ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Podobné dokumenty
JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

PROTOKOL číslo: / 2014

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie

Testování olejů - Reichert

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Metodika hodnocení opotřebení povlaků

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

1.16 Vibrodiagnostika Novelizováno:

měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Odtrhoměr Elcometer 506

Stroj pro sledování citlivosti na rychlost deformace

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

Náhrada povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu

Technické podmínky a návod na obsluhu

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka

Instrumentovaný Mikroindentor

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV.

Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Inspekční sady Elcometer pro ochranné nátěry

Elcometer 7061 Drsnoměr MarSurf PS1

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně).

Aplikace spektroskopické reflektometrie při studiu elastohydrodynamického mazání

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Příloha č. 3 Technická specifikace

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

FDA kompatibilní iglidur A180

Poškození strojních součástí

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou

Vysoké teploty, univerzální

18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2013

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

Posouzení mikropilotového základu

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

Studium úpravy povrchu před aplikací nátěrového systému

EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013

VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek

VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ

Zakázkové měření.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Lisovací nástroje. Stříhání

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr

Elcometer 2300 může být použit v souladu s následujícími normami: ISO 2555, ISO 2884, ASTM D 1296, ASTM D 4287, BS 3900 A7.

Inteligentní koberec ( )

Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO

DRT. Dopravníky řetězové akumulační. Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

Část II. zadávací dokumentace technická specifikace

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Kalibrační přístroje Strana 353

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Příloha č. 4. Průběh zkoušky chování vzorků

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3

1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) Na (Obr. 1) je schematicky znázorněn počet vrstev aplikovaných na ocelový podklad. Technologický postup: 1) Na zaschlý povrch nátěru se pomocí vhodného lepidla (dvousložkové epoxidové) nalepí zkušební terč. 2) Před nalepením je nezbytné povrch lehce přebrousit smirkovým papírem pro zajištení drsnosti povrchu pro lepší zakotvení lepidla. 3) Po zaschnutí lepidla je nutné okolí zkušebního terče ofrézovat až na podkladový kov. 4) Na připravený terč je možné instalovat zkušební zařízení. 5) Po odtržení (speciálním odtrhávacím zarízením) muže dojít buď k lomu koheznímu nebo adheznímu. 6) Adhezní lom nastává, dojde-li k oddělení mezi jednotlivými vrstvami (např. adhezní lom B/C adhezní lom mezi 1. vrstvou a 2. vrstvou). 7) Kohezní lom nastává pouze v jediné vrstvě (např. kohezní lom B jedná se o lom pouze v první vrstvě základní vrstvě nátěru). Obr. 1 Schéma odtrhové zkoušky dle ČSN EN ISO 4624. Příklad hodnocení provedeného odtrhu: O3Č = 0,87 MPa (50% kohezní lom B, 25% adhezní lom B/C, 25% kohezní lom C ) 2

2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 Tribometr TOP 3 (Obr. 2) je zařízení provozované na Ústavu strojírenské technologie (Ú12133) Fakulty strojní ČVUT v Praze. Mezi funkčními dvojicemi dochází k translačně oscilačnímu pohybu (TOP). Tento tribometr je určen především pro měření adhezivního tření a opotřebení materiálů nebo povrchových vrstev funkčních dvojic. Obr. 2 Tribometr TOP 3 skladba zařízení Princip : Translačně oscilační pohyb je odvozen od elektromotoru se šnekovou převodovkou a klikového mechanismu (jedná se tedy o nerovnoměrně zrychlený pohyb). Frekvenční měnič zde slouží pro nastavení otáček, resp. počtu cyklů, které budou vykonány během jedné minuty. Třecí kontakt může být konformní ( plocha-plocha ) nebo nekonformní ( plocha-koule ). Normálové zatížení je vyvíjeno pákovým mechanismem paralelogramu. Velikost normálového zatížení lze libovolně měnit v rozsahu 0 250N. Pohyblivý člen zde reprezentuje deska upnutá ve valivě uloženém vozíku. Zkušební tableta (kulička) je přitlačována definovanou silou na zkušební desku, která osciluje stanovenou rychlostí. Průměrná rychlost vratného pohybu nabývá hodnoty až 0,192 m.s -1. Princip snímání třecí síly: Na Obr. 3 vpravo je zobrazena skladba ramene paralelogramu a uspořádání funkční dvojice v zařízení tribometru TOP 3. Na Obr. 3 vlevo je zobrazen průběh třecí síly a koeficientu tření (1 cyklus) v závislosti na čase. Pro zjišťování velikosti třecí síly slouží piezokrystalický snímač Kistler 9251, který je umístěn v zatěžovacím sloupku (Obr. 3). Třecí síla, která vzniká od normálového zatížení ve funkční dvojici, je přenášena na tento piezoelektrický prvek a v závislosti na velikosti jeho deformace dochází ke generování elektrického náboje (řádově v jednotkách [pc]). Tento elektrický signál je veden pomocí koaxiálního kabelu do vyhodnocovací jednotky Kistler 5015. V jednotce dochází dle kalibrační křivky k převádění elektrického signálu na sílu v jednotkách [N]. 3

