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

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

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

7 Lineární elasticita

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

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

OVMT Mechanické zkoušky

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Zkoušky vlastností technických materiálů

Téma 2 Napětí a přetvoření

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

OVMT Mechanické zkoušky

Požadavky na technické materiály

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

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

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

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Namáhání na tah, tlak

Pružnost a pevnost I

Stavební hmoty. Přednáška 3

CZ.1.07/1.5.00/

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

Nelineární problémy a MKP

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

OVMT Mechanické zkoušky

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Plastická deformace a pevnost

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Poruchy krystalové struktury

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Pevnost kompozitů obecné zatížení

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

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

Přetváření a porušování materiálů

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

7. Základní formulace lineární PP

Pevnostní vlastnosti

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Voigtův model kompozitu

PRUŽNOST A PLASTICITA

Adhezní síly v kompozitech

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

OVMT Mechanické zkoušky

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

PRUŽNOST A PLASTICITA

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Česká metrologická společnost, z.s.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

12. Prostý krut Definice

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

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

6. Viskoelasticita materiálů

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

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

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Pružnost a plasticita CD03

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Transkript:

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření Metody charakterizace nanomateriálů 1

Základní rozdělení vlastností ZMV Přednáška č. 1 Nejobvyklejší dělení vlastností materiálů v technické praxi : fyzikální (magnetické, transportní, tepelné, radiační) fyzikálně chemické (chemické a elektrochemické, optické,kontaktní mechanické technologické (úzce souvisí s používanou technologií a se změnou technologie se můžou měnit svařitelnost, slévatelnost, obrobitelnost Základní pružnost pevnost plasticita houževnatost Mechanické Vlastnosti vlastnosti, kterými lze vyjádřit číselně chování materiálu za působení vnějších sil Odvozené tvrdost odolnost vůči: křehkému lomu únavovému porušení tečení opotřebení povrchu

Mechanické namáhání materiálu Mechanické vlastnosti vyjádření reakce na definované mechanické namáhání Veličina definující mechanické σ = namáhání napětí σ V namáhaném průřezu působí napětí normálov lové σ, kolmo na S smykové τ, v rovině S df ds Počet, druh a průběh σ v objemu tělesa stav napjatosti Veličina definující odezvu materiálu na mechanické namáhání deformace ε

Mechanické namáhání materiálu - deformace deformace ( změna rozměrů namáhaného tělesa vyvolaná působícím napětím) pružná (elastická) ε el vratná, r < a/2 trvalá (plastická) ε pl nevratná, r na celková deformace ε = ε el + ε pl Vztah mezi napětím a změnou délky v elastické oblasti Hookův zákon σ = Eε délková deformace ε = L L 0 napětí σ = F S 0 Pružná deformace v příčném směru (pružné zmenšení průřezu) ψ = d d 0

Mechanické namáhání materiálu - deformace Poissonovo číslo poměr obou deformací ν = (- vyjadřuje záporný směr deformace) ε využití: stanovení objemových změn v konstrukčních výpočtech pro kovy 0,25 < ν < 0,5 V = ε( 1 2ν ) V 0 ψ Skutečná deformace fyzikální vyjádření: L1 dl L Pro vztah mezi 1 ε ε = ln( 1+ ε ) = L 0 L = ln L 0 skutečnou a smluvní deformací

Pružnost = Schopnost materiálu před porušením se deformovat 1. Moduly pružnosti (vyjadřují odpor materiálu proti pružné deformaci čím modul pružnosti, tím napětí σ je nutné k vyvolání deformace) Modul pružnosti v tahu E σ 1 E K = = = Modul pružnosti ve smyku G V χ 31 Modul pružnosti objemový K V 2. Mez pružnosti R e nejvyšší napětí, při kterém ještě nevzniká plastická deformace velikost R e odvozena od vnitřního odporu materiálu vůči PD technicky přesné měření je nemožné nelze určit přesný přechod mezi elastickou a plastickou deformací je definována jako napětí způsobující malou trvalou deformaci Re 0,005 (tz. 0,005% L 0 ) 3.Energie elastické deformace charakteristika materiálu využívaná např. v lomové mechanice Stanovuje se z plochy pod zatěžovací křivkou ( 2ν )

Pevnost odolnost materiálu proti trvalému porušení soudržnosti částic může se realizovat: štěpením štěpná pevnost dána normálovým napětím σ smykem smyková pevnost dána smykovým napětím τ dělení podle způsobu namáhání: tah tlak střih krut - ohyb (obvykle se pod pojmem pevnost myslí pevnost v tahu, která se nejvíce používá v praxi i ve výzkumu a vývoji materiálů)

Pevnost - varianty Pevnost konvenční: R m definována pomocí konvenčního napětí nemá fyzikální podstatu ( skutečné napětí je vyšší), používá se z praktických důvodů Pevnost skutečná: R f definována skutečným napětím v okamžiku porušení tělesa vyjadřuje fyzikální odolnost materiálu proti vzniku a šíření lomu Pevnost ideáln lní: R id σ max σ max [ MPa] maximální teoretická hodnota pevnosti, které lze dosáhnout v daných podmínkách dá se vypočítat z meziatomových vazebných sil hodnoty blížící se ideální pevnosti lze zjistit u bezporuchových monokrystalů či kovových skel = = F S F S f u max 0 = R = f R m [ MPa]

Zkoušen ení základních mechanických vlastností Reakce zkoušeného materiálu na působení vnějších sil je daná vzájemnou interakcí čtyř základních činitelů: - zatížení - geometrie zkušebního tělesa - materiál zkušebního tělesa - ostatní podmínky zkoušky Ostatní podmínky zkoušky: - zkušební teplota - okolní prostředí (vlhkost, ) Je třeba zjištěné hodnoty vlastností navzájem porovnávat a reprodukovat dohoda (konvence) o zkušebních postupech 9

