Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení



Podobné dokumenty
Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Jominiho zkouška prokalitelnosti

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ


NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace


COMTES FHT a.s. R&D in metals

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

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Metody studia mechanických vlastností kovů

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

Vliv doby austenitizace na vlastnosti a strukturu W-Mo-V-Co PM rychlořezné oceli Vanadis 30

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.6 k prezentaci Kalení

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

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

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

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

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

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

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 Obsah C (%) Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Fázové přeměny v ocelích

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

HODNOCENÍ KVALITY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž, Miloslav Kesl

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

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

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí


POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.

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

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Vliv tepelného zpracování Cr-V ledeburitické oceli

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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 _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

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

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

VANADIS 4 SuperClean TM

Děkuji Jng. Janě Sobotové Ph.D za odbornou pomoc a trpělivé vedení během tvorby této bakalářské práce.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

K618 - Materiály listopadu 2013

Prokalitelnost Prokalitelností Čelní zkouška prokalitelnosti: Stanovení prokalitelnosti výpočtem:

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ( KOVÁNÍ) ZA TEPLA FORMY NA VÝROBKY Z PLASTŮ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ FYZIKALNÍ ÚDAJE

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Technologický postup kalení a popouštění

Abstrakt. Klíčová slova. tepelné zpracování; prokalitelnost; U-křivka; mikrostruktura; martenzit. Abstract

METALOGRAFICKÝ ROZBOR ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z TAVBY V REKONSTRUKCI PECE S TENKOU HRUDÍ PROVEDENÉ VE STARÉ HUTI U ADAMOVA 1

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

ISOTHERMAL HEAT TREATMENT IZOTERMICKÉ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Vliv technologie tepelného zpracování na řezivost RO nářadí

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

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO

Oblast cementačních teplot

Transkript:

Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení

Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných detailů využití řádkovací elektronové mikroskopie

Protahovací trn Prášková ocel CPM REX 76 Zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kalen a několikrát popuštěn. Z důvodu porušení - destrukce celého nástroje příčným lomem bylo třeba posoudit jeho strukturu. Karbidy jsou rovnoměrně rozloženy a jejich velikost je odpovídající požadavkům.

Řádkovací elektronový mikroskop Tepelným zpracováním došlo k oslabení hranic zrn.

Detail struktury dokumentuje oslabení původních austenitických zrn. Tepelné zpracování součásti probíhalo dle předepsané technologie, avšak ze strukturního rozboru vyplývá, že protahovací trn byl kalen z příliš vysoké kalící teploty (austenitizační teploty), což se projevilo na stavu struktury. Kalící teplota byla překročena o 30-40 C, neboť při větším překročení se již začaly vytvářet ostrohranné karbidy ledeburitického charakteru (jsou součástí eutektika).

Povrchově kalená součást ocel ČSN 12 050 Účelem povrchového kalení je zvýšit tvrdost pouze povrchové vrstvy a zachovat měkké a houževnaté jádro kaleného výrobku.

ARA diagram oceli ČSN 12 050

Pás prokalitelnosti

Vzorek K1 v příčném směru s vyznačenou hloubkou prokalitelnosti. 11 / 24

Detail lokality v povrchové části vzorku zachycuje hrubou jehlicovitou martenzitickou strukturu. S ohledem na hrubé jehlice martenzitu se může při delším ohřevu popř. jiném rozměru a geometrii součásti iniciovat vznik nežádoucích Widmannstättenových křehkých struktur.

Detail lokality v přechodové části vzorku K1 zachycuje horní bainit přecházející do lamelárního perlitu.

Vzorek K4 v příčném směru v místě závitu, kde již nebylo provedeno povrchové kalení. Struktura je tvořena feritem a perlitem odpovídající chemickému složení a předchozímu zpracování použité oceli.

Fréza Na obvodní ploše trhlina, která vznikla po tepelném zpracování. Cílem expertízy - zjištění příčiny iniciace trhliny. Trhlina byla lokalizována v blízkosti spoje dvou částí nástroje stopkové, která měla být vyrobena z oceli ČSN 11 500 a pracovní z materiálu ČSN 19 852. Spoj obou částí byl proveden tlakovým svařováním. Defektní místo na obvodu frézy.

