Jak se označují materiály?

Podobné dokumenty
Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Označování materiálů podle evropských norem

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

Vítězslav Bártl. duben 2012

PŘIŘAZENÍ ZNAČEK OCELÍ ČSN ZNAČKÁM EN DLE NÁRODNÍCH PŘÍLOH ČSN EN TŘÍDA

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/

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 %.

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

Konstrukční, nástrojové

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

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

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Normy technických dodacích podmínek - přehled

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

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.

1. Všeobecné zásady při tvorbě technické dokumentace

Ing. Michal Lattner Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Druhy ocelí, legující prvky

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

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

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

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

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce.

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

PROGRAM KONSTRUKČNÍCH A UŠLECHTILÝCH OCELÍ

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Materiál a jeho značení.

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

CZ.1.07/1.5.00/

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

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

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

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

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

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

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

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

Svařování Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Inovační vrták pro strojírenský sektor

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

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

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

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

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN /31

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Požadavky na technické materiály

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Pevnější ocel pro silnější zákazníky

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

Váš ocelový partner. Sortiment

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

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

Nástroj na opravu závitů

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

plynule lité litinové profily ze šedých a tvárných litin

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

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

dělení materiálu, předzpracované polotovary

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

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Transkript:

Jak se označují materiály? V současné době se označují materiály podle klasický systém ČSN (materiály vyráběné v ČR) systém ISO systém značení EN Označení materiálovým číslem Označení podle použití příp. podle chemického složení

Třídění podle klasického systému ČSN (tvářené oceli 41x xxx.xx) Základní značka doplňkové číslo 1 x x x x. x x třída oceli informace závislá na třídě oceli informace závislá na třídě oceli pořadové číslo stav oceli

Základní značka doplňkové číslo 1x x x x. x x Třída 10-3 a 4 číslice Rm v desítkách MPa (00 zákl. jakost) Třída 11 3 a 4 číslice Rm v desítkách MPa (1 =automat. ocel + C) Třída 12 až 16 3. číslice střední obsah legujících prvků v %; 4. číslice střední obsah C v desetinách % Třída 17 a 19 3 a 4 souvisí s chem. složením

Třídění podle klasického systému ČSN (litiny a oceli na odlitky) 42 2x xx. xx skupina (typ litiny, oceli) charakteristická vlastnost tepelné zpracování způsob odlévání odlitků

Třídění podle klasického systému ČSN (litiny a oceli na odlitky 42 2xxx.xx) Skupina Typ litiny, oceli 23 Tvárné litiny 24 Šedé litiny 25 Bílé, tvrzené a temperované litiny 26 Uhlíkové oceli na odlitky 27 Nízko a středně legované oceli na odlitky (forma písková) 28 Nízko a středně legované oceli na odlitky 29 Vysokolegované oceli na odlitky

Třídění podle klasického systému ČSN (neželezné kovy a slitiny 42 xxxx.xx) 42 x x x x. x x 3 - těžké nežel. slitiny 4 - lehké nežel. slitiny 0,2,4,6,8 tvářené slitiny 1,3,5,7,9 slévárenské slitiny informace o složení pořadové číslo

Třídění podle klasického systému ČSN (těžké neželezné kovy a slitiny 42 xxxx.xx)) Skupina Typ neželezného kovu a slitiny 30 Měď a slitiny mědi tvářené 31 Měď a slitiny mědi slévárenské (bronzy) 32 Tvářené mosazi 33 Slévárenské mosazi 34 Nikl, zinek a jejich slitiny tvářené 35 Nikl, zinek a jejich slitiny slévárenské 36 Olovo, cín, antimon a jejich tvářené slitiny 37 Olovo, cín, antimon a jejich slévárenské slitiny 38 Vzácné kovy a jejich slitiny 39 Nízkotavitelné slitiny

Třídění podle klasického systému ČSN (lehké neželezné kovy a slitiny 42 xxxx.xx)) Skupina Typ neželezného kovu a slitiny 40 Hliník tvářený 41 Hliník slévárenský 42 Slitiny hliníku tvářené (Al Cu -..) 43 Slitiny hliníku slévárenské (Al Cu, Al Si,.) 44 Slitiny hliníku tvářené (Al Mg -..) 45 Slitiny hliníku slévárenské (Al Mg,.) 46 Berylium a titan, jejich tvářené slitiny 49 Hořčík a slitiny hořčíku slévárenské

