OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu



Podobné dokumenty
VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

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

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

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

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

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

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

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

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

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

VANADIS 10 Super Clean

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

LITINY. Slitiny železa na odlitky

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Měření mikro-mechanických vlastností tepelně zpracovaných ocelí. Jaroslav Zapletal

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

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

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

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

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

Druhy ocelí, legující prvky

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Konstrukční, nástrojové

CZ.1.07/1.5.00/

Metalografie ocelí a litin

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

MMC kompozity s kovovou matricí

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

Slévárenské slitiny. čisté kovy slitiny. slitiny Fe - litiny, - ocel na odlitky neželezné kovy - slitiny Al; - slitiny Mg; - slitiny Cu; - slitiny Zn.

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Plastická deformace a pevnost

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

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

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

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

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

VANADIS 4 SuperClean TM

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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

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

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Obrábění titanu a těžkoobrobitelných slitin soustružením. Jakub Diviš

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

ZKOUŠENÍ TECHNICKÝCH MATERIÁL

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

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

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

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

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Svařovací dráty TIG MMA

Oceli k zušlechťování Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN EVROPSKÉ NORMY PRO ZNAENÍ OCELÍ STEELS ACCORDING EUROPEAN STANDARDS

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI KAROSERIÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ NA ZÁKLADĚ VOLBY MATERIÁLU

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

Transkript:

OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1

OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného Stupeň zpracování přetváření Pořadové číslo 4 obsah C /%.10-1/ Druh tepelného zpracování Stupeň přetváření 0 - nezpracováno 1 normalizačně žíháno 2 žíháno 3 žíháno na měkko 4 kaleno a nízko popuštěno 6 zušlechtěno na dolní pevnost 8 zušlechtěno na horní pevnost 9 zvláštní stav tepel. zpracování 0 nepřeválcovaný 1 lehce převálcovaný 3 1/2 tvrdý 5 4/4 tvrdý 8 speciálně zpevněno 2

Charakteristika tříd oceli 3

Třídy oceli 11 až 16 Třída 10 - (10 a 11 cca 8% výroby) - dříve stavební - ne složení ani čistota, většinou svařitelné Třída 11 - zaručená horní hranice C (modus) a čistota (P+S) - dříve strojní - běžné použití - tepelné zpracování bez záruk automatové oceli - krátká lámavá tříska (S,Pb) oceli se zvýšenou mezí kluzu (pro zaručenou svařitelnost max. 0,22%C) náhrada substitučním zpevněním (Mn, Si) - 11523 - zlepšení zjemnění zrna mikropřísadami (Mo,Nb,Ti,V) Třída 12 až 16 - ušlechtilé - volba výsledné vlastnosti i technologické hospodárnost - tepelné zpracování - vliv legur neodpovídá aditivnímu součtu oceli k cementování do 0,2%C ke zušlechťování nad 0,3%C prokalitelnost pružinové 0,5-0,7%C vysokopevné 4

Třída ocelí 17 korozivzdorné - schopné pasivování při elektrochemické korozi - chrom v tuhém roztoku nad 11,5% + další přísady ovlivňující odolnost a zabraňující mezikrystalové korozi (Ti, Nb) žárovzdorné - oxidace nad 600 0C - vlastnosti vrstvy oxidů (lpící, nízká difúze kyslíku) - 6 až 20 %Cr + Al,Si - zjemnění zrna (Ti,Zr) žáropevné - i oceli konstrukční třídy 15 Chromové oceli a/ schopné transformace (nad 5% samokalitelné) - (0,1-1,0 %C, 12-18 %Cr) - popouštěcí křehkost (450-550 oc), vylučování karbidů - ev. + Ni, houževnatější, odolnější vodě (turbiny) b/ feritické - (do 0,2 %C, 20-27 %Cr + přísady Al,Si,Ti,V,Mo) - teploty použití 1000-1300 oc - malá pevnost (450-700 MPa) a plasticita c/ feriticko-martenzitické - slučují vlastnosti předchozích Chromniklové oceli - feritotvorný chrom a austenitotvorný nikl a uhlík a/ austenitické oceli - typický představitel 18/8 (18 %Cr, 8 %Ni) - nízká Re 200-300 MPa, Rm 550-650 MPa, A nad 40% - rychle se deformačně zpevňují b/ dvoufázové oceli - úsporné (Mn, N) - pevnější, obrobitelnější 5

