PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Progresivní technologie s velkou úsporou kovové substance a energie

Podobné dokumenty
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

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

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Nová generace vysokovýkonných rychlořezných ocelí ASP 2000 Výrobce: Erasteel, Francie - Švédsko

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

Prášková metalurgie ( PM )

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

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

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Vývoj - grafické znázornění

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

8. Třískové obrábění

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

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

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

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

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

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

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

10. PRÁŠKOVÁ METALURGIE. - způsob ovlivňuje i vlastnosti výrobku

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

Kluzná pouzdra Katalog

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 %.

POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Technologie I. Pájení

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

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

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

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

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

Konstrukční, nástrojové

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

13.otázka. Tváření za tepla

VY_32_INOVACE_C 07 17

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

J.Kubíček 2018 FSI Brno

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

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

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

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

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Práce a síla při řezání

Konstrukce řezné části nástrojů

VY_32_INOVACE_F 18 16

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

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

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

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

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

VANADIS 4 SuperClean TM

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Ložiska kluzná. Kluzná ložiska

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Základní typy. Rázová houževnatost. (Charpy) při 23 C

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

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

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Transkript:

Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková Progresivní technologie s velkou úsporou kovové substance a energie PRÁŠKOVÁ METALURGIE

Podstata technologie zhotovovení polotovarů nebo hotových výrobků spojováním - kovů - kovů s nekovy ve formě prášků působením tlaku a tepla při teplotách nižších než je teplota tavení alespoň jedné ze spojovaných složek

Užití práškové metalurgie materiály nelze zpracovat jinou technologií - např. spojování komponent, které se spolu neslévají vyšší hospodárnost - zpracování materiálů s vysokým bodem tavení - sériová výroba drobných součástí kvalitní výsledky - vysoká čistota materiálů - dosažení přesného chemického složení - potřeba dosažení zvláštní struktury (poréznost)

Nevýhody menší hutnost materiálů nižší pevnost a houževnatost vyrobených materiálů vysoké náklady na nástroje

Kovové prášky - vlastnosti výchozí surovina - práškový kov - směs prášků různých kovů - směs prášk. kovu s nekovem charakteristika prášků - chemické složení (čistota) - velikost a tvar částic (rozložení, povrchové vlastnosti) - mikrostruktura a mikrotvrdost - stav částic (plasticky deformované, vyžíhané aj.)

Etapy výrobního postupu výroba prášků úprava prášků lisování prášků spékání (slinování) výlisků z prášků konečná úprava výrobků

Technologie výroby

Výroba prášků mechanicky - drcení a mletí - zejména u Cu, Fe, Al, Cr, Mn chemicky - redukce, slučování či štěpení - zejména u Cu, Ag, Fe, Ni, Co, W, Mo, Ti elektrochemicky - elektrolýzou vodných roztoků roztavených solí úprava kovových prášků

Kulový mlýn - Attritor intenzivní mokré mletí způsobeno třením mezi mokrou vsázkou a drobnými kuličkami aktivní tekutinou snížena povrchová energii částic a zabráněno vytvoření hrubých částic získané částice velikosti pod 0,002 mm

Úprava prášků redukce prášků po jejich výrobě rozprašováním vzduchem sušení prášků po jejich výrobě rozprašováním vodou prosévání a třídění prášků podle velikosti částic (od 1mm do 0,0001mm) míchání prášků podle žádaného složení výrobků přidávání dalších složek podle zvláštních požadavků (např. přidávání maziva pro zlepšení lisovatelnosti)

Výroba granulátu SK

Lisování prášků mechanický kontakt práškových částic - vzrůstá hustota - výsledná hustota závisí na pórovitosti (odlišná v různých místech výlisku) - rovnoměrná struktura (vhodné uspořádání nástroje - izostatické lisování) výrobek získává svůj tvar vzájemná soudržnost částic velmi malá tlaky při lisování v rozmezí (200 2000)MPa

Způsoby lisování válcování (rotační) - pásy jednostranné - radiální smrštění nerovnoměrné oboustranné - smrštění rovnoměrné, hustota větší vícestranné - elastický obal ponořen v tlakové kapalině teplé (horké)

Rotační lisování prášků prášek ze zásobníku vstupuje mezi válce, které ho stlačují a zhutňují výrobky - tyče, pásy kontrola výlisků (vzhled, rozměr, vady)

Fáze lisování prášku a) stav při plnění b) přemísťování částic c) zhušťování částic d) stlačování a přetváření částic e) konečný stav po lisování

Jednostranné lisování prášků výlisky z dobře lisovatelných prášků nízké výlisky (h < d) výlisek je nejhutnější pod lisovníkem spodní strana se snadno drobí

Lisování břitových destiček

Nástroje

Oboustranné lisování prášků vyšší výlisky (h > 3d) zhutnění pod lisovníky větší než zhutnění uprostřed výlisku hustota výlisku rovnoměrnější a větší

Vícestranné (izostatické) lisování prášek lisujeme v obalu elastickém, nepropustném (pryžovém) tlaková kapalina (olej) rovnoměrná hustota výlisku výlisky libovolného tvaru i délky

Vícestranné (izostatické) lisování izostatické lisování získaný výlisek

Slinování (spékání) tj.tepelné působení na polotovar zhotovený předchozím lisováním snížená pórovitost (základní parametr ovlivňující mechanické i fyzikální vlastnosti) závislost mechanických vlastností na výsledné pórovitosti po slinování při teplotě1 000 C

Teplota slinování nad rekrystalizační teplotou základního kovu T s = (0,6 až 0,9).T t (K) závisí - na druhu a složení spojovaného materiálu - na vnějších podmínkách (tlak, prostředí) rozdělení - slinování v tuhém stavu - tavné slinování