Označování ocelí podle EN - číselné označování 1. XX XX(XX) Pořadové číslo Číslo skupiny ocelí Číslo skupiny materiálu 1 = ocel; 0=litina Nelegované 00 (nebo 90) obvyklá jakost, 01-07 (nebo 91 97) jakostní, 10-18 ušlechtilé Legované 08 (nebo98),09 (nebo 99) jakostní, 20-89 ušlechtilé 9

Číselné označování je převzato z DIN (Werkstoffnummer) 11 373... 1.0036... S235G1 obvyklá j. 11 375... 1.0038... S235JRG2 11 378... 1.0114... S235J0G3 jakostní 15 127... 1.8963... S355J2W leg. ušlechtilá 15 313... 1.7380... 10CrMo9-10

ČSN EN 10027-1 a ČSN ECIS IC 10 podle použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností Schéma značky: Základní symboly Přídavné symboly pro oceli pro výrobky Písmeno Vlastnost Skupina 1 Skupina 2 GX mez kluzu mez pevnosti tvrdost příp. mag. ztráty

X = S - oceli pro ocelové konstrukce xxx - třímístné číslo minimální mez kluzu pro nejmenší tloušťku výrobku [MPa] Skupina 1 27J 40J 60J M termomechanické válcování +20 JR KR LR N - normalizační žíhání 0 J0 K0 L0 G - jiné charakteristiky -20 J2 K2 L2............ -60 J6 K6 L6

X = S - oceli pro ocelové konstrukce Skupina 2 C zvláštní tvařitelnost za studena O pro konstr.v pobřežních vodách D žárové kování P - štětovnice E smaltování Q viz. skupina 1 F kování S pro stavbu plavidel H duté profily T na trubky L pro nízké teploty W odolnost vůči atm. korozi L viz skupina 1 M viz skupina 1

X = P - oceli pro tlakové nádoby xxx - třímístné číslo minimální mez kluzu pro nejmenší tloušťku výrobku [MPa] Skupina 1 Skupina 2 M termomechanické válcování H vysoké teploty N - normalizační žíhání L nízké teploty Q - zušlechtěno R normální teplota B láhve na plyny X vysoké i nízké teploty S jednoduché tlakové nádoby T trubky G jiné charakteristiky

X = L - oceli pro potrubí xxx - třímístné číslo minimální mez kluzu pro nejmenší tloušťku výrobku [MPa] Skupina 1 Skupina 2 M termomechanické válcování N normalizační žíhání Q zušlechtěno G jiné charakteristiky A, B, C třída požadavků

X = E - oceli pro strojní součásti (bez zvláštních požadavků na tvářitelnost a svařitelnost) xxx - třímístné číslo minimální mez kluzu pro nejmenší tloušťku výrobku [MPa] Skupina 1 Skupina 2 G jiné charakteristiky C se zvláštní tvařitelností za studena

X = B - oceli pro výztuž do betonu xxx - třímístné číslo minimální mez kluzu pro nejmenší tloušťku výrobku [MPa] Skupina 1 Skupina 2 H - tyče tvářené za tepla N - normalizačně žíháno písmeno udávající třídu tvařitelnosti

X = Y - oceli pro předpínací výztuž do betonu xxxx - čtyřmístné číslo mez pevnosti v tahu [MPa]; v případě třímístného údaje je na prvním místě 0 Skupina 1 Skupina 2 C - drát tažený za studena H - tyče tvářené za tepla nebo předepjaté Q - zušlechtěný drát S - pramence G - jiné charakteristiky zatím nezavedeny

X = R - oceli pro kolejnice xxxx - čtyřmístné číslo mez pevnosti v tahu [MPa]; v případě třímístného údaje je na prvním místě 0 Skupina 1 Skupina 2 Mn - zvýšený obsah Mn Q - zušlechtěný stav Cr - legováno Cr (příp. značky dalších předepsaných prvků) G - jiné charakteristiky

