Nevýhody: cena, nízký modul pružnosti (E = 70 GPa, tzn. velké průhyby), malá tažnost (u konstrukčních slitin 10 12 %, jinak ještě nižší).



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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Hliníkové a nerezové konstrukce

U drahých dílců je vhodná zkušební montáž, popř. obdobná zkušenost.

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

ALARIS UMBRA. ALARIS Czech Republic, s. r. o. Chmelník Zlín - Malenovice IČ: , DIČ: CZ

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

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

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

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

HISTORIE LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Ocelové konstrukce požární návrh

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

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

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

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

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

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

2 Materiály, krytí výztuže betonem

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

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Druhy ocelí, legující prvky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

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

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

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

OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01)

B 550B ,10

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

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

Konstrukční, nástrojové

Betony pro bytovou výstavbu

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Stropy z ocelových nos

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Posouzení za požární situace

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

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 %.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

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

4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů Tažené pruty, tlačené pruty, stabilita prutů.

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Pilotové základy úvod

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Transkript:

13. Konstrukce hliníku a nereu Hliníkové slitin, návrh hliníkových konstrukcí. Koroivdorné oceli, materiálové vlastnosti, odlišnosti návrhu, příklad použití. 2015: ocel 25-30 Kč/kg hliníkové slitin 90-150 Kč/kg nereová ocel 110-150 Kč/kg Hliníkové konstrukce Výhod: malá hmotnost (objemová tíha γ = 27 kn/m 3, při pevnosti srovnatelné s ocelí), vsoká odolnost proti koroi (navíc le anodick oxidovat = eloxovat), houževnatost (vhodný i do níkých teplot), není magnetický. Nevýhod: cena, níký modul pružnosti (E = 70 GPa, tn. velké průhb), malá tažnost (u konstrukčních slitin 10 12 %, jinak ještě nižší). Užití: nenosné konstrukce (střešní a stěnové pláště), nosné konstrukce (ejména požaduje-li se níká hmotnost). čistý hliník: f u = 50 MPa f 0,2 = 22 MPa δ 80 % OK3 1

Příklad použití Hliníková fasáda - Butovice Hliníkové světlík Konstrukce imních ahrad Lehké hliníkové konstrukce OK3 2

Příklad použití Posuvné astřešení nádvoří ámku v Litomšli (SALLEKO s.r.o. Třebíč) posun 12 m 6 x 3 = 18 m OK3 3

OK3 4 Konstrukční prvk plošné profil (trapéové plech, lamel, povrch sendvičů atp.): Vrábějí se válcováním a tepla, malé tloušťk válcováním a studena. v v u u tčové profil: Vrábějí se protlačováním ohřáté slitin matricí (obvkle do opsaného průměru 300 mm).

Materiál Čistý hliník je měkký, na konstrukce se nepoužívá. Slitin hliníku: slitin ke tváření (plech, extrudované profil a trubk) slitin slévárenské (ejména tv. silumin, slitin Al-Si) - námé jsou "dural": slitin Al-Cu, Al-Cu-Mg (koroe, na konstrukce nevhodné) Značení (ČSN EN 573-1, ČSN EN 573-2): načka číselná: např. EN AW-6082 hliník chemické složení: řada 3 Mn řada 4 Si řada 7 Zn tp slitin: W pro tvářené slitin C odlitk načka chemická: např. stejná slitina EN AW-AlSi1MgMn (event. číslo načí obsah v %) Nejběžnější pro konstrukce: EN AW-6082, EN AW-6061, EN AW-6005A (vsoká pevnost, svařitelnost MIG, TIG) řada 5 Mg řada 6 Mg, Si OK3 5

Tepelné pracování: např. 0, T4, T6 apod. Výnamně ovlivňuje mechanické vlastnosti (me kluu, pevnosti, tažnost). Vtvrování = ahřátí (~ 600 ºC), akalení (~ 20 ºC), stárnutí (daná teplota). Trvanlivost: tříd A, B, C (podle tvorb oxidů = koroe slitin) Oceli řad 6 jsou tříd B. Obvkle nátěr nejsou apotřebí ani v agresivním prostředí. Třída C se nedoporučuje v mořských podmínkách. Spoje: měkce žíhaná Svařování (hliníkové elektrod): - MIG cela běžné (všechn tloušťk), - TIG pro t < 6 mm. žíhaná a vtvrená při 20º C žíhaná a vtvrená a tepla (~ 150º C) Mechanické spoje: - šroub (hliníkové, ocelové - též předpjaté, nereové), - hliníkové nýt, - lepení (jen pro smk) - epoxidové a akrlové prskřice. Poor na bimetalickou koroi, stk s betonem, dřevem. V agresivním prostředí: - mechanické spoje hliníkové: abránit vlhkosti ve spoji, - nereové spoje: abránit vlhkosti ve spoji, - ocelové poinkované: nutno chránit hliník nátěrem, lépe vložit iolaci, nebo použít kadmiované šroub. OK3 6