Slinování v tuhém stavu v místě styku lisováním deformovaných zrn (A, B, C) vzniknou rekrystalizační zárodky (a, b, c) růst zárodků na úkor původních částic (zmenšování a mizení pórů - P)

Slinování v tuhém stavu

Tavné slinování použití u vícesložkových soustav přemísťování a nové uspořádání tuhých částic v kapalné fázi podmínka - smáčivost tuhých částic kapalnou fází dosažení nižší pórovitosti oproti slinováním v tuhém stavu nebezpečí oxidace prášků - slinování v ochranné atmosféře nebo ve vakuu

Konečná úprava závisí na druhu spékaného materiálu a účelu výrobků opakované lisování a slinování - zvýšení hutnosti, pevnosti a houževnatosti kalibrování - dolisování za studena pro dosažení přesného tvaru a rozměrů nauhličení - u ocelových výrobků, které budou za účelem zvýšení tvrdosti kaleny

Konečná úprava zaplnění pórů kovem s nižší teplotou tavení (např. Cu nebo Ni) - odstranění poréznosti sycení mazivem - výrobky s nízkým součinitelem tření (samomazná ložiska) povrchová ochrana - proti korozi

Schéma výroby SK

Výrobky práškové metalurgie konstrukční součásti (mechanicky namáhané součásti, kluzná ložiska, třecí materiály, pórovité materiály - kovové filtry, žárovzdorné a žáropevné materiály) elektrotechnické součásti (magnety, kontakty, kartáče, vlákna) nástrojové materiály (slinuté karbidy, PM oceli, keramické a brusné materiály, nitridy, boridy)

Mechanicky namáhané součásti menší sériově vyráběné součásti - menší nároky na pevnost houževnatost součástky pro motorová vozidla, do kancelářských strojů aj. (páčky, ozubená a řetězová kola, pístní kroužky) materiál - ocel, ocel s grafitem, ocel s mědí, bronz

Kluzná ložiska tlustostěnná samomazná ložiska - (10 až 25) % poréznost, před montáží do stroje se ložiska sytí olejem, materiál - ocel, ocel s grafitem, bronz, bronz s grafitem tenkostěnná ložiska nemazaná - směs cínového bronzu a plastu s nízkým součinitelem tření (nejčastěji teflon)

Kluzná ložiska tenkostěnná ložiska tlakově mazaná - konstrukce ložiska dvouvrstvá, kovový prášek je v potřebné tloušťce vrstvy zevnitř nalisován na ocelový podklad (plášť)

Třecí materiály na bázi Cu pro suchý provoz vysoce výkonné spojky a brzdové systémy

Třecí materiály na bázi Cu pro provoz v oleji s ohledem na rovnováhu, která se ustavuje mezi hydrodynamickým tlakem v olejovém filtru a kapilárními silami v pórech je zřejmé, že počet a velikost pórů má vliv na vytváření olejového filmu mezi třecími dvojicemi póry ovlivňují mimo jiné i cirkulaci oleje, která je spojena s ochlazováním materiálu zvýšení odvodu tepla z (50 až 70) %

Pórovité materiály a filtry pórovitost kluzných materiálů se pohybuje do 30%, pórovitost kovových filtrů z práškových materiálů dosahuje až 60 % a filtrů z kovových vláken až 90 % rozhodující je prostupnost vysoce pórovitých materiálů, tzn. všestranná otevřenost pórů kovové filtry

Výhody rovnoměrná pórovitost a filtrační schopnost mechanická pevnost (v tahu 30 MPa, v ohybu 60 MPa) odolnost vůči vyšším teplotám a jejich změnám (200 až 400 C dle typu materiálu) korozní odolnost na agresivním prostředí možnost spojování filtrů možnost univerzální aplikace

PM oceli požadavky na nástrojové materiály - tvrdost - houževnatost - odolnost proti otěru nástroje musí splňovat stále více náročnějších požadavků na pevnost v tlaku, pevnost za tepla

Výroba PM - ocelových produktů www.bolzano.cz

PM oceli vysoce výkonné PM oceli třetí generace známé pod značkou BÖHLER MICROCLEA použití - především při obrábění kovů (odvalovací frézy, stopkové frézy, protahovací trny, závitníky atd.) - v nástrojích pro tváření za studena (např. lisování a děrování, jemné vysekávání, tváření, vytlačování), kde konvenčně vyráběné materiály narážejí na hranice své výkonnosti

Povlakovaná odvalovací fréza

Výroba PM ocelí vysoce čistá tekutá ocel je rozprašována dusíkem, tedy bez přístupu atmosféry, na velmi jemné částečky za podmínek extrémně vysokých rychlostí ochlazování, kterým jsou tyto jemné kuličky vystaveny jsou jak velikost karbidů, tak i jejich růst výrazně redukovány vzniklý prášek padá dolů, je při tom ochlazován, následně prosíván a ve vakuu plněn do kapslí

Výroba PM ocelí následuje isostatické lisování za tepla (HIP - Hot Isostatic Pressing) při tlaku ~ 1000 bar a teplotě 1200 C Pohled do izostatického lisu

Výroba PM ocelí v místech dotyku částic kovového prášku vznikají za těchto podmínek nová spojení a z vysoce čistého kovového prášku, tak vzniká produkt s homogenní strukturou a zcela isotropními vlastnostmi následné kování a válcování zajistí, že konečný produkt je bez pórů a má velmi jemnou karbidickou strukturu (velikost karbidů cca. 3-5µm) tyto konečné produkty mohou být ve formě drátů, tyčí, plechů nebo profilů tváření za tepla má také za následek výrazné zvýšení houževnatosti

Použitá literatura images.google.cz www.bolzano.cz http://www.bohler.cz