X = H; D;T;M - ploché výrobky, plechy H(mez kluzu); HT(pevnost) výrobky z výšepevných ocelí k tváření za studena D (C válc. za studena; D za tepla; X obojí) ploché výrobky k tváření za studena T (H+tvrdost; dvojnásobně redukované plechy - mez kluzu v MPa) obalové plechy M (ztráty W/kg - 100x tloušťka v mm) elektrotechnika DC06 ZE 50/50BPO HX180BD ULT Z100 MCO+NIT

Značky ocelí podle chemického složení ČSN EN 10027-1 a ČSN ESIS IC 10 1 Nelegované oceli se středním obsahem Mn < 1% (G)Cxxx (stonásobek obsahu uhlíku) Skupina 1 Skupina 2 E předepsaný max. obsah síry Značky dalších R předepsaný rozsah obsahu síry přídavných prvků D tažený drát C pro tváření za studena S pro pružiny U nástrojové W pro svářecí dráty

Příklady C25R 12 030 EN10083 (oceli k zušlechťování) C86D 12090 EN10016-2 (drát z nelegované oceli k tažení..) C70U 19132 nástrojové nelegované oceli

2) nelegované oceli se středním obsahem Mn 1%; legované oceli se středními obsahy legujících prvků pod 5% (G pokud se jedná o ocel na odlitky) Stonásobek střední hodnoty %C Chemické značky legujících prvků Střední obsah legujícího prvku vynásobený koeficientem legující prvek koeficient Cr, Mn, Ni, Si, W 4 Al, Be, Cu, Mo, Ti, Nb, Ta, V, Zr 10 Ce, N, P, S 100 B 1000

Příklady 10S20 // 11 109 automat. ocel 0,11%C a 0,2%S 28Mn6 // 13 141 k zušlechťování 0,28%C, 1,5 Mn 13CrMo4-5 //121- vyšší teploty 0,13%C, 1% Cr, 0,5 % Mo 10CrMo9-10 // 15 313 vyšší teploty 0,1%C, 2,25% Cr, 1% Mo 35CrMo8-3// 19 520 nástrojová ocel 0,35% C, 2%Cr, Mo cca 0,3%

3) legované oceli (kromě rychlořezných) se středním obsahem alespoň jednoho prvku nad 5% (G) písmeno X stonásobek předepsaného obsahu uhlíku chemické značky legujících prvků čísla oddělená spojovníky vyjadřující střední obsah legujících prvků zaokrouhlený na nejbližší vyšší číslo

Příklady X6CrAl13 // 17 125 nerez žáruvzdorná ocel 0,06%C, 13%Cr, 0,9%Al X20Cr13 // 17 022 korozivzdorná martenzitická 0,2%C, 13% Cr X3CrNiMo17-13-3 //17 352 - korozivzdorná martenzitická 0,03%C, 17%Cr, 13%Ni, 3% Mo X8Ni9 // není ekv. ČSN - ocel pro ploché výrobky na tlakové nádoby X40CrMoV5-1-1 // 19 554 nástrojová legovaná ocel pro práci za tepla

4) rychlořezné oceli HS Následují čísla udávající střední obsahy legujících prvků v pořadí W-Mo-V-Co Příklady HS18-0-1// 19 824 rychlořezná ocel na řezné nástroje HS10-4-3-10//19 861- Radeco M10 18%W, 0%Mo, 1%V

Kriteria volby polotovaru materiál (druh, vlastnosti, cena, spotřeba, ) velikost, tvar složitost výrobku (tloušťka stěn, ) požadavky na přesnost, drsnost, jakost specifické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost..) množství výrobků náklady na polotovar a jeho další zpracování potřebné výrobní zařízení (stroje, přípravky a nástroje) doba přípravy výroby (termíny dodávek) exhalace a odpady hygiena a bezpečnost práce

obecná volba materiálu na výlisky stříhání ohýbání hluboké tažení rozměry polotovaru tolerance rozměrů povrchová úprava

Materiály v lisovnách 1) Klasické hlubokotažné materiály 2) Moderní typy ocelí (dělení dle ČSN EN 10027) a) Oceli pro zvlášť hluboké tažení b) Svařitelné konstrukční mikrolegované oceli c) DP oceli (DP dual phase) d) Refosforizované oceli e) BH oceli f) IF oceli g) TRIP oceli

