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



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

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS Únor 2009

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

zesilování konstrukcí kompozitními materiály

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Uložení potrubí. Obsah. Reference

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

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

PARTITE Metylakrylátové strukturální lepidlo

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Pojistky VN ETI VV Thermo. jmenovité napětí 3 38,5 kv jmenovitý proud A

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Střešním odvodňovacím systémem se

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

Stručný přehled konstrukcí

BETONIKA plus. Technický katalog

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, Brno

Inovační řešení společnosti «GALEN»

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA MATERIÁLŮ. 3911R018 Materiály a technologie Materiálové inženýrství

Přednáška č.10 Ložiska

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ŽÁROBETONŮ

DUM 16 téma: Kreslení šroubu se 6HR hlavou

Příručka uživatele návrh a posouzení

Sortiment hutních výrobků

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

Kvalita pro profesionály

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Kyvné pohony DRQD/DRQD-B, dva písty

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

A Anaerobní lepidla

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

STATICKÉ TABULKY PRO TRAPÉZOVÉ PROFILY OBSAH

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

Řadové svorky Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

Injektážní systém pro zdivo

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T


EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

AKL ZÁLEŠÁK s.r.o. Kalibrační laboratoř Korejská 27, Brno

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Číslo výrobku: ( podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES)

Pattex CF 850 TECHNICKÝ LIST. Malta na bázi reakční polyesterové pryskyřice VLASTNOSTI OBLASTI POUŽITÍ - BETON/PEVNÝ KÁMEN

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN ,52±0,03 g/ml

Tel/fax: IČO:

Bezpečnostní list. podle směrnic 91/155 EHS Datum tisku Přepracováno

Schöck Tronsole typ Z

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PERNÍKOVÝCH TĚST

Zapojení chladiče paliva a zlepšení chlazení nasávaného vzduchu

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova České Budějovice

ULTRA SOLID PVC SN 12

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

MasterEmaco T 1200 PG

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

Bezpečnostní list. Ultramid B36 LN. 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku. 2. Identifikace rizik. Identifikátor výrobku

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

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

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC Zdroj energie s budoucností

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FILTRAČNÍ VLOŽKY. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova Úvaly Česká republika OBSAH

Transkript:

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi legované oceli a mají: min. 10,5% Cr max. 1,2 % C Značení: legující prvky, [%] (ČSN EN 10027 Systémy označování ocelí, ČSN EN 10088 - Korozivzdorné oceli) značka: např. X5CrNi18-10 (původně DIN) vysokolegovaná (> 5 % jednoho prvku) obsah C [100 %] - zde 0,05% konkrétní ocel ve skupině číslo materiálu: např. tatáž ocel 1.4301 ( třída oceli ) ocel korozivzdorná ocel mající 2,5 % Ni, bez Mo, Nb, Ti Skupina 44 je s molybdenem Nerezové konstrukce 1

Z hlediska navrhování je důležité zpevnění tvarováním za studena (vede k vyšší smluvní mezi kluzu f y i vyšší mezi pevnosti f u ): třída podle zpracování za studena: CP350 až CP700 (odpovídající C700 až C1000 pro f u ) zvýšená 0,2 % (smluvní) mez kluzu f y v [MPa] (Eurokód připouští běžný návrh pouze pro třídu CP350, resp. C700) Tyto třídy zaručí výrobce (např. u trubek), nebo musí potvrdit zkušebna. Podle hlavních vlastností (ČSN EN 10088: Korozivzdorné oceli): a) Oceli odolné korozi: Chrom vytváří 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 žáruvzdorné: Mají dobrou odolnost proti oxidaci a plynům při teplotách > 500 ºC. (Oceli 1.47, 1.48) c) Oceli žáropevné: Mají dobrou odolnost proti deformaci při zatížení a teplotách > 500 ºC. (Oceli 1.49) Nerezové konstrukce 2

Redukční součinitele při požáru: porovnání uhlíkové a nerezové oceli 1,0 E a, / E a pro modul pružnosti 0,8 0,6 0,4 0,2 uhlíková ocel nerezové oceli pro 800 ºC: pro nerezové cca 7x vyšší 0 20º 200º 400º 600º 800º 1000º 1200ºC T [º C] pro mez kluzu f y, / f y 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 20º nerez 1.4362 nerez 1.4003 200º uhlíková ocel nerez 1.4462 nerez 1.4404 nerez 1.4529 400º 600º 800º 1000º 1200ºC pro 800 ºC: pro nerezové cca 2x vyšší T [º C] Nerezové konstrukce 3

Rozdělení podle mikrostruktury: feritické oceli martenzitické oceli (C < 0,8 %, magnetické, hůře svařitelné), (C < 1,0 %, magnetické, tvrdé - na ložiska apod., precipitačně vytvrzené oceli (dodatečné tepelné vytvrzení martenzitu), austenitické oceli (Cr 17-19 %, Ni 8,5-14,5 %, Mo 2-2,5%) nemagnetické, ve stavebnictví nejběžnější, austeniticko-feritické (duplexní) oceli (Cr 21-23 %, Ni 4,5-6,5 %, Mo 2,5-3,5 %, N 0,1-0,22 %) lepší, vyšší pevnost, větší odolnost proti korozi, dražší, mosty. Ni [%] precipitačně vytvrzené oceli martenzitické oceli 20 15 10 5 0 austenitické oceli austeniticko-feritické oceli feritické oceli 10 15 20 25 30 Cr [%] Nerezové konstrukce 4

Příklad typických struktur: feritická ocel 1.4511 martenzitická ocel 1.4313 austenitická ocel 1.4301 duplexní ocel 1.4462 Nerezové konstrukce 5

