Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )

Podobné dokumenty
CZ.1.07/1.5.00/

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Vlastnosti technických materiálů

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 _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

Technické materiály test

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

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Nekovové technické materiály

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

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

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

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

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

návrh designu s ohledem na dostupné materiály návrh designu bez ohledu na dostupné materiály

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

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

Tepelné zpracování test

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

Výroba surového železa, oceli, litiny

8. Třískové obrábění

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

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

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

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Plasty v automobilovém průmyslu

Mgr. Ladislav Blahuta

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

Řezné podmínky při broušení

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

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 %.

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

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

Nekovové technické materiály

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

Druhy ocelí, legující prvky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

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

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

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

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Zkoušky vlastností technických materiálů

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

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

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

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

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

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

MATERIÁLY pro učební obor Instalatér a Kominík

Informationen zu Promat 1000 C

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Podstata plastů [1] Polymery

Výroba surového železa a výroba oceli

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Plasty A syntetická vlákna

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze ,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3

Transkript:

Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% ) Ostatní legující prvky : - nežádoucí ( P, Si ) - žádoucí ( Cr, Mo, V, W, Co atd. )

Rozdělení ocelí: Technické materiály Podle zpracování: - tvářené - na odlitky Podle složení: - uhlíkové - slitinové Podle čistoty: - obvyklých jakostí - ušlechtilé Podle použití: - konstrukční - nástrojové

Surové železo vyrábíme ve vysokých pecích z železných rud působením paliva, struskotvorných přísad a vzduchu. Železné rudy: magnetovec ( 40-70% železa) krevel ( 40-65% železa) hnědel ( 28-45% železa) ocelek ( 44-58% železa) chamosit (asi 35% železa)

Vsázka pro vysokou pec: železná ruda koks (palivo) struskotvorné přísady (mají čistící účinky) Produkty vysoké pece: surové železo vysokopecní struska vysokopecní plyn

Výroba oceli - tekuté surové železo i ocelový odpad zbavují oxidací (spalováním) přebytečného množství uhlíku a jiných prvků - proces nazýváme zkujňováním. V současné době vyrábíme ocel v : - kyslíkových konvertorech - elektrických pecích - obloukových - indukčních

litina - slitina Fe+C (2,14% -4% )+Si,Mn, P vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin teplota tavení cca 1200 C Rozdělení litiny: šedá tvárná bílá temperovaná

Šedá litina nejčastěji používaným konstrukčním materiálem lupínkový grafit rozřezává základní hmotu omezená pevnost a houževnatost

- litina, neželezné Tvárná litina kovy litina očkovaná hořčíkem, slitinami hořčíku a ferosiliciem grafit je zrnitý lepší mechanické vlastnosti pevnost až na 900 Mpa pro součásti namáhané dynamicky nebo otěrem

Temperovaná litina houževnatý a dobře obrobitelný materiál vyrábí temperováním bílé litiny nastává rozklad cementitu

Neželezné kovy Rozdělení: podle hustoty - lehké kovy - těžké kovy podle teploty tání - nízkotavitelné - Sn, Zn, Pb - vysokotavitelné - W, Mo, Ni drahé kovy - Au, Ag, Pt zvláštní kovy - radioaktivní - U, Pu, Ra - polovodiče - Ce, Si

Hliník-Al Fyzikální vlastnosti: - hustota = 2,7*10 3 kg/m 3 - bod tání = 660 C Slitiny - dural (Al+Cu+Mg) - siluminium (AL+Si+Cu) Pevnost měkkého hliníku je 40 70 Mpa odolává povětrnostním vlivům

Těžké kovy Měď-Cu Fyzikální vlastnosti:20 -hustota = 8,96*10 3 kg/m 3 -bod tání =1083 C Slitiny - bronz = Cu+Sn ( bronzy cínové, hliníkové, manganové, niklové ) - mosaz = Cu+Zn vyrábí se redukcí rud odolnost proti korozi velmi dobrá dobře odolává povětrnostním vlivům

Olovo - Pb hustota = 11,34*103kg/m3 bod tání = 327 C pevnost = 15 MPa velmi dobrá tvárnost, svařitelnost pájitelnost, odolnost proti korozi získáváme se z rud nejčastěji ze sulfidových použití - protizávaží, setrvačníky, radiologie

a) Plasty - termoplasty (teplem se nevytvrzují) - reaktoplasty a elastomery (teplem se vytvrzují) organické sloučeniny složené z obřích molekul obsahují tisíce atomů, především uhlíku,vodíku, chloru, fluoru, kyslíku, dusíku aj. hustota 900 až 2200 *10 3 kg/m 3 tepelně odolávají 90 C až 120 C tepelná vodivost až 200 x menší než u oceli. součástí plastů jsou plniva, změkčovadla, barviva, stabilizátory, nadouvadla a maziva.

Termoplasty Polyvinylchlorid - PVC - odolný proti kyselinám Polyethylen - PE - lehčí než voda, dobrý izolant Polypropylen - PP - potrubí a armatura pro horkou vodu Polyester - PS - dobře se rozpouští a snadno lepí, snadno se zpracovává Polytetraflourethylen - PTFE - teflon, houževnatý, odolává teplotám od -250 až 250 C Polyamid - PA - vysoká odolnost proti opotřebení Polykarbonát - PC - mimořádně houževnatá hmota

Reaktoplasty a elastomery Fenolformaldehyd - křehký, odolný proti rozpouštědlům Epoxidy - odolává teplotám 120 C, mají pevnost až 320 C Polyester - pojivo pro skleněná vlákna Polyreutan - silentbloky, těsnění a manžety Silikony - sloučeniny Si a O2, odpuzují vodu

- plasty, pomocné technické materiály b) Technická pryž materiál vyrobený vulkanizováním kaučukové směsi použití: pneumatiky, dopravní pásy, řemeny, hadice pryž lze recyklací regenerovat

c) Keramika, technická kůže, textilie používána především v elektrotechnickém průmyslu izolanty vyčiněná kůže - výroba hnacích řemenů, membrány, těsnící podložky textilie z rostlinných a živočišných vláken automobilové pneumatiky d) Dřevo hustota dřeva je 0,4 0,75*10 3 kg/m 3 pevnost v tlaku asi 40 MPa, v tahu asi 100 Mpa pojímá vodu, má nízkou tepelnou a zvukovou vodivost. e) Sklo použití ve všech odvětvích hospodářství

Chladící kapalina má chladící, mazací a konzervační účinky nejčastěji jsou používané emulze.

Paliva, maziva benzin, nafta, líh, ethylalkohol, petrolej různé druhy olejů maziva - rostlinné tuky, živočišné tuky, minerální maziva účelem mazání je snížit tření ve strojních součástech tření suché je nahrazeno třením kapalinným

Brusné a leštící prostředky přírodní brusiva břidlice, pemza, pískovec, pazourek, křemen, granát, korund, diamant umělá brusiva oxid hlinitý, karbid křemíku, karbid boru brusiva jsou ve formě: prášku, pasta, nalepena na papír, textilii, kameny, kotouče, segmenty

Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví.. 1.vyd. Praha: Europa- Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095. HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0. KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění.. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.