Část nástroje Litina Ocel Ocel pro větší nároky základové desky 42 11 500, 11 370, 11 340, 11 2456 375, 42 2661 upínací desky 42 2456 11 500, 11 370, 42 2651 19 083 vodící desky 11 500, 11 600 19 083, 19 421 vodící sloupky a pouzdra 14 220, 14 160, 19 221 kotevní deska 11 600, 12 050 19 436 upínací stopky 11600 hledáčky 19 421, 19 312, 14 220 dorazy 11 500, 12 061, 19 312 vodící lišty 11 600 19 436 opěrné desky 11 500, 11 600, 11 700 12 050, 19 083 19 312 přidržovací 42 19 191, 19 221, 11 500, 11 600 desky 2425 19 312

střižníky 19 191, 19 221 19 312, 19 431, 19 436, 19 569 střižnice 19 191, 19 356 19 312, 19 436, 19 573, 19 830 tažníky, tažnice 19 191, 19 192 19 312, 19 436, 19 830 ohybníky, 19 312, 19 436, 19 191, 19 221 ohybnice 19 437 průtlačnice 19 436 19 655, 19 721 průtlačníky 19 423, 19 436 19 733, 19 800, 19 836

Základní zkoušky mechanických vlastností Zkoušky statické Zkouška tahem Zkouška tlakem Zkouška ohybem Zkouška krutem Zkouška střihem Zkoušky tvrdosti Metoda Brinellova Metoda Vickersova Metoda Rockwelova Jiné metody Zkouška rázem v ohybu Charpyho zkouška

Zkouška ohybem

Zkouška tvrdosti podle Brinella Část 1: Zkušební metoda ČSN EN ISO 6506-1 Zápis: např. 250 HBW1/30/20 250 hodnota tvrdosti podle Brinella HBW značka tvrdosti 1 průměr kuličky 30 přibližná hodnota ekvivalentního zkušebního zatížení (kgf) (=294,2N) 20 zkušební doba (uvádí se, pokud není v rozsahu 10-15s) Výsledná tvrdost má povahu napětí

Zkouška tvrdosti podle Vickerse Část 1: Zkušební metoda ČSN EN ISO 6507-1 Zápis: např. 640 HV30/20 640 hodnota tvrdosti podle Vickerse HV značka tvrdosti 30 přibližná hodnota ekvivalentního zkušebního zatížení (kgf) ) (=294,2N) 20 zkušební doba (uvádí se, pokud není v rozsahu 10-15s) HV5 a více zkouška tvrdosti podle Vickerse HV0,2-HV(5) zkouška tvrdosti podle Vickerse při nízkém zatížení HV0,01-HV(0,2) zkouška mikrotvrosti podle Vickerse Výsledná tvrdost má povahu napětí

Zkouška tvrdosti podle Rockwella Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K,N,T) ČSN EN ISO 6508-1 Zápis: 70 HR 30T W 70 hodnota tvrdosti podle Rockwella HR značka tvrdosti 30T značka stupnice tvrdosti podle Rockwella W označení typu zkušebního elementu HR stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Zkušební zařízení (Charpyho kladivo) Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy Část 1: Zkušební metoda ČSN ISO 148-1 Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem instrumentovaná zkušební metoda ČSN EN ISO 14556

Princip tahové zkoušky Závislost: síla - prodloužení křivka napětí - Výhody: deformace jednoosý stav napjatosti, vyloučen vliv vnějšího tření, osově symetrická deformace, mez kluzu = přetvárná pevnosti k p. Nevýhody: změna stavu napjatosti při ztrátě stability nastává při malé hodnotě stupně deformace φ < 0,3. Základní vztahy smluvní napětí poměrná deformace skutečné napětí (kp) skutečná deformace Křivka skutečných napětí nemá žádné maximum. Síla dosahuje své maximální hodnoty pro df/dφ = 0.

Zkoušení tahem Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty ČSN EN ISO 6892-1 1) Termíny a definice R m, R p0,2, A g, A, L c, L u, v c, F m, apod. 2) Princip 3) Zkušební těleso (obrobená X neobrobená, poměrová X nepoměrová ) 4) Podmínky zkoušení (metoda A vychází z řízení deformační rychlosti; metoda B vychází z napěťové rychlosti)