8. Tepelné zpracování ocelí



Podobné dokumenty
Základy metalografie a tepelné zpracování

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

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

Vybrané technologie povrchových úprav. Nitridace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RUČNÍCH UTAHOVACÍCH NÁSTROJŮ HEAT TREATMENT OF HAND TIGHTENING TOOLS

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

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

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Věra Keselicová. červen 2013

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

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

OBRÁBĚNÍ ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Z KALENÝCH OCELÍ SE ZAMĚŘENÍM NA STAV POVRCHU

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

Metalografie ocelí a litin

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

Použití. Vlastnosti. Fyzikalní vlastnosti. Teplota. Měrná hmotnost kg/m³. Modul pružnosti Mpa

Technické materiály test

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Charakteristika. Použití VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJÚ ORVAR SUPERIOR

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

VANADIS 10 Super Clean

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


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

Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu

KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 Obsah C (%) Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

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

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Měření mikro-mechanických vlastností tepelně zpracovaných ocelí. Jaroslav Zapletal

POUZDRA S KLUZNOU VRSTVOU PTFE (TEFLON)

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Měření mikrotvrdosti tepelně zpracovaných ocelí. Petr Nedbal

1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

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

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Diagram Fe N a nitridy

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

K618 - Materiály listopadu 2013

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

Základní chemické pojmy a zákony

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných a nelegovaných ocelí pro vyšší teploty Technické dodací podmínky

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

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL

Proces hoření. - snadno a rychle

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Základní rozdělení slitin Al z hlediska jejich vhodnosti ke tváření, slévání a tepelnému zpracování vytvrzováním:

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 _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

Charakteristika. Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro. Použití. VANADIS 4 Extra. Optimální výkon HOSPODÁRNOU VÝROBU NÁSTROJŮ PODMIŇUJE

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.6 k prezentaci Kalení

Nauka o materiálu. Krystalizace, difúze

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

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

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

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

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

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

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

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

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

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

Vybrané technologie povrchových úprav. Cementace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Filtrace olejů a čištění strojů

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2014

Sada 1 Technologie betonu

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Transkript:

8. Tepelné zpracování ocelí t 1 t 2 t 3 Teplota ohřev výdrž v 1 ochlazování v 2 v 0 čas Správným využitím vlastností kovů a slitin lze např. snížit hmotnost stroje nebo strojního zařízení, anebo použít materiály levnější. Obojí vede ke zvýšení ekonomie výroby. Tepelným zpracováním rozumíme všechny postupy, při nichž předmět nebo materiál v tuhém stavu záměrně ohříváme a ochlazujeme určitým způsobem tak, aby získal požadované vlastnosti. Tepelným zpracováním ovlivňujeme mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost, tažnost, vrubovou houževnatost, odolnost proti opotřebení ) V mnoha případech je s tím spojena změna struktury, proto se vyžaduje znalost rovnovážných diagramů a fázových změn. Protože dosažení rovnovážného stavu při fázových změnách v tuhém stavu je zcela určováno difuzí, bude pro výsledek tepelného zpracování rozhodující, jaký vliv bude mít průběh difúze. Průběh difúze je ovlivněn jednak teplotou a jednak výdrží (dobou) na určité teplotě, při níž ještě difúze může probíhat. Právě způsob ovlivnění difúze dělí tepelné zpracování do dvou základních skupin: 1. žíháním Způsob u kterého je nebržděná difuze 2. kalení Způsob u kterého je omezena difuze Ohřev Austenitizace při postupném ohřevu nad teploty a 1 a a m získáme homogení austenit U eutektoidní oceli vznikají při dosažení teploty a 1 austenitická zrna na zárodcích z lamel perlitického feritu a cementitu. U podeutektoidní oceli dochází nejprve k přeměně perlitu na nehomogení austenit a teprve pak následuje přeměna feritu na austenit. U nadeutektoidní oceli je průběh přeměny obdobný jako u podeutektoidní, jen s tím rozdílem, že teplota a 3 je nahrazena teplotou a m a ferit sekundárním cementitem. Ochlazení 1. Izotermický rozpad austenitu - slitina se ohřeje do oblasti austenitu, ponechá se na této teplotě dokud neproběhne úplná austenitizace a pak se prudce ochladí na určitou teplotu. Tu pak udržujeme konstantní a sledujeme rozpad austenitu v závislosti na čase.

