8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou.



Podobné dokumenty
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Rámové bednění Framax Xlife

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN :

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

C 321. EN ISO A: ~ G Z (CrMoV)

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

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

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

The Right Tool at the Right Time. Vysoce výkonné závitníky s univerzálním použitím. podle norem DIN, DIN/ANSI a ISO

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

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

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo

6 Mezní stavy únosnosti

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/ I-OSB 08 58/ x 38

STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Svářecí a nabíjecí technika

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

Svařovací dráty TIG MMA

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Principy navrhování stavebních konstrukcí

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Přivařování svorníků - 78

Sortiment - technické kartáče

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Ocelový tubusový stožár

katalog výrobků_011

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN ZP W Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

POROTHERM překlad VARIO

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařování svazkem elektronů

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

Novinky od roku 2011

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

fixing technology Upevnění chemická

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SVAŘOVACÍ VLASTNOSTI INVERTOROVÉHO ZDROJE OMICRON GAMA 160

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Produktová příručka. Vrtání a závitování. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Dokonalý závit

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

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Dráty, vodiče s kruhovým průřezem, pro jímací vedení, svody, vyrovnání potenciálů a uzemnění. Dráty vyhovují požadavkům ČSN EN

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

Úvod. Základní možnosti použití Vario Click. Pevný slunolam. Naklápěcí slunolam. Proč slunolamy ALARIS?

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

VANADIS 10 Super Clean

Informationen zu Promat 1000 C

Pasport tlakové nádoby

SVAŘOVÁNÍ SOUČÁSTÍ PANTOGRAFU DLE NORMY ISO15085

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

Transkript:

