu a temperovaného grafitu vlastnosti - nižší pevnost - dobrá houževnatost

teplota [ C] Temperovaná litina s černým lomem výchozí polotovar - bílá litina Fe + (2,3 až 2,6)%C, (1,2 až 1,5)%Mn, (0,4 až 0,5)%Si neutrální prostředí temperování 1. grafitizační stadium 2. rychlé ochlazení perlitická temperovaná litina s černým lomem (900 až 1050) C 40 čas [hod.]

Stadia temperování 1. grafitizační t = (900 až 1050) C - dochází k rozpadu cementitu na austenit a temperovaný grafit 2. rychlé ochlazení proudem vzduchu - austenit přechází na perlit vlastnosti - vyšší pevnost - nižší houževnatost - zvýšená tažnost popouštění t < A 1 - perlit s feritem

teplota [ C] Temperovaná litina s bílým lomem výchozí polotovar - bílá litina Fe + (2,9 až 3,4)%C, (0,3 až 0,5)%Mn, (0,3 až 0,8)%Si oxidační prostředí povrchové vrstvy tvořeny feritem jádro perlitem s temperovaným grafitem (900 až 1050) C 740 C 650 C čas [hod.] 120

Stadia temperování během procesu oduhličení povrchu později oduhličování částí pod povrchem současně dochází k rozpadu cementitu na grafit a austenit - zpomalení procesu

Použití temperovaných litin nevýhoda - špatná zabíhavost a velká smrštivost - nelze použít na velké odlitky výroba - středně mechanicky namáhané součástky automobilů, polnohospodářských strojů, vagónů, lokomotiv apod.

Odlitky z temperované litiny oběžná kola čerpadel spojky segmenty spojek

ADI litiny ADI - Austempered Ductile Iron použití - vysokopevné odlitky výchozí materiál - litina s kuličkovým grafitem TZP - izotermické zušlechťování na bainit

Izotermické zušlechťování austenitizace t = (850 až 1 000) C výdrž (1-3) hod. rychlé ochlazení na teplotu izotermické přeměny (do bainitické oblasti) - solná lázeň dochlazení na pokojovou teplotu

Struktura ADI litiny s bainitickou matricí solná lázeň teploty (250 až 450) C. vyšší teplota - horní bainit - nižší pevnost a tvrdost - vyšší plastické vlastnosti, houževnatost, únavové vlastnosti apod. nižší teplota - struktura dolního bainitu - vyšší pevnost, tvrdost a odolnost vůči opotřebení odlitku

Struktura ADI litiny s bainitickou matricí

Litiny s červíkovitým grafitem zvláštní tvar grafitu - červíkovitý (vermikulární) - někdy obsahuje i malé množství nedokonale zrnitého grafitu (cca 20 % z celkového objemu vylouč. grafitu) matrice - perlitická - feritická - kombinace obou složek

Litiny s červíkovitým grafitem chemické složení - Fe + (3,2 až 4,2) % C, (1,5 až 4) % Si, (0,4 až 0,8) % Mn, pod 0,1 % P, pod 0,02 % S (stejně jako litina s kuličkovým grafitem) Detail červíkovitého grafitu (hloubkově leptáno) Litina s vermikulárním grafitem s matricí feriticko - perlitickou

Vlastnosti a použití litina s červíkovitým grafitem - slévárenské vlastnosti tvárné litiny - mechanické vlastnosti litiny šedé použití - mechanicky namáhané odlitky v podmínkách tepelných rázů litina s vermikulárním grafitem - odlitky pro automobilový průmysl (hlavy válců, výfuky, ventilová pouzdra, pístové kroužky, bloky válců)

Použití vermikulární litiny tvarově složité odlitky mechanicky namáhané odlitky v podmínkách tepelných rázů odlitky pro automobilový průmysl (hlavy válců, výfuky, ventilová pouzdra, pístové kroužky, bloky válců, )