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 _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W



Podobné dokumenty
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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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 _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ 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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

Tepelné zpracování test

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 N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

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 _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

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

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

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 _ _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P


III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování

K618 - Materiály listopadu 2013

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í

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

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

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

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

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

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


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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O

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

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

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

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

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

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

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ


III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin.

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Základy tepelného zpracování kovů

Charakteristika. Tepelné zpracování. Použití. Vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ KALENÍ PEVNOST V TAHU

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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

Vítězslav Bártl. duben 2012

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Zkoušky technologické Zkoušky prokalitelnosti

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Metody studia mechanických vlastností kovů

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

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Oblast cementačních teplot

Uhlík a jeho alotropy

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

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

Diagram Fe N a nitridy

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základy programování (C#) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1134_Základy programování (C#) _PWP

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

LITINY. Slitiny železa na odlitky

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Technologický postup kalení a popouštění

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI

CZ.1.07/1.5.00/ pracovní list. Anorganická chemie. Síra. Mgr. Alexandra Šlegrová

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

ISOTHERMAL HEAT TREATMENT IZOTERMICKÉ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

Transkript:

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 _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W P

Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2 Technologie obrábění VY_32_INOVACE_1304_Tepelné zpracování, změna vlastnosti látek_pwp PowerPointová prezentace Technologie 1. až 3. ročník učebního oboru Obráběč kovů Číslo a název sady: sada č. 66 - Technologie obrábění Téma: Tepelné zpracování, změna vlastnosti látek Jméno a příjmení Ing. Jan Nožička autora: Datum vytvoření: 1. 10.2012 Anotace: Materiál slouží k zvládnutí tepelných úprav vlastností látek (oceli).

Tepelné zpracování změna vlastností látek Tepelné zpracování oceli Změna struktury oceli Kalení oceli Žíhání oceli Tepelné zpracování hliníkových slitin Vytvrzování Povrchové kalení Povrchové kalení bez předúpravy Povrchové úpravy s předchozí úpravě Zušlechťování oceli

Tepelné zpracování oceli Vlastnosti oceli jsou udávány hlavně obsahem uhlíku v oceli, dále pak jeho krystalovou strukturou. Pomoci tepelného zpracování (ohřev, popouštění, kalení, žíhání) jsem schopni vlastnosti jednotlivých materiálů dosi významným způsobem ovlivňovat a měnit. Změna struktury oceli při zahřívání Změnu struktury docilujeme zahříváním na určitou teplotu a následným prudkým nebo pomalým ochlazováním. Musí dojít přeměně krystalů oceli. Při změně struktury oceli se materiál zahřívá na teplotu 723 C. Při zahřátí oceli na teplotu 723 C je možno získat strukturu: 1. Feritickou vytváří krychlovou-prostorově středěnou krystalickou mřížku (nazýváme FERIT) 2. Cementickou pokud je dostatek uhlíku tak Fe vytváří v dostatečné míře karbid železa (Fe 3 C) (nazýváme CEMENTIT) 3. Perlitickou ferit a cementit vytvářejí směs kterou nazýváme PERLIT Při zahřátí nad teplotu 723 C se uvolňuje uhlík a rovnoměrně se rozptyluje do celé struktuře a tím získáváme strukturu nazývanou AUSTENIT

Změna struktury oceli při ochlazování 1. Při pomalém ochlazování dochází opětovně k vytváření původní struktury, podle % C se může vytvářet ferit, perlit i cementit 2. Při rychlém ochlazování se potlačuje vytváření perlitu. Uhlík zůstává uvězněn v místě kde byl v austenitu a tím vzniká tvrdá struktura martenzit. Výsledkem je zakalená ocel. Kalení oceli Kalení je proces kdy zahříváme materiál na kalicí teplotu a následně ho prudce ochladíme. Teplota kalení je dána výrobcem a najdeme ji v tabulkách nebo na specifikaci oceli dodávaném výrobcem. Tvrdost materiálu po kalení je přímo úměrný množství uhlíku v materiálu. Ohřev materiálu pro kalení Ohřev se prování na teplotu předehřevu, pak následuje prodleva na kalící teplotu s dostaneme co nejrychleji, aby nedocházelo k okujím. Po dosažení kalící teploty následuje prodleva a prudké shlazení Na kalící teplotě se nezůstává příliš dlouho aby nedošlo k zhrubnutí zrna a oduhličení povrhu. přehřátí, okujení vyčnívajících části nebo hran zabráníme pokrytím povrch nebo míst jiným plechem či materiálem. Materiál bude zčásti odvádět teplo.