Třída ocelí 19 Nástrojové oceli - různý stupeň legování, vyšší čistota, analogie tepelného zpracování dle požadavků Dle účelu: řezné, tvářecí za tepla i za studena, měřící nástroje, formy pro tlakové lití, přípravky ap. Požadavky (vlastnosti): tvrdost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, řezivost, rozměrová stálost apod. uhlíkové (0, 1, 2) legované (3 až 7) rychlořezné (8) - výjimka oceli ledeburitického typu (složení cca 0,7-1,3 %C, 18 %W, 4 %Cr, + V, Co, Mo ap.) - výrazný vliv na vlastnosti morfologie karbidů a tepelné zpracování - kalící teploty kolem 1200 C - 6

Oceli na odlitky Označení dle ČSN 42 2 26 nelegované 27, 28 nízkolegované 27 - vysokolegované. 26 pevnostní skup. Význačné vlastnosti Tepelné zpracování 27, 28 přísadová Pořadové číslo skupina Zvláštní požadované vlastnosti Použití: pro technicky a ekonomicky výhodné v ýrobky - smrštění 2% - 7

LITINY Slévárenské slitiny s obsahem uhlíku nad 2 % obvykle 2,8 až 4,5 % + další prvky (Mn, Si) Dělení: bílá litina - metastabilní diagram grafitické litiny - stabilní diagram legované litiny - zvláštní vlastnosti 8

Bílá litina Vlastnosti: křehká, tvrdá (350-500 HV) třískově neobrobitelná Použití: výrobky odolné opotřebení polotovar pro temperovanou litinu 9

Grafitické litiny Vlastnosti ovlivňuje druh Krystalizace a přeměny v tuhém stavu matrice a grafit (druh, velikost, množství, rozložení) steadit - ferit zpevněný Si - Obecně: (karbidotvorné Cr, Mn - grafitizační Si, Ni) - nejdůležitější Si nad 2% dobré slévárenské vlastnosti menší hustota dobrá obrobitelnost nízký součinitel tření tlumící schopnost nízká vrubová citlivost ap. vliv ostatních prvků na diagram nukleace grafitu obvykle heterogenní (vyšší rychlost růstu v bazální rovině 0001 - výsledek radiálně větvené lupínky grafitu s přechlazením jemnější) eutektoidní přeměna stabilní (grafitový eutektoid nenalezneme /základní hmota feritická/ ) nebo metastabilní /perlit/ 10

Grafit v litinách Tvar grafitu: Lupínkový Pavoučkovitý Červíkovitý Vločkový Nedokonale zrnitý Pravidelně zrnitý Rozložení grafitu: Rovnoměrné Růžicovité Smíšené Mezidendritické neusměrněné Mezidendritické usměrněné 11

Šedá litina ČSN 42 24 18 až 30 vliv na strukturu (vlastnosti): tloušťka stěny rychlost chladnutí uhlíkový ekvivalent nebo stupeň eutektičnosti (s klesajícím stupněm Obvyklé složení: (2,5-4,0 %C, 1,7-2,6 %Si, 0,5-1,0 %Mn, 0,2-0,6 %P, 0,15 %S ) eutektičnosti zhoršená zabíhavost a sklon k tvorbě cementitického eutektika) Stupeň eutektičnosti: Se = %C / [ 4,23 0,3 (%Si + %P)] Uhlíkový ekvivalent: Ce = cc + 0,312.cSi + 0,275.cP 12

Očkovaná litina Pro zvýšení grafitizační schopnosti se očkuje grafitizační přísadou (tuhne ČSN 42 24 30 až 50 při menším přechlazení FeSi) Výsledek: jemnější a rovnoměrnější grafit vyšší pevnost (očkovaná šedá litina - bez očkování by ztuhla bíle) 13

Tvárná litina Grafit v kulovitých zrnech očkování nejprve sferoidizační (Mg ev. jeho předslitiny) poté grafitizační ČSN 42 23 03 až 07 (FeSi - eliminuje karbidotvorný účinek Mg) u nízkých obsahů Mn se zvýšeným Si tažnost až 20 %, houževnatost a dobrá obrobitelnost lepší mechanické vlastnosti a vyšší modul pružnosti (160 000 až 180 000 MPa) než u šedé obecně vlastnosti mezi ocelí a šedou litinou 14

Legované litiny zvýšené mechanické vlastnosti (Cr, Mo, Ni, V, Cu) odolnost proti opotřebení - legované bílé litiny (karbidotvorné prvky + martenzitická matrice) žárovzdorné - např. silal (7 %Si - 850 0C), čugal (25 %Si), pyroferal (1 %C, 3 %Al 1150 oc), ferchromit (15-35 %Cr) korozivzdorné - např. niresist (15 %Ni, 5 %Cr, 5 %Cu), fersilit (16 %Si) 15