Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů



Podobné dokumenty
Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

3. Mezní stav křehké pevnosti. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Zkoušky vlastností technických materiálů

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Institute of Physics of Materials

Vlastnosti a zkoušení materiálů typové otázky ke zkoušce

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

3.2 Mechanické vlastnosti

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

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

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

2. Mezní stavy. MS porušení

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

Přetváření a porušování materiálů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

Namáhání na tah, tlak

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

Nauka o materiálu typové otázky ke zkoušce

OVMT Mechanické zkoušky

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

CZ.1.07/1.5.00/

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

Okruhy otázek ke zkoušce

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky

Porušení lodí bylo zapříčiněno souhrou následujících faktorů:

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Stavební hmoty. Přednáška 3

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

Elektrická vodivost - testové otázky:

Únava (Fatigue) Úvod

OVMT Mechanické zkoušky

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Proč zkoušíme základní mechanické vlastnosti

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax:

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Ing. Michal Lattner Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Pevnost a životnost Jur III

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

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

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 _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

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

14. JEŘÁBY 14. CRANES

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T APLIKOVANÁ MECHANIKA. Teorie pružnosti

Úloha 12. Mechanické vlastnosti pevných látek (zejména kovů)

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

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

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

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

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Úvod do únavového poškozování

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch

Mechanika s Inventorem

Druhy ocelí, legující prvky

materiálové inženýrství

Mechanika s Inventorem

Transkript:

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible. 1

Pravěký člověk Potrava nástroje Zbraně, dobývání světa Doprava - železnice, mosty Zvyšování výkonnosti člověka Poruchy a havárie 10:17 2 19. stol

Pravěký člověk Starověký Řím Historie (konstruktér pod mostem, keramické kompozity) 10:17 3

10:17 4

Historie Pravěký člověk Starověký Řím konstruktér pod mostem, keramické kompozity Období 1 500-1700 technický pokrok hráze, kanály, pumpy, dalekohledy nově používané konstrukční materiály kámen, cihla, bronz, litina a svářkové železo pokrok ve zkoušení tahové zkoušky drátů (Leonardo da Vinci), zkoušení nosníků (Galileo Galilei), zkoušení pružin (R. Hooke) poruchy, havárie??? 10:17 5

Období 1700-1800 technický pokrok parní stroj, mosty z litiny nově používané konstrukční materiály kujná temperovaná litina pokrok ve zkoušení zkoušky krutem, smykem; výpočet pevnosti nosníku namáhaného ohybem- Aug. Columb poruchy, havárie??? stále není možné vysvětlovat natož predikovat poruchy (havárie) 10:17 6

Období 1800-1900 technický pokrok železnice, zavěšené mosty, spalovací motor nově používané konstrukční materiály portlandský cement, vulkanizace gumy, Bessemerova ocel pokrok ve zkoušení únava - Wöhler; plasticita - Treska; univerzální zkušební stroj poruchy, havárie parní kotle, osy železničních kol, ocelové mosty The American Society for Testing and Materials, 1898 10:17 7

únava Wöhler: Období 1800-1900 10:17 8

houževnatost Charpy: Období 1800-1900 10:17 9

Období 1800-1900 univerzální zkušební stroj (sklonná váha) 10:17 10

Období 1900-1920 technický pokrok elektřina, motorové letadlo, elektronka nově používané konstrukční materiály legované oceli, hliníkové slitiny, syntetické plasty pokrok ve zkoušení tvrdost - Brinell, rázová zkouška - Charpy, creep - Andrade poruchy, havárie most v Quebecu, zásobník na melasu v Bostonu 10:17 11

Andradeho zkouška tečení při konstantním skutečném napětí během rovnoměrné deformace zkušebního tělesa 10:17 12

most v Quebecu 10:17 13

Období 1920-1940 technický pokrok plynová turbína, snímač deformace nově používané konstrukční materiály nerezavějící ocel, karbid wolframu pokrok ve zkoušení lom - Griffith poruchy, havárie železniční kola, kolejnice 10:17 14

