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



Podobné dokumenty
Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty.

i. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí

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

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

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

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

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

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

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Sortiment grafitických litin v konstrukci automobilu

Rozměry zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost v mm ,6x6x x6x

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Tel/fax: IČO:

DUM 10 téma: P edepisování tepelného zpracování

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

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

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

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

Vliv pasivace povrchu na korozní þÿ o d o l n o s t s v a ro a n t i k o r o z n í c h o c

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Technické sdělení č. 13 / 2007

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

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

Návod k obsluze a údržbě

INTEGRITA POVRCHU V OBLASTI TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ. Antonín Kříž ZČU-Plzeň - KMM, Univerzitní 22, kriz@kmm.zcu.cz

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

Redukční tlakový ventil typ /6 Přepouštěcí ventil typ /7

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Metalografie ocelí a litin

MaxiFoam. classic Range TM. Nitrilový pěněný materiál na bezešvé nylonové podšívce Určené pro běžnou manipulaci v nečistém a olejnatém prostředí

6. Ventily Cestné ventily Značení ventilů Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/35 C Ep. Vybavení: Diskové kartáče Systém dvou nádrží Síťový provoz.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Frézovací nářadí Frézovací nářadí

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

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

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

Střešním odvodňovacím systémem se

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m

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

A Anaerobní lepidla

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

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

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

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

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

Co je Vaš těsnící problém?

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Rukojeti kleští Zebra se vyznačují: K H M Na čelisti kleští je použita speciální nástrojová ocel.

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

15.11 Úplný klikový mechanismus

Měření malých deformací pomocí odporových tenzometrů

(str. 129) Regulace tlaku

Křížově zesíťovaná smršťovací spojka pro předizolované potrubní systémy

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Měření mikro-mechanických vlastností tepelně zpracovaných ocelí. Jaroslav Zapletal

V5012C. Honeywell. Kombi-DP membránový regulátor ZPĚTNÝ AUTOMATICKÝ REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU. Použití

Vážení přátelé, Dýchejte, uvolněte se, naslouchejte dotekům, důvěřujte, prožívejte. Prostě jen buďte. Jana Flaxová

Pilování. Pojmy a teorie

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: Fax: - Datum:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

Kvantifikace lomových ploch oceli Vanadis 6 v závislosti na tepelném zpracování

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

Transkript:

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

Základní schema popouštění

Precipitace uhlíku Do 100 o C - počátek precipitace uhlíku přerozdělení C na shluky dislokací a klastry (již od 40 o C) 100 až 300 o C metastabilní karbidy - hexagonální ε karbid Fe 2 C (do 200 o C), koherentní destičky 10 až 100 nm - rombický η karbid Fe 2 C (do 200 o C) koherentní částice - rombický χ karbid Fe 5 C 2 (nad 200 o C) Nad 250 o C vznik cementitu (typicky 300 až 400 o C) - překrystalizací metastabilních karbidů i přímo z martenzitu - má tvar destiček, s vysokoúhlovými hranicemi 350 až 600 o C sferoidizace cementitu, později koagulace Nad 600 o C již jen koagulace cementitu

Rozpad zbytkového austenitu Při 200 až 300 o C Mění se na dolní bainit Při větším obsahu zbrzdí pokles tvrdosti, případně i malý vzrůst Rozpad možno vyvolat také silným poklesem teploty ( kapalný dusík, - 190 o C) TZ při záporných teplotách

Rozpad martenzitu Do 150 o C dvoufázový rozpad, okolo karbidů nízkouhlíkový martenzit atermální rozpad nezávislost na čase, jen na teplotě 150 až 300 o C již i difuzní růst karbidů i nizkouhlíkového martenzitu Při 300 o C prakticky již jen nízkouhlíkový martenzit s 0,1 % C RTG nerozlišitelný od feritu Při 400 o C již jen ferit s 0,01 % C, přesycený dislokacemi, kopíruje martenzitické jehlice 400 až 600 o C rychlé vymizení nadbytečných dislokací. Hranice jehlic stabilizovány karbidy Nad 600 o C při migraci a koagulaci karbidů se ztrácí jehlice