Průběh F T Průběh µ [-] Třecí síla [N] Koef. tření [-] čas [s] čas [s] 1 Paralelogram; 2 PES Kistler 9251; 3 Tableta; 4 Deska Obr. 3 Vlevo: primární signál třecí síly a výsledný průběh koeficientu tření. Vpravo: sestava ramene paralelogramu. 2.1. Způsob vyhodnocení naměřených dat Hodnoty třecí síly detekované snímačem 9251 jsou v režimu on-line přenášeny z vyhodnocovací jednotky (převodníku Kistler) přes sériový kabel RS 232 do počítače. Pomocí programu Charge Meter 5015A jsou data zaznamenávána do grafu (velikost třecí síly a počet detekovaných dat) viz Obr. 4. Naměřená data jsou ukládána jako textový soubor a každé jedno měření pak reprezentuje jednu proměřenou stopu. Data každé stopy jsou následně vyhodnocena v prostředí programu Matlab (Obr. 5). Tento program byl sestaven speciálně pro účely stanovení činitele tření z dat získaných tribometrem TOP 3. Obr. 4 Záznamový software Charge Meter 5015A, průběh třecí síly a počet detekovaných dat. 4

Obr. 5 Praktická ukázka stanovení koeficientu tření v prostředí Matlab. 2.2. Zkušební vzorky Zkušební vzorky mohou být vyrobeny např. z dostupné konstrukční oceli 11375 (S235JR). Vzorky mohou být testovány jak bez povlaku, tak i s různými kombinacemi povlaků. Materiál a povrch zkušebních vzorků musí se musí být maximálně shodný s reálně exponovanou funkční dvojicí. Zkušební vzorek deska Na Obr. 6 je zobrazena zkušební deska s rozměry 135 x 50 x 8 mm s průměrnou drsností Ra = 0,2µm. Obr. 6 Skica desky - vlevo, skica tablety - vpravo. Zkušební vzorek tableta Na Obr. 6 je zobrazena zkušební tableta o průměru d = 20 h11 mm, výšky 8 mm. Zkosení hran 0,5x45. 5

Obr. 7 Zkušební vzorky. Na levé straně deska Zn-PTFE, napravo tablety (horní ZnPTFE, dolní bez povrchové úpravy). 2.3. Metodika tribologické analýzy unifikace podmínek měření Předtím, než jsou zkušební vzorky podrobeny samotnému tribologickému testu, je nezbytné provést tyto doprovodné úkony: Měření drsnosti: Hodnota drsnosti Ra je měřena na čistých vzorcích před nanesením povlaků a následně po vytvoření funkční vrstvy. Změna hodnoty drsnosti má na průběh tribologického testu velký vliv a značně ovlivňuje výsledný činitel tření. Proto je nezbytné veškeré zkušební vzorky předupravit na stejném brousícím zařízení, stejným brousícím kotoučem pro dosažení opakovatelné hodnoty drsnosti Ra. Výsledkem měření drsnosti je porovnání hodnoty drsnosti před pokovením a po pokovení. Obr. 8 Drsnoměr Mitutoyo SJ 301. Měření hmotnosti: Před samotným tribologickým testem je nutné zvážit zkušební vzorky (tablety) s přesností 0,01 mg, k čemuž slouží analytické váhy (Obr. 9). Další vážení následuje až po vytvoření otěrové stopy na vzorku. Rozdílem hodnot je hmotnostní úbytek povlaku při určitém koeficientu smykového tření. 6

Úbytek hmotnosti [mg] µ DYN [-] ČVUT v Praze Technologická návodka Povrchové úpravy Obr. 9 Analytické vážky Mettler H64 a Ohaus Explorer Pro EP413. Měření tloušťky povlaku: Měření tloušťky povlaku je prováděno pomocí tloušťkoměru Elcometer 456 (Obr. 10). Tloušťka povlaku má rozhodující vliv hlavně na trvanlivost funkční dvojice při tribologickém testu. Obr. 10 Digitální tloušťkoměr Elcometer 456. Příklad nastavení parametrů tribologického testu: FN = 9,81N (m = 1,00kg) Suché tření, Plocha styku: deska - tableta, Teplota měření 20 C, Doba testu - 1. úsek 3 minuty Doba testu pro hmotnostní úbytky opakovaně 2 min Počet cyklů za minutu 35, 1 cyklus = dráha 190mm, Vzorkovací frekvence 250Hz, Kalibrační křivka (lineární): 1N = 6,934pC 2,0 Porovnání úbytků hmotnosti (tableta) ZnPTFE - ZnPTFE 0,5 Vývoj koeficientu tření v čase ZnPTFE - ZnPTFE 1,5 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0-0,5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 7a-V3 7b-V3 6e-V3 6a-V1 6d-V1 6a-V2 6d-V2 7a-V3 7b-V3 6e-V3 6a-V1 6d-V1 6a-V2 6d-V2 Obr. 11 Příklad: Finální porovnání testovaných vzorků. 7