Z PRÁŠ. lení. s použit. itím m tlaku bez použit. ití tlaku. ení tvaru výrobku. pevnosti



Podobné dokumenty
CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Rotující kotouče Drahomír Rychecký Drahomír Rychecký Rotující kotouče

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Technologické procesy (Tváření)

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

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN :

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

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

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod Oblast použití a všeobecné podmínky 4

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Ilustrační animace slon a pírko

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Informationen zu Promat 1000 C

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

CZ.1.07/1.5.00/

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

kyzkrátka jedinečný Unique SPC-1 - regulační ventil

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

Axiální soudečková ložiska

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC).

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Technický list. Polyuretanbeton daxner

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

Název: Studium tření a jeho vliv na běžné aktivity

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Pasport tlakové nádoby

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

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

2 Kotvení stavebních konstrukcí

Třídění odpadů v Jihomoravském kraji v roce 2012 Hodonín

Hydraulická schémata TČ vzduch/voda

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Měření povrchového napětí kapaliny z kapilární elevace

S = 2. π. r ( r + v )

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen

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

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Otázky z kapitoly Stereometrie

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Pasport tlakové nádoby

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Změny délky s teplotou

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY.

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Jednotka B Společná část

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Teorie měření a regulace

Lopaty. Na přání: - změna rozměrů a objemu - změna připojovacích rozměrů na desku vozíku - vyšší nosnost - boční posuv - jiné požadavky

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Příloha-výpočet motoru

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Senzorika a senzorické soustavy

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Transkript:

ZHUTŇOV OVÁNÍ VÝROBKŮ Z PRÁŠ ÁŠKŮ (formování) Účel vytvářen ení tvaru výrobku zajištění manipulační pevnosti Základní rozdělen lení s použit itím m tlaku bez použit ití tlaku

Chování částic práš ášků Volně nasypané částice Uložení částic v důsledku gravitačních sil volné Částice si zachovávají svůj tvar Dotyk částic je převážně bodový Rozložení teploty mezi částicemi je rovnovážné Zůstávají původní poruchy krystalické mřížky Uvnitř částic jsou původní poruchy Hustota je malá Tvar pórů závisí na morfologii částic Všechny póry spolu souvisí Lisované částice Uložení částic těsnější v důsledku tlaku, který překonal adhezi a tření mezi částicemi Částice se deformují a ztrácejí původní tvar, deformace tvaru závisí na plastických vlastnostech kovu, způsobu a velikosti deformace Dotyk částic v plochách, velikost závisí především na lisovacím tlaku, převážně jde o kovový styk I při lisování za studena dochází v místech styku částic k lokálnímu zvýšení teploty V místech vzájemného styku a zvýšené teploty dochází k určitým difúzním procesům V důsledku plastické deformace dochází uvnitř částic ke zvýšení hustoty dislokací Hustota vyšší, závisí na deformační schopnosti materiálu, morfologii částic a působícím tlaku Tvar pórů závisí na způsobu lisování Většina pórů spolu souvisí, existují již uzavřené póry

Stadia lisování 1 - zásyp; 2 - přemístění částic práš ášku; 3 aža 5 - zhutňov ování vlivem deformace částic

Lisování Vlivy lisovací tlak vlastnosti částic velikost částic morfologie částic

Rozložen ení tlaku ve výrobku Radiáln lní tlak na stěnu zápustky Hustota výlisku Ni práš ášku Axiáln lní tlak v hloubce h (p působící tlak; µ tření mezi částicemi; β koeficient; R - poloměr r výlisku)

Dvoustranné lisování Obecně nutnost vytlačov ování z matrice (zbytkové radiáln lní napětí). Dvoustranné lisování (rovnoměrn rnější zhutnění) ( a - matrice pevná,, razníky pohyblivé; ; b - matrice odpružen ená,, spodní razník k nepohyblivý; c - řízený zdvih matrice, spodní razník nepohyblivý)

Výlisky s různour výškou Použit ití samostatných pohyblivých lisovníků (velikost odstupňov ování dle zmenšen ení objemu práš ášku)

Technologie lisování Plnění zápustky podle hmotnosti podle objemu Sypná výška Vlastní lisování ( F lisovací síla /N/; S celková lisovaná plocha /m 2 /; p lisovací tlak /N.m - 2 /) (H v sypná výška /mm/; H s výška vylisované součástky/mm/; stky/mm/; q součinitel plnění; ; k hustota kompaktního tělesa t /kg.m - 3 /; s sypná hustota práš áškového materiálu /kg.m - 3 /) stálým tlakem na stálou výšku

Vztah mezi hustotou výlisku a lisovacím m tlakem Walker, Balšin (V - relativní objem výlisku V=1/(1-P); P - pórovitost; p - lisovací tlak; σ k - kritické napětí) Shapiro, Kolthoff KSK rovnice (P - pórovitost při p i tlaku p; P 0 - pórovitost extrapolovaná pro tlak p 0 =0; K - empirická konstanta)

Technologičnost nost konstrukce slinovaných výrobků

Lisování za tepla (slinování pod tlakem) nízká výrobnost vysoké opotřeben ebení matric 1 - nepřímý odporový ohřev; 2 - přímý odporový ohřev; 3 - přímý odporový ohřev matrice; 4 - indukční ohřev

Izostatické lisování přenos plynným nebo kapalným médiemm Dle teploty CIP nebo HIP problematika elastického pouzdra

Válcování Tloušťka pásup 1 - nezhutněný ný práš ášek; 2 - zóna zhutňov ování ( h 0, h 1 - vstupní a konečná tloušťka pásu; α - úhel záběru; z R - poloměr válců) nižší počet průchod chodů malá rychlost válcovv lcování

Schéma válcovv lcování práš áškových pásků a - plynulé b - přetržité

Výroba vícekomponentnv cekomponentních ch páskp sků a - bimetalický; b - trimetalický; c - naválcov lcování kovové podložky

Protlačov ování Způsoby směs s práš ášků a plastifikátoru toru kompaktního materiálu Schéma izostatického protlačov ování výhody

Lisování explozí Výhoda vysokorychlostní deformace Schéma explozivního lisování ( 1-1 základní podložka; 2 - kontejner s práš áškem; 3 - vodící systém; 4 - tepelná izolace; 5 - explozivní náboj; 6 - generátor; 7 - kontrola vzdálenosti) - použit ití i elektrického výboje

Kování powder-forging sinter-forging 1 - zásobník k práš ášku; 2 - lisování (předlisek); 3 - slinování; ; 4 - kování; ; 5 - kalení; 6 - výkovek vysoká hustota využit ití tepla možnost modifikací

ZHUTŇOV OVÁNÍ BEZ POUŽIT ITÍ TLAKU Volné slinování - zásyp ve formě (nesmí reagovat) - vysoká pórovitost a smrštění - jednoduché Zhutňov ování vibrací 1 - volně sypaný ZrO 2 ; 2 - uhelný práš ášek

ZHUTŇOV OVÁNÍ BEZ POUŽIT ITÍ TLAKU Keramické lití - stabilita břečkyb 1 - dělená sádrová forma; 2 -výrobek; 3 - zbytek suspenze (břečky) Horké lití - plastifikátor tor za tepla viskózn zní moderní použit ití plastické suspenze (nap( např. polystyrén)