8. Svřovné spoje Technologie svřování, znčení kontrol svrů, návrh tupých svrů, návrh koutových svrů zjednodušenou zpřesněnou metodou. Technologie svřování Rozdělení svřování: - tvné: mteriály tekuté (MMA, MAG, MIG, TIG, plzmou, SAW, plmenem), - tlkem: mteriál v těstovitém stvu (stykové, přeplátováním). Ruční svřování el. obloukem (MMA mnul metl-rc) 1885 Benrdos (C elektrod), 1888 Slvjnov (kovová), 190 Kjellberg (oblená). teplot: 3000 5000 ºC zdroj el. proudu elektrod držák (kleště) d I = 35 d ž 55 d [A] pro d [mm ] U = 15 ž 40 [V] Zdroj: - dynmo, - trnsformátor, - lternátor + usměrňovč, - invertory (moderní trnzistorové usměrńovcí zdroje s vysokou účinností). NNK ocelové konstrukce (8) 1 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Holé elektrody: podřdný svr (ze vzduchu přebírá O, N, spluje se Mn, C) Oblené: d 1, ž d průměr ž 6,3 mm (pro první vrstvu obvykle d = 3,15 mm) funkce: - ionizuje vzduch stbilizuje oblouk, - zbrňuje přístupu vzduchu, -tvoří strusku chránící svr, -může legovt (Cr, Ni, Mo, V). Obly: - kyselé (obshují oxidy želez), velký výkon, nehodí se pro polohové svry, vhodné pro střídvý i stejnosměrný proud, - bzické (bez oxidů želez, s uhličitny jko vápenec, kříd...), vhodné pro polohové svřování, kvlitní, nutno je vysoušet (150 300 C), stejnosměrný proud, - rutilové (obshují oxid titničitý = rutil), vhodné pro polohové svřování, mlý závr, vhodné pro tenké plechy, stejnosměrný i střídvý proud. NNK ocelové konstrukce (8) Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Svřování el. obloukem v ochrnné tmosféře Plyn má funkci oblu (elektrický proud =, ~). MAG (metl-ctive gs) ktivní plyn C0 (chemicky reguje) nebo směsné plyny (C0 +Ar) (npř. T.I.M.E.: 85% Ar) MIG (metl-inert gs) místo CO netečný plyn Ar holá kovová elektrod (Ø 0,8,5 mm) plyn CO CO+O +teplo CO +Fe FeO+CO TIG (tungsten-inert gs), česky WIG olfrm přídvný drát olfrmová elektrod = rgon Závěr: - poloutomtické svřování - 1,5 x výkonnější než MMA, nepřerušovné ocel, nerez, hliník NNK ocelové konstrukce (8) 3 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Svřování el. obloukem pod tvidlem SAW (submerged-rc elding) Tvidlo má funkci oblu (proud =, ~). Závěr: tvidlo odsávání - utomtické svřování - 5 x výkonnější než MMA, vysoká kvlit - nevýhod: pouze vodorovné svry holý drát (pečlivě připrvit svrové plochy, n zčátku konci spoje přistehovt výběhové desky) Svřování plmenem poměděný drát Nenosné části, slbé plechy. Zejmén se využívá pro řezání kyslíkem. 3150 ºC C H cetylen O kyslík NNK ocelové konstrukce (8) 4 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Svřování elektrickým odporem (tlkem) 1. Stykové pěchovcí odtvením teplo (odpor) čelisti. Přeplátováním bodová elektrod - bodové - švové - výstupkové, brdvkové (n lisech) elektrod = měděná kldk Dlší typy svřování: - pod vodou (suché, mokré oblouk hoří v oblsti odstíněné plsmou či tlk. vodou) Joule-Lenzův zákon pro teplo [J]: Q = RI odpor [Ω] čs [s] svř. proud [A] desková elektrod -přivřování trnů pro spřžené konstrukce (npř. pistole PHM-50, GD /5 fi PROWELD) Dlší typy spojování kovů: pájení (ne pro OK) - pájk z jiného mteriálu, s nižším bodem tvení: - měkké (T < 450 ºC, cín), - tvrdé (měď, mosz...) NNK ocelové konstrukce (8) 5 t Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Tvry svrů znčení Pozor: Koutové z šipk vždy směřuje k místu svru, u tupých svrů n úkos!! Pokud je svr n opčné strně, umístí se znčk n tzv. identifikční (čárkovnou) čáru. Uvádí se písmeno číslo, npř: 5 (le lze i z 7) znčení: nebo 5 Tupé (úkosy drhé) npř. 5 dílenské délk svru l b ovření kolem dokol montážní s prporkem znčky lze kreslit nd i pod odkzovou čáru Děrové Průvrové Montážní opět vždy s prporkem!!! Ovření kolem dokol kroužkem!!! př.: 4 NNK ocelové konstrukce (8) 6 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Kontrol svrů - vizuální - kpilární (vzlínjící kplin) - mgnetická (používá feromgnetický prášek) - ultrzvukem (nevýhod: pouze n obrzovce monitoru) záznm: vd - rentgenem (výhod: trvlý záznm n film) počáteční echo vd koncové echo film (rentgenogrm) -zářiče gm (Co, Tm, Ir, Ce) - bettrony (urychlovče elektronů) NNK ocelové konstrukce (8) 7 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Návrh svřovných spojů (ČSN EN 1993-1-8) Tupé svry - úkosy, drhé ) Plně provřené: únosnost je rovn zákldnímu mteriálu ( neposuzují se) -při nmáhání them vždy provřit kořen kontrolovt jkost (ultrzvukem, rentgenem, γ zářičem) - stupně jkosti podle ČSN EN 5817: B vysoký (poždován pro EXC3) C střední (poždován pro EXC) D nízký (poždován pro EXC1) b) Částečně provřené: únosnost se posuzuje jko pro koutové svry (obvykle pro účinný rozměr = nom - [mm]) nom nom nom NNK ocelové konstrukce (8) 8 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Koutové svry Npjtost ve svru lze posoudit pružně plsticky (splnit: tžnost, rovnováhu, komptibilitu) σ ןן σ ןן 0... neboť svr může: - poprskt - nebo být přerušovný npětí kolmo k linii svru - lze je složit: σ Účinné rozměry svru: L L Pro dlouhé svry (L > 150 ) je nutné únosnost redukovt součinitelem β L (dán v normě) NNK ocelové konstrukce (8) 9 σ Minimální rozměry pro nosný svr: 3 mm L 40 mm (nebo 6) Pozn.: z technologických důvodů (by svr nebyl studený ) se doporučuje pro přípoj s tloušťkou t: 10 t 0 [mm ] svr 4 mm, t > 0 mm svr 5 mm. L > 150 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Únosnost koutových svrů Metody zjednodušená (nerozlišuje druh npětí) zpřesněná (rozlišuje mezi σ),, ןן 1. Zjednodušená metod (ןן (bez ohledu n druh směr npětí, všechn jko pro zákldní mteriál F = L, Rd fv,d Příkldy: ploch svru návrhová smyková pevnost svru: ) Boční čelní smykový přípoj svr b ( b, L b ) fu / 3 f v,d = β γ M únosnost ve smyku = 1,5 korelční součinitel (svr unese více než zákl. mteriál): S35... β = 0,8 S355... β = 0,9 svr (, L ) F Ed F + Ed F,Rd = ( L Lbb ) fv,d NNK ocelové konstrukce (8) 10 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

