STANOVENÍ MIKROTVRDOSTI TENKÝCH OCHRANNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV. Laboratorní cvičení předmět: Experimentální metody v tváření

Podobné dokumenty
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav materiálového inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

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

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

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

PVD povlaky pro nástrojové oceli

Měření tvrdosti konstrukčních ocelí. Roman Hanák

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Měření mikro-mechanických vlastností tepelně zpracovaných ocelí. Jaroslav Zapletal

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Otázky z kapitoly Stereometrie

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

Požadavky na technické materiály

Ověření výpočtů geometrické optiky

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

Jominiho zkouška prokalitelnosti

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

Teorie a metodika obrábění

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI

Návod pro Laboratoř oboru Výroba léčiv

Podle hodnoty tvrdosti lze odhadnout také další vlastnosti materiálu. V hojné míře se pro tyto účely používají empirické koeficienty.

Materiálové listy Datum vydání: Polyuretanové deskové a blokové mateiály

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

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

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

Mechanické zkoušky ZKOUŠKY TVRDOSTI MATERIÁLU

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

Stereometrie pro učební obory

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

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

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

Mikrotvrdost modifikovaného PA66 pomocí beta záření. Tomáš Žalek

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

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

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

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

Nátěry a lepidla. Chemické ošetření dřeva.

MĚŘENÍ TVRDOSTI MATERIÁLŮ A VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V PODMÍNKÁCH FIRMY WERA WERK S.R.O. BYSTŘICE N. P.

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

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Identifikace zkušebního postupu/metody

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

Svařování svazkem elektronů

Technologické procesy (Tváření)

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

Tendence laboratorního a provozního měření tvrdosti ocelí v oblasti odborného znalectví

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón

Hloubka ostrosti trochu jinak

Geometrické těleso je prostorově omezený geometrický útvar. Jeho hranicí, povrchem, je uzavřená plocha.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

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

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

OVMT Měření základních technických veličin

Obr. 1 Schéma rozměrového obvodu pro zadání A - L

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Návod pro obsluhu. Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část Kolimační měřidla Autokolimátor...9

Použité harmonizované normy:


Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Věra Keselicová. duben 2013

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

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

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK, JEJICH DEMONSTRACE, DOPADY V TECHNICKÉ PRAXI SVOČ FST 2013

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

0100/ Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností

Struktura cvičení: Vysocefunkční textilie

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

Transkript:

STANOVENÍ MIKROTVRDOSTI TENKÝCH OCHRANNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV Laboratorní cvičení předmět: Experimentální metody v tváření Zadání / Cíl Na dodaných vzorcích hlubokotažného plechu používaného v automobilovém průmyslu stanovte pomocí měření mikro-tvrdosti typ povrchové úpravy a její náchylnost na vznik zadírání při výrobě dílů technologiemi plošného tváření. Výsledky diskutujte. Ověření vstupních znalostí / Kontrolní otázky Charakterizujte nejčastěji používané druhy ochranných povlaků hlubokotažných plechů používaných v automobilovém průmyslu. Jakým způsobem se projevuje zadírání povrchu plechu na konečné kvalitě výrobku? Jaké jsou způsoby stanovení základních parametrů určujících kvalitu a morfologii povrchu plechu s ochrannou vrstvou? Jaké jiné metody stanovení tvrdosti u kovů znáte? Pracovní postup Na dodaných vzorcích hlubokotažných plechů (příklad viz obr. 1) s různým ochranným povlakem vyberte oblast o rozměru cca 30x30 mm bez vizuálního poškození ochranné vrstvy. V místě bez poškození ochranného povlaku odeberte pomocí stříhání na tabulových nůžkách Durma MS 2504 pro každý testovaný materiál vzorek o rozměru 10x10 mm (příklad viz obr. 2). Zkušební vzorky označte tak, aby i po následujících krocích přípravy vzorků k měření mikrotvrdosti bylo možné jednotlivé vzorky přiřadit k příslušným typům plechů s různým ochranným povlakem. Odebrané vzorky zalijte do metylmetakrylátové pryskyřice VariDur 200 tak, aby rovina plechu byla kolmá ke sledované ploše metalografického výbrusu (viz obr. 2.) Oblast pro odebrání vzorku plechu Oblast pro odebrání vzorku plechu 1 a) b) Obr. 1 Příklady vzorků plechů s ochranným povlakem zinku (a-standardní žárově nanesený ochranný povlak zinku, b-žárově nanesený ochranný povlak zinku se zvýšenou kvalitou povrchu používaný v automobilovém průmyslu)