Zkoušky mech. vlastností Aspekty rozdělení: podle stavu napjatosti jednoosá víceosá napjatost podle způsobu zatížení tah tlak ohyb.. podle časového průběhu zatěžující síly statické dynamické podle účinku zatížení na zkušební těleso destruktivní nedestruktivní) 10

Mechanické zkoušky statické definují chování materiálu při působení stálých nebo pomalu spojitě se měnících sil zkušební těleso se zatěžuje zpravidla pouze jednou až do porušení sleduje se závislost napětí a deformace podle druhu namáhání dělení na zkoušky: tahem tlakem ohybem krutem střihem Pozn.: do skupiny zkoušek statických patří také zkouškytvrdosti, přestože způsob zkoušení má jiný charakter. 11

Zkouška ka tahem Princip: porušení zkušební tyče s cílem zjistit napěťové a deformační charakteristiky zkoušeného materiálu 12

Univerzální zkušební aparatura 13

Diagram zkoušky v tahu Normované vlastnosti: MEZ PEVNOSTI R m MEZ KLUZU R e TAŽNOST A KONTRAKCE Z (kromě toho E, R E, R U ) Diagram zkoušky v tahu σ=f(ε) Různé typy tahových diagramů 14

Napěťové charakteristiky diagramu E Youngův modul pružnosti R U mez úměrnosti nejvyšší σ, při kterém zákon platí Hookův R E mez pružnosti, konvenční hodnota R E0,005, σ které působí trvalou deformaci 0,005%L 0 R e mez kluzu nejmenší σ, které působí výraznou plast. deformaci, smluvní hodnota R e0,2, výrazná x nevýrazná R e R m mez pevnosti smluvní σ, odpovídající F max do porušení, vztažené k S 0 15

Činitelé ovlivňující tvar tahového diagramu u ocelí 1. Složen ení % C : C < 0,001 bez výrazné meze kluzu C > 0,001 vznik prodlevy nebo poklesu 0,05 < C < 0,15 nejvýraznější pokles C > 0,4 mez kluzu jako zlom na diagramu, blízko eutektoidního složení zlom mizí! 2. Teplota čím vyšší teplota, tím vyšší rozpustnost uhlíku ve feritu diagram má kostrbatý průběh; uklidnění při 300 350 C; u teplot nad 200 C se ztrácí mez kluzu 3. Jemnost krystalizace čím hrubší mez kluzu krystalizace, tím nižší 16

Doplnění informací o mech. vlastnostech materiálu analýza lomu po tahové zkoušce D) C) 17

Vliv příměsí na tvárnost materiálu Al Porovnání vlastnostíčistého Al a slitiny typu Duralu při zkoušce v tahu Slitina Al,Mg,Cu 18

Porovnání vlastností různých materiálů při zkoušce v tahu 19

Další statické zkoušky Zkouška ka jednoosým tlakem Teoreticky opak namáhání v tahu. V reálných kovech vlivem nestejnorodosti struktury a dalších faktorů však existují rozdíly mezi mech. vl. v tahu a tlaku. Součinitel stavu napjatosti při jednoosém tlaku 4 než při jednoosém tahu při namáhání v tlaku plastická deformace i materiálů, které se při tahu chovají jako polokřehké. jen u materiálů křehkých, nebo v případě nedostatku materiálu pro výrobu zkušební tyče pro tahovou zkoušku 20

Zkouška ka jednoosým tlakem Zkušební těleso váleček o průměru d 0 charakteristického soudkovitého tvaru třecí síly mezičely válečku a podložkami brzdí deformaci na čelech válečku Pevnost v tlaku konvenční napětí, při kterém se a výšce h 0. Univerzální trhací stroje nebo speciální lisy (odměření zatěžující sílu s potřebnou přesností) Váleček dosahuje vzorek poruší: R pd = F pd S 0 Definuje se také: mez kluzu v tlaku R ed plasticita v tlaku A d poměrné příčné rozšíření Z d 21

Další statické zkoušky Zkouška ka ohybem Namáhání v ohybu vzniká v průřezu tělesa zatíženého dvojicí příčných sil působících v rovině procházející podélnou osou tělesa. Ohyb = kombinace tahového a tlakového namáhání. Nejčastější uspořádání trojbodový symetrický ohyb čtyřbodový symetrický ohyb ohyb vetknutého tělesa Cíl zkoušky: zjistit pevnost v ohybu = největší ohybové napětí ve zkušební tyči při porušení 22

Další statické zkoušky Zkouška ka krutem Namáhání krutem působí na tyči zatížené dvojicí momentů působících v rovinách kolmých na osu tyče, a které mají opačný směr. Napětí v průřezu je rozložené nerovnoměrně. Mění se lineárně od nuly v ose kroucení až do τ max v povrchovýchčástech. Cíle zkoušky: zjistit pevnost v krutu, úhel zkroucení ϕ (vzájemné pootočení dvou průřezů vzdálených o L 0 ), resp. zkos γ (úhel pootočení povrchové přímky). 23

Další statické zkoušky Zkouška ka střihem Střihové namáhání vzniká působením paralelních, opačně působících sil, ležících v rovině střihu, kdy tyto zatěžující síly nevyvozují ani moment ohybový ani moment kroutící. V průřezu tyče ležícím v rovině působení zatěžujících sil vzniká pouze smykové napětí. Zkoušky na střih se provádí jako jednoduchý nebo dvojitý střih 24