2. Anizotermický rozpad austenitu - slitina se z austenitizační teploty plynule ochlazuje (v praxi nejčastější případ) a sleduje se průběh rozpadu. Izotermický rozpad austenitu, diagram IRA Přeměna austenitu na perlit trvá určitou dobu a průběh rozpadu můžeme pro danou teplotu vyjádřit křivkou závislosti procenta vzniklých rozpadových struktur na čase. Rozpad austenitu začne v bodě 1 až po tzv. inkubační době, která je nutná pro vznik zárodků nové fáze. Vlastní rozpad trvá určitou dobu a končí v bodě 3. Perlitická přeměna Za teplot nad nosem křivky rozpadu probíhá rozpad austenitu podle zákonů vzniku perlitu. Čím více se bude teplota rozpadu blížit k teplotě nosu křivky, tím jemnější bude vzniklý lamelární perlit. Čím více se bude teplota izotermického rozpadu blížit teplotě a 1,tím bude perlit hrubozrnější. Bainitická přeměna Pod nosem křivky v důsledku snížené difúze probíhá rozpad austenitu odlišně od perlitické přeměny. Čím bude teplota izotermického rozpadu nižší, tím výrazněji vzniká z austenitu ferit a teprve potom vzniká z přesyceného feritu cementit. Bainitická přeměna se ukončí po určité době, i když zůstane určitý podíl austenitu nepřeměněn. Tomuto austenitu říkáme zbytkový austenit, který snižuje pevnost bainitu. Množství Zbytkového austenitu je závislé na složení oceli.

Martenzitická přeměna Ochladíme-li prudce austenit na teplotu pod M s, jsou zcela potlačeny difúzní jevy a proběhne pouze přeměna mřížky gama na alfa. Navenek se projeví velkou tvrdostí a křehkostí. Takto vzniklá struktura se nazývá martenzit. Anizotermický rozpad austenitu, diagram IRA Anizotermický rozpad austenitu nastává při plynulém ochlazování. Přeměny probíhají podobně jako při IRA. Výsledná struktura je však tvořena směsí rozpadových struktur, vznikajících při různých teplotách podle rychlosti ochlazování. Stejně jako u IRA lze i pro anizotermický rozpad zjistit pro každou rychlost ochlazování průběh rozpadu, tj. počátek a konec jednotlivých přeměn. Z nich pak sestrojíme diagram ARA. Při plynulém ochlazování se perlitická přeměna posouvá k delším časům, jinak jsou si diagramy IRA a ARA podobné. Žíhání křivka 1: Austenit zůstane zcela zachován až do teploty Ms, pod níž dojde k martenzitické přeměně. Proto tuto rychlost nazýváme horní kritickou rychlostí ochlazování, neboť je to nejnižší rychlost podmiňující vznik prakticky jen martenzitické struktury. Bude-li rychlost ochlazování menší než dle křivky 1, pak příslušná křivka protne čáru Ps a část austenitu se rozpadne na perlit a bainit a teprve zbytek na martenzit. křivka 3: Je spodní kritickou rychlostí ochlazování, protože při větší rychlosti se ve struktuře objeví martenzit. křivka 2: Odpovídá přibližně rychlosti ochlazování na povrchu předmětu po ponoření do vody Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě po určitou dobu, a potom velmi pomalé ochlazování. Ocel můžeme žíhat buď bez překrystalizace (teplota nepřekročí teplotu A 1 ), nebo s překrystalizací (teplota překročí teplotu A 1, A 3, A m ), anebo kombinovaně. Při rekrystalizaci jde o regeneraci zrn beze změny krystalografické mřížky.

Žíhání rekrystalizační Slouží k obnovení tvárnosti po předchozím zpevnění oceli tvářením za studena. Je to ohřev na teplotu v oblasti rekrystalizace, výdrž na této teplotě a ochlazení, přičemž rychlost ochlazování není rozhodující. Aby nedošlo k okujení povrchu, žíháme pod ochrannou atmosférou. Žíhání ke snížení pnutí Používáme ke snížení vnitřních pnutí, která vznikají ve výrobcích např. po svařování, obrábění apod. Žíhání na měkko Používáme u nástrojových ocelí a některých konstrukčních slitinových ocelí. Účelem je dosažení nejnižší možné tvrdosti a struktury s převážně globulárními karbidy. Ac1 Ac1 tepl. ( o C) podeutektoidní ocel nadeutektoidní ocel čas (h) čas (h) Ac1 teplota ( o C) nástrojová ocel (zvlášť tvrdá) Žíhání normalizační čas (h) Dochází k překrystalizaci a následuje ochlazení na klidném vzduchu. Výsledkem je jemnozrnná struktura s vyšší pevností. U tuhých součásti může ve struktuře vzniknout i bainit, někdy i částečně martenzit. Žíhání základní Je modifikací žíhání normalizačního. Probíhá za stejných podmínek jako žíhání normalizační, ale ochlazování se děje pomalu v peci rychlostí pod 200 C/h Žíhání homogenizační Používá se u ocelových ingotů. Po homogenizačním žíhání žíháme normalizačně, abychom docílili zjemnění struktury. Žíhání izotermické Slouží k témuž účelu jako žíhání základní, popř. na měkko; může však být hospodárnější, neboť žíhací doby jsou kratší Kalení Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Je to ohřev součásti na teplotu nad A c3 popř. A c1, výdrž na této teplotě a ochlazování kritickou rychlostí, čímž se potlačí vznik feritu a