Z nástroje byly odebrány vzorky k metalografické analýze tak, aby bylo možné posoudit strukturní stav v místě čela (špička nástroje) a v místě, kde byl pozorován defekt. GD-OES analýza - cíl vyloučení možné záměny materiálu. Především záměna pracovní části nástroje za jinou ocel popř. výrazný odklon od požadovaného chemického složení by vyvolalo negativní vliv na výsledné vlastnosti nástroje.

Místo, kde byla pracovní část nástroje svařena s konstrukční ocelí. Jak vyplývá z analýzy GD-OES a perliticko-feritické struktury, použitý materiál byl s nejvyšší pravděpodobností ČSN 11 700.

Chemické složení nástrojové oceli rovněž neodpovídá přesně normě (viz. Tab), ale rozdíl lze ještě tolerovat. Nejcitlivější změna je v koncentraci uhlíku (směrem nahoru) a celkově nižší množství legujících prvků. I přesto by tyto objemové změny chemického složení neměly znamenat výrazný posun v technologii tepelného zušlechtění a dosažených mechanických hodnot. Rozhodující v posuzovaném případě je obsah kobaltu, který spolu s uhlíkem má největší vliv. Zatímco zvyšující množství uhlíku bude zvyšovat obsah karbidů, pak zvyšující se obsah kobaltu vyvolává potlačení transformací a způsobuje větší citlivost k nevhodnému tepelnému zpracování. Prvek Stanovená koncentrace Dle ČSN GD-OES EDX C 1,2-0,85 Cr 4,6 5,1 4,2 W 4,8 5,0 6,25 Co 4,4 4,7 4,75 V 1,8 1,6 1,85 Mo 4,3 4,5 5,0

IRA diagram oceli ČSN 19852

Karbidické vyřádkování Ze světelného mikroskopu nejlépe vyplývá rozsah karbidického vyřádkování i heterogenita popuštěné struktury.

Přestože struktura obsahuje poměrně velké množství i drobných sekundárních karbidů, které dokumentují, že bylo kalení provedeno ze správné teploty, jsou v některých místech ostrohranější karbidy, které dokazují překročení teploty o cca 20 C popř. prodlevu na teplotě austenitizace. S ohledem na již zmíněný strukturní stav nelze jednoznačně zpochybnit technologickou kázeň obsluhujícího personálu kalící a popouštěcí pece.

Snímek zachycuje poměrně rozsáhlé martenzitické jehlice a to i přestože byl materiál třikrát popuštěn.

Snímek byl pořízen na podélné ploše metalografického výbrusu v blízkosti špičky nástroje. Jednotlivé výsledky EDX mikroanalýzy dokumentují rozdílnost chemického složení v jednotlivých lokalitách. To potvrzuje, že karbidické vyřádkování bude mít nepříznivý vliv i na chemickou heterogenitu. Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Mo 30 29,2 6,1 V 13,2 9,1 1,5 Cr 5,1 4,3 5,6 Co 1,3 1,8 4,5 W 23,1 30 4,7

Z metalografického pozorování vyplynulo, že struktura je tvořena velmi výrazným karbidickým vyřádkováním. Což jak z dosažených poznatků vyplývá, bylo hlavní příčinou destrukce frézy. Strukturní heterogenita spolu s pozůstalým pnutím v blízkosti svaru iniciaci poměrně rozsáhlé trhliny. vyvolala Dalším negativem vyřádkovaní karbidů je i to, že nejen změní v daných lokalitách výrazně chemické složení, ale jejich přítomnost zabraňuje uvolnění pnutí při popouštění. Lokální rozdílné chemické složení způsobí, že bezdifúzní přeměna austenitu při kalení se neuskutečňuje dle uvedeného IRA diagramu. To má za následek nejen rozdílný strukturní stav, ale také iniciaci pnutí.