Třídy obsažené v ČSN EN 1993-1-4: třída oceli American Iron and Steel Institute/ American Society for Testing and Materials podle AISI/ASTM Chromniklové austenitické 1.4318 301LN 1.4301 304 1.4306, 1.4307 304L 1.4311 304LN 1.4541 321 Chromniklmolybdenové austenitické 1.4401 316 1.4404, 1.4432, 1.4435 316L 1.4406 316LN 1.4571 316Ti 1.4439 317LN 1.4539 904L Super austenitické 1.4529 925 (zlepšené protikorozní vlastnosti, cca 25%Cr, 7%Ni, 3,5%Mo, N) 1.4547 6 % molybdenum Duplexní 1.4362 2304 1.4462 2205 Feritické 1.4003 weldable 409 1.4016 430 1.4512 409 Nerezové konstrukce 6

Nové druhy nerezových ocelí pro stavební konstrukce (levnější): 1. Nízkolegovaná duplexní ocel ( lean duplex grade): 1.4162 (LDX 2101, podle ASTM S32101) složení: 0,03% C; 21,5 % Cr; 5% Mn; 1,5% Ni; 0,3% Mo; 0,22% N vlastnosti: vysoká pevnost (f y 450 MPa; f u 650 MPa; 30%; KV 20º C 60 J; = 0,0000135), dobrá svařitelnost, jako u ostatních duplexních ocelí, korozní odolnost jako u austenitických ocelí, dobrá únosnost při únavě. 2. Feritické oceli: 1.4509 (podle ASTM 441) - X2CrTINb18 legury zlepšují svařitelnost a tvárnost 1.4521 (podle ASTM 444) - X2CrMoTi18-2 legury zlepšují odolnost proti korozi Nerezové konstrukce 7

Mechanické vlastnosti nerezových ocelí: nelineární pracovní diagram (Ramberg-Osgoodův model) jiné vlastnosti příčně, podélně, v tlaku, v tahu [MPa] korozivzdorné oceli [MPa] tlak - příčně tah - příčně tlak - podélně tah - podélně uhlíkové oceli Pozn.: Eurokód dovoluje počítat s jednotnými návrhovými hodnotami, stvenými pro podélný tah. Nerezové konstrukce 8

Běžné výpočty podle ČSN EN 1993-1-4: E = 200 000 MPa (G = 77 000 MPa) f y (smluvní mez kluzu) a f u (mez pevnosti) podle tříd a tloušťky t: např. nejběžnější oceli, pro t 6 mm (resp. 75 mm): 1.4301 (austenitická) f y = 230 (210) MPa f u = 540 (520) MPa 1.4401 (austenitická) f y = 240 (220) MPa f u = 530 (520) MPa 1.4462 (duplexní) f y = 480 (460) MPa f u = 660 (640) MPa tažnost vysoká (40 60 %), velká tepelná roztažnost ( = 0,000 017, běžná ocel 0,000 012), křehkolomové vlastnosti výborné až do - 40º C. Nerezové konstrukce 9

Náročnější výpočty (v souladu s ČSN EN 1993-1-4): Ramberg-Osgoodův model: 0.2 = f y f e = E E 0,2 + 0.002 f y n R-O parametr f x f e f u f max f p 0.2 = f y Běžný model: E 1 f max = f E E o,e e 0.2 = 0.002 a) max max E o,e e E b) p 0,2 o,x max a) max u Pro deformace nad smluvní mezí kluzu (pro f ) doporučuje Eurokód vhodnější vztah, platný f y v souladu s experimenty až do 10 %: max f 0,2 f 0,1 0,001 0,002 c) f 0,2 fy fy = 0.002 u E E m fy f y m 1 3.5 f 0.2 u fu f f y y u 1 E f u 0,002 o,max max Nerezové konstrukce d) 10

Výběr korozivzdorní oceli pro konstrukce (v souladu s ČSN EN 1993-1-4): Třída oceli Typ prostředí a korozní kategorie Venkovské Městské Průmyslové Přímořské N S V N S V N S V N S V 1.4006 1.4016 uvnitř lze - - uvnitř lze - - - - - - - - 1.4301 1.4311 1.4541 1.4318 často čistit často čistit často čistit - často čistit - 1.4362 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 lze lze lze lze často čistit často čistit 1.4439 1.4462 1.4529 1.4539 lze lze lze lze lze lze lze lze lze lze N nízká korozní agresivita (nízká vlhkost a teploty), S střední (typická) korozní agresivita, V vysoká korozní agresivita (vysoká vlhkost, teplota znečistění). Nerezové konstrukce 11

Příklady použití korozivzdorných ocelí na stavební konstrukce: Austenitické oceli (nižší f y, 0.000 016 0,000 018): 1.4301 (X5CrNi18-10) - malé protikorozní nároky (levnější), [v USA 304] 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) - vyšší korozní odolnost, plechy a profily s pískovanými a elektroleštěnými povrchy [316], 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) - vyšší korozní odolnost, střešní plechy, táhla na mostech [316 L], 1.4432 (X5CrNiMo17-12-3) - lisované profily se saténovou úpravou, pavoukové držáky skleněných tabulí apod. Austeniticko-feritické (duplexní) oceli (vysoké f y, 0.000 013): 1.4362 (X2CrNiN23-4) - exponované nosné části konstrukcí, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) - vysoká korozní odolnost (též vůči chloridům, SO 2,...) exponované nosné části mostů. spec. (X2CrNiMoCu22-6-3-2) - vysoká smluvní mez kluzu (f y = 500 MPa), použitá na La Grande Arche, 0.000 014, 1.4435 (X2CrNiMo18-4-3) - vysoká korozní odolnost, použita na zábradlí mostů. Nerezové konstrukce 12