b) Přípoj nmáhný ohybem svr s prmetry A, W F Ed - nmáhání smykem F Ed - nmáhání momentem M Ed = F Ed e L e Prmetry A, W pro průřez dný linií svru šířky. F Ed ll = = A F Ed L σ = M Ed = W FEde 1 L 6 nebo lze psát: σ = = σ / Výsledné npětí ve svru: ll + σ f v,d Pozn.: Ve zjednodušené metodě lze též pro jednotnost zápisu psát = II Obdobně se řeší svrový přípoj úhelníku (probíráno ve cvičení). NNK ocelové konstrukce (8) 11 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

c) Přípoj konzoly (= rámový roh) b e F Ed h idelizce = čár: b b 1 svr : svr b: σ = σ = FEde f W F Ed W v,d e 1 f v,d FEd II = h b výsledné npětí ve svru b: ll + σ f v,d d) Krční svry ohýbného nosníku výztuh nd podporou (k vyloučení boulení stojiny nmáhání krčních svrů od rekce) V Ed pro krční svr přidné pásnice pltí S pro přidnou pásnici Npětí v krčním svru: VEd S II = I f účinná tloušťk krčních svrů v,d sttický moment plochy pásnice moment setrvčnosti průřezu NNK ocelové konstrukce (8) 1 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

. Zpřesněná metod Zohledňuje vyšší únosnost svru pro normálové npětí (plyne z Misesovy plsticitní podmínky) dává vyšší únosnost. Posoudí se: i) ii) σ σ + 3( + II ) fu 0, 9 γ Ukázk řešení příkldu ), nyní zpřesněnou metodou: b b F Ed M Boční svry b: resp. β σ f u γ M = = 0 odtud F, Rd = Lbbfv, d σ Celkem: F Ed F,Rd = ( L 3 + Lbb ) fv,d > 1 NNK ocelové konstrukce (8) 13 II fu / 3 β γ Čelní svr : σ = = σ / odtud σ II = 0 fu / β γ M = f v,d 3 M Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Svrová pnutí deformce reziduální pnutí od svřování t tlk th tlk + f y v okolí svru vzniká th n mezi kluzu!! deformce 3 t f y pro výpočty: fiktivní svrová síl Optření ke zmenšení pnutí: - "mlé" vícevrstvé svry, vícevrstvé svry (dlší housenk vyžíhá spodní svr): -předehřev (cc 00 C, obvykle nutný při teplotě < 0 C), - vhodný postup. Optření pro odstrnění pnutí: -žíhánípři 650 C (cc 30 min/5 mm tloušťky). NNK ocelové konstrukce (8) 14 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.

Kombince spojovcích prostředků pro smyk Uvžuje se únosnost pouze jednoho druhu spojovcích prostředků!! Tzn. výsledná únosnost je dán spojem s vyšší únosností. Npř.: šrouby 100 kn svry 00 kn... únosnost 00 kn (šrouby se usmyknou), šrouby 100 kn svry 50 kn... únosnost 100 kn (svry se poruší). Důvod: různé tuhosti spojení (porušení nstne v jiné fázi). Výjimk: svry + třecí spoj (únosnosti lze sečíst, tuhost obou spojů je velká, podobná). NNK ocelové konstrukce (8) 15 Prof. Ing. Josef Mcháček, DrSc.