05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Podobné dokumenty
CZ.1.07/1.5.00/

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P 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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

Zvyšování kvality výuky technických oborů

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Vlastnosti technických materiálů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

NTI/USM Úvod do studia materiálů Slitiny neželezných kovů

MATERIÁLY pro učební obor Instalatér a Kominík

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Druhy ocelí, legující prvky

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

ŽELEZO A JEHO SLITINY

MMC kompozity s kovovou matricí

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

8. Třískové obrábění

MATERIÁLY Výukový text pro učební obor Instalatér, Kominík, Mechanik plynových zařízení

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Přehled technických kovů užívaných ve strojírenství

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Katalog barevných kovů

MATERIÁLY Výukový text pro učební obor Instalatér, Kominík, Mechanik plynových zařízení

Výroba surového železa, oceli, litiny

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze ,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Základní stavební částice

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

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

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Svafiování elektronov m paprskem

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Konstrukční, nástrojové

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

PŘECHODNÉ PRVKY - II

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Určování hustoty materiálů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY

Vítězslav Bártl. duben 2012

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Nástroj na opravu závitů

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

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

Technologie I. Pájení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

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

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

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

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

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

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

Výroba surového železa a výroba oceli

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

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně v kuplovnách nebo v elektrických pecích. Taví se při teplotě nižší než ocel, zhruba při teplotě 1200 C Litina - slitina Fe+C (2,14% -4% )+Si,Mn, P Rozdělení litiny: a) Šedá b) Tvárná c) Bílá d) Temperovaná a) Šedá litina Šedá litina je nejčastěji používaným konstrukčním materiálem k odlévání nosných částí strojů. Kvůli lupínkovému grafitu má omezenou pevnost a její houževnatost je velmi malá. Pevnost litiny.10 MPa Lupínkový grafit rozřezává základní hmotu

b) Tvárná litina Značení 42 23xx Je to litina očkovaná hořčíkem, slitinami hořčíku a ferosiliciem. Grafit je na rozdíl od šedé litiny zrnitý, což se projevuje výrazným zlepšením mechanických vlastností.tím stoupne pevnost až na 900 MPa. Je vhodná pro součásti namáhané dynamicky nebo otěrem c) Bílá litina Chemické složení u bílé litiny je podobné jako u šedé litiny, vzniká při rychlém ochlazování. Je velmi tvrdá, křehká, obrobitelná pouze broušením d) Temperovaná litina Je to houževnatý a dobře obrobitelný materiál, který se vyrábí tepelným zpracováním temperováním bílé litiny. Při temperování nastává rozklad cementitu. B Neželezné kovy Rozdělení: 1. Podle hustoty a) Lehké kovy ρ < 5 x 10 3 kg /m 3 -Al, Mg, Ti b) Těžké kovy ρ > 5 x 10 3 kg /m 3 -Cu, Zn, W, Cr, Pb atd. 2. Podle teploty tání a) Nízkotavitelné -Sn, Zn, Pb b) Vysokotavitelné -W, Mo, Ni 3. Drahé kovy -Au, Ag, Pt 4. Zvláštní kovy a) Radioaktivní -U, Pu, Ra b) Polovodiče -Ce, Si

Barevné kovy Hliník-Al Fyzikální vlastnosti: -hustota = 2,7*10 3 kg/m 3 -bod tání = 660 C -dural (Al+Cu+Mg) -siluminium (AL+Si+Cu) Vyrábí se z bauxitu, odlévá se do housek, bloků, ingotu kruhového nebo čtvercového průřezu. Pevnost měkkého hliníku je 40 70 MPa, tvrdost HB 15 20, tvářením za studena může dosáhnout pevnost až 200 MPa. Dobře odolává povětrnostním vlivům, je dobře svařitelný, čistý špatně slévatelný, obrobitelnost není dobrá, neboť se maže. Použití: V elektrotechnice, stavebnictví, na skříně leteckých a vznětových motorů apod. Hořčík-Mg Fyzikální vlastnosti: - hustota =1,74*10 3 kg/m 3 - bod tání = 650 C - elektron = ( Al+Zn+Mg ) Vyrábí se elektrolýzou při 700 až 750 C, pevnost litého hořčíku je100 a tvářeného 200 MPa. Má menší odolnost proti povětrnostním vlivům než hliník. Při obrábění hoří, chladí se stlačeným vzduchem. Použití: disky na auto Titan-Ti Fyzikální vlastnosti: - hustota = 4,5*10 3 kg/m 3 - bod tání = 1665 C α.. plechy, lopatky parních turbín α + β..pevnost větší než u α β chemický a farmaceutický průmysl Tvárnost titanu za studena je dobrá, v ochranné atmosféře jej lze svařovat, obrobitelnost špatná, odolnost proti korozi dobrá Použití: na stavbu letounů, motorů Měď-Cu Fyzikální vlastnosti:20 -hustota = 8,96*10 3 kg/m 3