Grifftith energetická bilance (zákon zachování energie) nekonečně velká deska zatížená konstantním napětím práce spojená s přírůstkem lomové plochy uhrazena elastickou energií uvolněnou v okolí rostoucí trhliny dw da el = dw da Období 1920-1940 s σ f 2.E. γ = π.a 1/ 2 10:17 15 s

Období 1940-1960 technický pokrok řízená jaderná reakce, tryskové letadlo, tranzistor, počítač, Sputnik nově používané konstrukční materiály slitiny Ni, slitiny Ti, sklolaminát pokrok ve zkoušení elektronický zkušební stroj, nízkocyklová únava - Coffin, lomová mechanika - Irwin poruchy, havárie lodě Liberty, letadla Comet, turbogenerátory 10:17 16

Období 1940-1960 elektronický zkušební stroj 10:17 17

Období 1940-1960 havárie lodí Liberty 1943 celosvařované trupy lodí Liberty celkem 2 700 lodí, 400 poškozeno křehkým lomem, 90 vážně a 20 zcela zničeno Naval Research Laboratory in Washington D.C. - Čabelka 10:17 18

Období 1940-1960 letadlo Comet, 1953-1955 10:17 19

Období 1940-1960 letadlo Comet, 1953-1955 10:17 20

Období 1940-1960 turbogenerátor 10:17 21

Období 1940-1960 Irwin počátky lomové mechaniky k 2π = K I faktor intenzity napětí lomová houževnatost hnací síla trhliny odpor trhliny proti šíření K I = σ π.a 10:17 22

Období 1940-1960 počátky lomové mechaniky Zastavení Zabránění 10:17 23 trhliny iniciaci lomu

Období 1940-1960 počátky lomové mechaniky 10:17 24

Období 1960-1980 technický pokrok laser, mikroprocesor, přistání na Měsíci nově používané konstrukční materiály HSLA oceli, kompozity pokrok ve zkoušení zkušební stroj se zpětnou vazbou, zákon růstu únavové trhliny - Paris, počítačem řízený zkušební stroj poruchy, havárie letadla F-111, letadla DC-10, dálniční mosty, jaderné elektrárny 10:17 25

zkušební stroj se zpětnou vazbou (hydraulický) 10:17 26

10:17 27

Období 1980 a dál technický pokrok vesmírná stanice, raketoplán nově používané konstrukční materiály duplexní ocel, konstrukční keramika pokrok ve zkoušení zkoušení při víceosé napjatosti, přímé digitální řízení zkušebního stroje poruchy, havárie ortopedické implantáty 10:17 28

Zwick Roell má v současnosti více než 700 zaměstnanců a zastoupení v 55 zemích světa. Roční obrat firmy se pohybuje nad 100 mil.. www.zwick-roell.cz 10:17 29

10:17 30

http://www.mts.com/ http://www.instron.com/ http://www.rumul.ch/ 10:17 31

10:17 32

10:17 33

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost a nevzdělanost 10:17 34

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost a nevzdělanost 10:17 35

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost a nevzdělanost: s vrubem bez vrubu 10:17 36

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost: raketoplán 28. ledna 1986-1 minutu po startu; raketoplán 1. února 2003 přistávací manévr 10:17 37

Příčiny havárií v dnešní době 10:17 38

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost: raketoplán 28. ledna 1986-1 minutu po startu; raketoplán 1. února 2003 přistávací manévr 10:17 39

Příčiny havárií v dnešní době lidská nepozornost: raketoplán 28. ledna 1986-1 minutu po startu; raketoplán 1. února 2003 přistávací manévr 10:17 40

10:17 41

Mezní stavy materiálu (poznávání materiálu na základě jeho používání) (používaní materiálu na základě jeho poznání) Design materiálu 10:17 42

10:17 hry s internetem 43