Schema popouštěcích struktur Málo uhlíku Hodně uhlíku A nízkouhlíkový deskový martenzit dislokační B popuštění 300 o C. Precipitace karbidů v deskách. C popuštění 500 o C. Zotavení dislokační struktury martenzitu. D popuštění 600 o C. Rekrystalizovaný cementit, zrna feritu. E vysokouhlíkový jehlicový dvojčatový martenzit. F popuštění 100 o C. Jemné karbidy na rozhraní dvojčat. G popuštění 200 o C. Koherentní cementit podél dvojčat. H popuštění 400 o C. Rozpad dvojčatové struktury. Karbidy koagulují.

Popouštění uhlíkových ocelí

Eutektoidní uhlíková ocel

Tvrdost uhlíkových ocelí

Vliv legur První stadium do 150 o C nemají vliv Druhé a třetí stadium do 400 o C zpomalují růst karbidů až do 500 o C, např. Cr, W, Mo, V, Co, Si. Posunují teplotu intenzivního odpevnění z 200 300 o C na 450 550 o C Nad 450 o C se podílejí na tvorbě karbidů: - mění cementit na jiné karbidy : (Fe, Cr) 3 C (Cr, Fe) 7 C 3 - vytvářejí nové karbidy : VC, Mo 2 C, TiC, W 2 C velmi jemnozrnné proti cementitu Ni urychluje koagulaci karbidů, ostatní ji zpomalují

Tvrdost při popuštění Červeně stadia popouštění (4. stadium precipitace) Pro ocel 0,35 % C, dolní křivka uhlíková, D středně legovaná, E se sekundární tvrdostí

Princip sekundární tvrdosti Precipitáty karbidů TiC, VC, Mo 2 C, W 2 C. Chrom sám nestačí Cr 7 C 3 rychle koaguluje. Ale silně podporuje.

Příklad sekundární tvrdosti vliv chromu

Popouštěcí křehkost

Dolní křehkost Je nevratná Jen při výdrži na teplotě okolo 350 o C Neprojeví se při pomalém ochlazování z vyšší teploty Má menší význam

Horní křehkost Je vratná - je možné ji zlikvidovat ohřevem na 600 o C a rychlým ochlazením. Projeví se i při pomalém ochlazování z vyšší teploty. Současně růst tranzitní teploty důležitější. Příčinou je segregace nečistot P, Sb, Sn, As. Potlačení : zmenšení obsahu P, Sb, Sn, As urychlené ochlazování přes kritický interval přídavek 0,2 až 0,3 % Mo vysokoteplotní termomechanické zpracování

Vliv teploty a doby popouštění Optimální doba popouštění jedna hodina

Druhy popuštění Stabilizační popouštění 100 až 180 o C, 30 až 150 hodin měrky, ložiska Nízké popuštění 120 až 250 o C po 1 2 hodiny zmenšení pnutí, zachování tvrdosti Střední popuštění 350 až 450 o C málo používané, na pružiny Vysoké popouštění zušlechtění. Na 450 až 650 o C po několik hodin. Tvrdost a pevnost jako u feriticko-perlitické struktury, ale vyšší houževnatost

Nízké popouštění eutektoidní oceli

Porovnání vlastností (ocel 12 050, zušlechtění)

Popouštění druhá tvrdost Ocel 19 572, kaleno do oleje, popouštěno 2 hodiny Rozhoduje i teplota austenitizace relativně vysoká

Kalení rychlořezné oceli Teplota kalení až 1200 o C nejvyšší v TZ ocelí

Dvojité kalení s popouštěním

Popouštění pod napětím Zatěžuje se na 60 až 70 % meze kluzu. Zvyšuje mez kluzu a odolnost krepu a relaxaci. Zvýší až desetinásobně životnost pružin.