-bod tání =1083 C - bronz = Cu+Sn ( bronzy cínové, hliníkové, manganové, niklové, červené ) - mosaz = Cu+Zn - až 700 MPa tvářené mosazi nazýváme tombaky, mosaz niklová - nové stříbro nebo pakfong nebo alpaka Vyrábí se redukcí rud, nejčastěji sulfidů, zpracovává se hlavně tvářením nad teplotou 650 C, špatně zaplňuje formu, pevnost 220 MPa, tvrdost 50 HB, svařitelnost dobrá, pájitelnost a odolnost proti korozi velmi dobrá, obrábění dost obtížné, protože se maže.velmi dobře odolává povětrnostním vlivům Použití: Elektrotechnický průmysl - vodiče, stavebnictví. Nikl - Ni - hustota = 8,9*10 3 kg/m 3 - bod tání =1453 C - pevnost = 300 500 MPa - tvrdost HB = 85 - slévatelnost dobrá - svařitelnost dobrá - pájitelnost dobrá - odolnost proti korozi velmi dobrá Použití: do slitinových ocelí jako legující prvek, akumulátory, povrchové úpravy. Olovo - Pb - hustota = 11,34*10 3 kg/m 3 - bod tání = 327 C - pevnost = 15 MPa - tvrdost HB = 3 - tvárnost za tepla velmi dobrá - tvárnost za studena velmi dobrá - svařitelnost velmi dobrá - pájitelnost velmi dobrá - odolnost proti korozi velmi dobrá Získává se z rud nejčastěji ze sulfidových leštěnec olověný neboli galenit, slitina Pb + Sb + Sn - liteřina Použití: protizávaží, setrvačníky, radiologie,důležité slitiny olova jsou kompozice a měkké pájky Zinek - Zn - hustota = 7,13*10 3 kg/m 3 - bod tání = 419 C - pevnost = 150-300 MPa - tvrdost HB = 31 - slévatelnost velmi dobrá

- svařitelnost nesvařuje se - pájitelnost velmi dobrá - odolnost proti korozi dobrá Vyskytuje se nejčastěji v sulfidech a uhličitanech Použití: K pozinkování kovů, do slitin. Cín - Sn - hustota = 7,3*10 3 kg/m 3 - bod tání = 232 C - pevnost = 30 MPa - tvrdost HB = 5 - slévatelnost velmi dobrá - svařitelnost nesvařuje se - pájitelnost velmi dobrá - odolnost proti korozi velmidobrá Získává se redukcí z cínových rud Použití: K pozinkování kovů, do slitin. Za studena ho lze válcovat na fólie zvané staniol, měkké pájky, kompozice Kompozice Jsou to slitiny určené k vylévání pánví kluzných ložisek strojů, pracujících při velkých rychlostech a menších tlacích. Jedná se o kompozice cínové a olověné. Pájky měkké pájky teplota tavení do 500 C slitiny Pb + Sn měkké pájky - teplota tavení nad 500 C - mosaz, stříbro - ( Cu Sn Ag, Cu Ag Sn, Ag Cu Zn ) Další důležité kovy Kobalt - Co - hustota = 8,9*10 3 kg/m 3 - bod tání =1495 C stelit (real) ( C + Co + Cr + W + Fe ) tvrdá slitina, odolná proti opotřebení a korozi i za vysokých teplot Použití: Je důležitou přísadou do žáropevných a žárovzdorných slitin. Zejména slitiny jsou vhodné pro tryskové a letecké motory. Wolfram W - hustota = 19,3*10 3 kg/m 3 - bod tání = 3380 C - pevnost = 1100 MPa - tvrdost HB = 200

- tvárnost za studena omezená - slévatelnost není - svařitelnost obtížná - pájitelnost obtížná - odolnost proti korozi dobrá Zpracovává se obtížně, je drahý. Použití: Legující prvek do slitin. U nástrojových ocelí je důležitou karbidotvornou přísadou. Další oblast použití je prášková metalurgie. Molybden - Mo - hustota = 10,2*10 3 kg/m 3 - bod tání = 2630 C - pevnost = 700 MPa - tvrdost HB = 150 - slévatelnost není - svařitelnost obtížná - pájitelnost dobrá - odolnost proti korozi dobrá Je základem důležitých žáropevných slitin. Použití: Legující prvek do slitin především u nástrojových ocelí. Další oblast použití je spolu s wolframem prášková metalurgie. Antimon Sb Podobá se zinku, je však tvrdý a velmi křehký, bod tání 630 C, používá se ho jako přísady do slitin olova kompozic. Vizmut - Bi Má bílou barvu a je křehký, je měkký a křehký, bod tání je 271 C, používá se jako přísada nízkotavitelných slitin a pájek. Berylium - Be Má hustotu 1,82*10 3 kg/m 3, přitom vysokou teplotu tání 1315 C. Rovněž mechanické a chemické vlastnosti jsou vynikající, elektrická a tepelná vodivost velmi dobrá. Používá se při stavbě raket a letadel, je však vzácné a velmi drahé. Kadmium - Cd Podobá se zinku, je bílé a měkké, bod tání 321 C. Je součástí snadno tavitelných slitin a pájek i pájek stříbrných. využívá se v jaderné energetice. Chrom - Cr Bílý lesklý kov,hustota 7,14*10 3 kg/m 3, bod tání 1910 C, mimořádná odolnost proti korozi, přísady do slitin, pokovování. Vanad V Velmi podobný chromu, používá se jako přísad do slitin (váže nečistoty).

Mangan - Mn Bod tání 1245 C, jako legující přísada zlepšuje především mechanické vlastnosti.