Mechanické vlastnosti - nelineární pracovní diagram dán normou Ramberg-Osgoodův model: σ f f e e σ ε = E + ε o,e σ fe n σ f max = f max f u f p = f 0 f p Běžný model: E 1 E ε ε o,e e ε max ε ε 0,e ε e ε max E ε p ε p = 0,5 a) ε u ε max max ε Běžné výpočt: E = 70 000 MPa (G = 27 000 MPa, ν = 0,3) f 0 (smluvní 0,2%), f u podle tříd např. ocel EN AW-6082 T6: f 0 260 MPa; f u 310 MPa; n = 25 tažnost níká (6 12 %) např. ocel EN AW-6082 T651: A 50 = 10 % OK3 7

MSP Používá se sečnový modul pružnosti, popř. přesnější výpočet. MSÚ (odlišnosti oproti uhlíkovým ocelím) Používají se všší dílčí součinitele materiálu: γ M0 = γ M1 = 1,1; γ M2 = 1,25. Klasifikace (běžné 4 tříd): rohodují podstatně menší štíhlosti. Prostý tlak, tah: analogické k posudkům OK (ale uvažuje se HAZ). Moment: použije se modul průřeu ovlivněný svar (W pl,ha, W el,ha, W eff,ha ). Vpěr: únosnost je ovlivněna svar, používají se 2 vpěrnostní křivk dané třídou materiálu (A, B). Pro EN AW-6082 platí horší křivka B. N = b, Rd κ χ Aefffo / γ M1 vliv svarů (normové vorce pro příčné a podélné svar) Boulení ve smku již od h w /t w >39ε (posudk cela analogické jako u OK). Klopení: - prostý moment únosnosti (ovlivněný svar) se redukuje součinitelem χ LT (cela obdobně jako u OK, avšak pro jiné 2 křivk klopení). OK3 8

Spoje Šroub a nýt (používají se hliníkové, nereové, ocelové poinkované): V průmslovém prostředí abránit bimetalické koroi pomocí vložek, těsnění, nátěru, atmelit. roteče, návrh obdoba OK, jiné součinitele. Svar: návrh tupých i koutových svarů obdobný jako u OK, avšak elektrod určují pevnost svaru (mají nižší f w ~ 190 MPa)!!! Důležité: U tvářených (a vtvrovaných) slitin docháí v místě svaru k ovlivnění pevnosti ákladního materiálu (vžíhá se). Do výpočtu se avádí součinitelem ρ ha 1, kterým se redukuje tloušťka stěn v okolí svaru. Pon: součinitel je pro každý materiál uveden v tabulce norm, např. pro ocel EN AW-6082 T6 jeρ ha = 0,48. HAZ (heat-affected one = tepelně ovlivněná oblast) vžd od kořene svaru: b ha = 20 40 mm (áleží na tloušťce t) b ha b ha t tρ ha b ha OK3 9

Nereové konstrukce Návrh podle ČSN EN 1993-1-4 Doplňující pravidla pro koroivdorné oceli. dříve: v současnosti: převážně jako plošné, povrchové, estetické dílce též jako nosné prvk konstrukcí Finsko Německo Japonsko OK3 10

Most v Německu Most na Menorce Most v Yorku (VB) OK3 11

Materiál Koroivdorné oceli mají: min. 10,5% Cr max. 1,2 % C Značení (ČSN EN 10027, ČSN EN 10088): načka: např. X5CrNi18-10 legující prvk, [%] vsokolegovaná (> 5 % jednoho prvku) obsah C [100 %], de 0,05% číslo materiálu: např. tatáž ocel 1.4301 konkrétní ocel ve skupině ocel koroivdorná ocel mající 2,5 % Ni, be Mo, Nb, Ti Skupina 44 je s molbdenem třída podle pracování a studena: CP 350 až CP 700 (odpovídající C 700 až C 1000 pro f u ) výšená 0,2 % me kluu v [MPa] (výšena též f u, ale pro min ε [%] OK3 12