Prudké ochlazení Prudké ochlazení se provádí ve vzduchu, vodě, nebo v oleji. Musíme dosáhnout kritické rychlosti ochlazování pak teprve se vytváří tvrdá struktura MARTENZITU. Popouštění oceli Popouštění je proces kdy po kalení znovu zahříváme výrobek, ale nyní na popouštěcí teplotu. Zde dochází k prodlevě, kde se odstraní povrchové pnutí a dojde k odstranění sklovitosti povrchu a částečně se s tím sníží tvrdost a křehkost. Popouštěcí teplota je mezi 200 350 C. Žíhání oceli Žíhání je proces kdy ohřejeme výrobek na žíhací teplotu a následně ho necháme pomalu vychladnout. Tímto se odstraní z materiálu nežádoucí pnutí (třeba po sváření). Známe žíhání: 1. Ke snížení pnutí teplota mezi 500-600 C 2. Naměkko při teplotě 680-790 C 3. Normalizované asi při teplotách 75-950 C 4. Homologační Teploty žíhání jsou závislé na množství uhlíku (C) v oceli.

Tepelné zpracování hliníkových slitin Vytvrzování hliníkových slitin Vytvrzování hliníkových slitin se provádí pro zlepšení vlastností těchto slitin. Je důležité aby v materiálu došlo k vyváženosti sil, pnutí a vzájemné polohy jednotlivých složek slitiny. Vytvrzování se děje ve třech etapách: 1. Žíhání zde podle slitiny se ohřeje materiál na teplotu cca 500 C. tato teplota se drží i několik hodin, tak aby došlo k vyrovnání všech složek. 2. Rychlé zchlazení toto se provádí v co nejkratší době do úplného vychladnutí. Chladící kapalina je voda. 3. Stárnutí je dvojí: přirozené a umělé. Provádí se při normální teplotě (20 C) nebo umělé při 170 C. stárnutí trvá od 1-5 hod. a dochází zde k vytvrzení a zlepšení celkové pevnosti výrobku.

Povrchové kalení Povrchové kalení je tepelná úprava povrchu výrobku k získání požadované tvrdosti na povrchu ale k houževnatému jádru výrobku. Dodržují se zde všechny zásady i přeměny materiálu jako u kalení. Povrchové kalení bez předúpravy Při tomto kalení se využívá uhlík, který je již v povrchové vrstvě materiálu. Ohřev materiálu se děje dvěma způsoby: 1. Plamenem využívá se u velkých obrobků, součástek nebo u tyčového materiálu. Zahřívání se provádí plynovými hořáky. 2. Indukcí pomoci cívky a indukčních proudů se rychle ohřívá povrchová vrstva kaleného výrobku. Tato metoda se dá použít u malých součásti Vhodné materiály pro povrchové kalení: 12 030, 12 042, 12 072, 14 341, 15 260.

Povrchové kalení po předchozí úpravě Toto povrchové kalení se používá u materiálu obsahující uhlík pod 0,2%. Uhlík nebo dusík, který je potřeba k získání tvrdé struktury se do materiálu (oceli) před kalením uměla dodává. Toto kalení nazýváme: 1. Cementování 2. Nitridování Cementování Tato technologie se provádí tak, že se při teplotě 850-950 C dodává uhlík do povrchové vrstvy oceli. Je dodáván pomoci dřevěného uhlí nebo v tekutém způsobu je materiál ponořen do kyanidu draselného nebo sodného. Cementuje se až do hloubky 1,5 mm a docílí se v povrchové vrstvě 0,7-0,9% C. Následně se provádí kalení. Nitridování Tato technologie se provádí podobným způsobem jako cementování. Jen se do povrchové vrstvy dodává dusík. Toto se provádí při teplotě 500-600 C. V plynném prostředí se používá amoniak-čpavek, a v tekutém prostředí kyanid sodný nebo draselný. Následně se provádí kalení.

Literatura: 1. Technologie zpracování kovů, Základní poznatky,ing. Adolf Frischherz, Ing. Paul Skop, České vydání 1993, Správa přípravy učňů, nakladatelství Wahlberrg Praha 2. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Josef Dilinger a kolektiv, Europa Sobotáles cz. Praha 2007 3. Základy strojnictví. Ulrich Fišet a kolektiv, Europa Sobotáles cs. Praha 2004

Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. "Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál." Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.