perlitu a zachovaný nestabilní austenit při teplotách pod 500 C se přemění na bainit nebo martenzit. Kalitelnost Je to schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšení tvrdosti. Přitom nejvyšší dosažitelná tvrdost oceli po kalení je závislá především na obsahu uhlíku. Při nízkém obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti. Prokalitelnost Je schopnost dosáhnout po kalení v určité hloubce pod povrchem tvrdosti odpovídající kalitelnosti dané oceli při 50% martenzitu ve struktuře. Prokalitelnost bude v první řadě závislá na tvaru diagramu ARA. Na tvar diagramu ARA mají velký vliv přísadové prvky a budou proto určovat prokalitelnost ocelí. Veškeré prvky, s výjimkou kobaltu, které se rozpouštějí v austenitu, zpomalují rozpad austenitu, prodlužují inkubační doby a posunují rozpadové křivky doprava k delším časům. Snižují tedy kritickou rychlost ochlazování. Při této zkoušce se čelo standardního válcového zkušebního vzorku, který se v peci ohřeje na kalící teplotu, ochlazuje ve zvláštním přípravku proudem vody. Zjištěné hodnoty tvrdosti v jednotlivých bodech vyneseme do diagramu a jejich spojením dostaneme tzv.křivku prokalitelnosti.

Kalící prostředí Pro oceli s malou prokalitelností, tj. s krátkou inkubační dobou podle diagramu ARA, musíme volit kalící prostředí intenzivněji působící. Voda - nejstarší kalící prostředí. Ochlazení však neprobíhá plynule. Olej - mnohem mírnější prostředí, ale ochlazování v nich proniká podobně jako u vody. Solné lázně - vyznačují se plynulým ochlazováním. Kovové lázně - používáme jen v některých případech, podobné vlastnosti jako solné. Vzduchem - kalí se hluboko prokalitelné oceli, např. rychlořezné oceli. Způsoby kalení KALENÍ Kalení martenzitické Kalení bainitické nepřetržité přetržité izotermické nepřetržité lomené termální se zmrazováním Chemické tepelné zpracování Cementování Jeden z nejpoužívanějších způsobů chemicko-tepelného zpracování. Pří něm se povrch ocelového předmětu z měkké oceli (s obsahem uhlíku max. 0.2%) nasycuje uhlíkem v pevném, kapalném nebo plynném prostředí. Jako kapalné cementační prostředí se používají solné lázně obsahující kyanid sodný. Po cementaci musíme součásti ještě kalit, aby nauhličená vrstva dosáhla potřebné tvrdosti a odolnosti proti opotřebení. Nitridování Je to sycení povrchu oceli dusíkem, který reaguje se železem a s jinými úmyslně přidávanými prvky (Al, Cr) a vytváří tím tvrdé nitridy, které způsobují značné zvýšení tvrdosti povrchové vrstvy. V plynném prostředí je zdrojem dusíku čpavek, který ve styku s povrchem součásti při nitridačních teplotách disociuje na atomární dusík a vodík. Vzhledem k nízkým nitridačním teplotám mohou být součásti před nitridací plně zušlechtěny a vzhledem k neoxidačnímu prostředí obrobené na hotovo. Nitrocementování Nitrocementuje se v kyanidových lázní při teplotě 750 až 850 C, nebo v plynné cementační atmosféře s přísadou čpavku při teplotách 800 až 880 C. Dojde k sycení povrchu dusíkem a uhlíkem současně tak, že čím vyšší teplota, tím víc převládá nasycení uhlíkem a naopak. Po nitrocementaci se součásti kalí do oleje, což snižuje pnutí. Po kalení se součásti popouštějí stejně jako po cementaci. Kromě uvedených způsobů se někdy používá tzv. sulfonitridace. Je to sycení povrchu sírou, uhlíkem a dusíkem. Tyto vrstvy se vyznačují výbornými kluznými vlastnostmi i při špatném mazání.