Podle hlavních vlastností (ČSN EN 10088): a) Oceli odolné koroi: Chrom vtváří povlak oxidu chromu, "pasivní vrstvu" (sama se obnovuje) (oceli 1.40, 1.41, 1.43, až 1.46 : např. běžné 1.4301, 1.4401, 1.4462) b) Oceli žáruvdorné: Mají dobrou odolnost proti oxidaci a plnům při teplotách > 500 ºC (oceli 1.47, 1.48 ). c) Oceli žáropevné: Mají dobrou odolnost proti deformaci při atížení a teplotách > 500 ºC (oceli 1.49 ) Rodělení podle mikrostruktur: feritické oceli (C < 0,8 %; magnetické, hůře svařitelné) martenitické oceli (C < 1,0 %; magnetické, tvrdé - na ložiska apod. precipitačně vtvrené oceli (dodatečné tepelné vtvrení martenitu) austenitické oceli (Cr 17-19 %, Ni 8,5-14,5 %; nemagnetické, nejběžnější) austeniticko-feritické (duplexní) oceli (Cr 21-23 %, Ni 4,5-6,5 %; lepší, dražší) OK3 13

Mechanické vlastnosti nelineární pracovní diagram jiné vlastnosti příčně, podélně v tlaku, v tahu σ [MPa] koroivdorné oceli uhlíkové oceli σ [MPa] tlak - příčně tah - příčně tlak - podélně tah - podélně ε ε Běžné výpočt: E = 200 000 MPa (G = 77 000 MPa) f podle daných pevnostních tříd: nejběžnější oceli: 1.4301 (austenitická)... S220 1.4401 (austenitická)... S240 1.4462 (duplexní)... S480 tažnost vsoká (40 60 %) křehkolomové vlastnosti výborné až do - 40º C OK3 14

MSP Používá se sečnový modul pružnosti E s,ser = E s,1 + E s,2, ávislém na napětí v horní (i = 1) a dolní (i = 2) pásnici a směru válcování. Konervativně le včíslit v průřeu s největším napětím: E s,i E = E 1+ 0, 002 σ i,ed,ser σ f i,ed,ser MSÚ (odlišnosti oproti uhlíkovým ocelím) n např. pro ocel 1.4301: ve směru válcování n = 6 příčně n = 8 Používají se všší dílčí součinitele materiálu: γ M0 = γ M1 = 1,1; γ M2 = 1,25. Klasifikace (běžné 4 tříd) používá přísnější součinitele. Pro vpěr se používají přísnější křivk vpěrnosti (podle tvaru průřeu). Pro klopení křivka c (a studena tvarované) nebo d (svařované průře). Boulení ve smku již od h w t 52 ε η OK3 15

Spoje Šroub: Musí být koroivdorného materiálu (nele poinkované, hliníkové!!!). Méně ušlechtilý kov koroduje rchleji (bimetalická koroe, poškodí i povrch nereu). pro otlačení se použije "redukovaná" pevnost f u,red =0,5f + 0,6f u pro střih: α f F v, Rd = γ ub M2 A... α = 0,6 (0,5 pro ávit ve střihu) Stkování s běžnou ocelí: Svar: Používají se všechn běžné metod, přídavný materiál pro koroivdorné oceli. Výpočet obvklý, poue korelační součinitel β w = 1. OK3 16

Montáž Při montáži je nutné dodržovat speciální postup: prvk až do poslední fáe chránit povrch (leskle žíhaný, leštěný, dekorativní, barevný nebo lakovaný) snímacími plastovými povlak, vvarovat se nečistění částečkami želea, plech klást stejným působem podle směru válcování (jinak vnikají estetické vad), udržovat rovinnost plechů (neutahovat příliš šroub, svar se prokleslují...), vloučit tvoření "olejnatých skvrn" (používat konkávní plech, vtužovat atd.), dodržovat čistotu (podle úprav povrchu používat rukavice apod.), používat šroub koroivdorné oceli, namaat je proti adření. OK3 17

Klášter Santa Maria de Carracedo ve Španělsku OK3 18

Zastřešení archeologických vkopávek v Efesu, Turecko (placht PTFE nesené příhradovými nosník a konstrukcí s táhl) OK3 19

Oranžérie Pražského hradu OK3 20

Řadový domek v Hasseltu, Belgie (nereová rampa a vstup) OK3 21

Starý bunkr v Vreeland, Nioemsko (nereové opláštění ocelové visuté konstrukce) OK3 22

Inovační centrum v Montceau-les-Mines, Francie (nereové opláštění ocelové konstrukce) OK3 23