Vzorek plechu Pryskyřice VariDur 200 Vymezovací kroužek Obr. 2 Příprava vzorků pro metalografický výbrus zkoumané ochranné vrstvy plechu Proveďte broušení vzorků na metalografické brusce, viz obr. 3, postupně na brusných papírech s označením P 120 (velikost zrna 125-100 m) až P 600 (velikost zrna 15-10 m) Při práci postupujte dle návodu k obsluze zařízení. Obr. 3 Metalografická bruska a leštička Leštění vzorků na zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5, viz obr. 4 při práci postupujte dle návodu k obsluze zařízení. Program pro leštění zvolte z databáze Struers dle materiálu vzorku 2 Obr. 4 Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5

Na základě známého postupu (viz příloha návodu) stanovte mikrotvrdost povrchové vrstvy plechu na odebraných vzorcích. Pro stanovení mikrotvrdosti použijte mikrotvrdoměr Qness Q30A (viz obr. 5) s přiloženým návodem obsluhy. Diskutujte získané výsledky měření. Obr. 5 Mikrotvrdoměr Qness Q30A Zařízení / Pomůcky Tabulové nůžky Durma MS 2504 Metylmetakrylátová pryskyřice VariDur 200 Metalografická bruska a leštička Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5 Mikrotvrdoměr Qness Q30A Návody k obsluze zařízení Příloha - Mikrotvrdost podle Vickerse 3 Úvod Provádění a vyhodnocení zkoušky mikrotvrdosti kovových materiálů podle Vickerse se řídí normou ČSN EN ISO 6507. Princip měření mikro-tvrdosti dle Vickerse je založen na vnikání diamantového indentoru do testovaného materiálu pod definovaným zatížením. Indentor má tvar pravidelného jehlanu se čtvercovou základnou s vrcholovým úhlem 136 o, výška jehlanu je 100 m a hloubka vpichu je ca. 1/7 délky jeho úhlopříček (viz obr. 6). Zatížení (0,1 10) N je aplikováno po stanovenou dobu, nejčastěji v rozmezí (6 30) s. Zatížený indentor způsobuje plastickou deformaci ve tvaru jehlanu na zkoušené ploše. Fyzikálně významným parametrem charakterizující proces je zaznamenaný tlak na ploše vpichu. Velikost tlaku je nazývána Vickersovou mikrotvrdostí a je označována MHv. Velikost vpichu je měřena mikroskopicky, určováním velikostí úhlopříček vpichu (d 1 ) a (d 2 ) po uvolnění indentoru (viz obr. 6). Výsledná hodnota mikrotvrdosti je určena ze vztahu (1)

Zn, Fe [hm. %] F 6 30s F d 2 d 1 Obr. 6 Princip měření podle Vickerse MHv=1,854F/d² (1) kde značí: MHv Vickersovu mikrotvrdost [MPa], F aplikované zatížení [N], d průměr délek úhlopříček [mm] a 1,854 konstantu, která přepočítává průměr délek úhlopříček na plochu. Mikrotvrdost podle Vickerse je spojena s trvalou deformací materiálu. Vpich do materiálu může být vytvořen tehdy, je-li materiál plastický. Protože je zatížení měřeno v jednotkách newton a velikost úhlopříček v metrech, je jednotkou mikrotvrdosti pascal. Postup stanovení mikrotvrdosti Měřené vzorky ustavte na tvrdoměr tak, aby byly jejich povrchy kolmé k ose vnikajícího tělesa, a aby nedošlo k posunutí vzorku během měření. Proveďte první kontrolní měření k zajištění ofsetu působící síly a požadované ostrosti. Z důvodů měření mikrotvrdosti použijte objektiv se zvětšením 40x, který Vám umožní zobrazit optimální velikost vpichu. Pro stanovení mikrotvrdosti HV u testovaných vzorků použijte hlavní zatížení 100 g (odpovídající doba hlavního zatížení 5 sec). Vpichy v oblasti přechodové vrstvy u povrchu měřeného materiálu proveďte tak, aby při tomto zatížení vnikajícího tělesa nezasáhly do povrchové vrstvy, lišící se od oblastí pod touto vrstvou ve struktuře. Oblast měření mikrotvrdosti povrchové vrstvy Al [hm. %] 4 Tloušťka [ m] Obr. 7 Příklad povrchové úpravy plechu žárově pozinkovaný plech (HDG)

Na vytvořeném vpichu ve tvaru kosočtverce označte vrcholy a vypočtěte velikosti obou úhlopříček. Pro každé zatížení opakujte uvedený postup 5x, přitom následující místa pro vpich vyberte tak, aby byl tento umístěn alespoň o pětinásobek délky úhlopříčky od předcházejícího a nedošlo ke vpichu do oblasti ovlivněné předcházejícím vpichem. Ze získaných průměrů délek obou úhlopříček pro každé zatížení vypočtěte průměrnou hodnotu délky úhlopříčky vpichu z pěti měření. 5 Instrumentální vybavení laboratorní úlohy bylo podpořeno projektem FRVŠ 139/2013/A/a