III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování

Podobné dokumenty
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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



III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

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

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

Tepelné zpracování test

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

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

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

KOVÁŘSKÉ SUROVINY PALIVO A POMOCNÝ MATERIÁL

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

Diagram Fe N a nitridy

Oblast cementačních teplot

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Zkoušky technologické Zkoušky prokalitelnosti

KOVACÍ TEPLOTY OCELI

Druhy ocelí, legující prvky

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Vítězslav Bártl. duben 2012

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

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

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

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

J.Kubíček 2018 FSI Brno

KOVÁŘSKÁ VÝHEŇ OHEŇ VE VÝHNI

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

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

VYBAVENÍ KOVÁRNY DRUHY VÝHNÍ

Technologický postup kalení a popouštění

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYBAVENÍ KOVÁRNY - KOVADLINY

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_F 18 16

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, Název a adresa školy:

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

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

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

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.4 k prezentaci Dimenzování rozvodné sítě

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Protlačování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Způsoby dělení materiálu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Konstrukční, nástrojové

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

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technologický postup žíhání na měkko

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

VY_32_INOVACE_C 07 17

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Mgr. Ladislav Blahuta

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

EU peníze středním školám digitální učební materiál

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

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

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Digitální učební materiál

Měření teploty zvláštní a bezdotykové

Transkript:

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_20 Autor Ing. Martin Sadílek Ročník 2. Obor Nástrojař, Obráběč kovů Datum 06. 02. 2013 Anotace Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování Použité zdroje a odkazy: DORAZIL, Eduard a kol. Nauka o materiálu I. Brno: SNTL, 1986, ISBN 411-33681. DORAZIL, Eduard a kol. Nauka o materiálu II. Brno: Rektorát VUT Brno, 1987, ISBN 55-589-87. HLUCHÝ, Miroslav, Oldřich MODRÁČEK a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 1-2. díl. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia s.r.o., 2002. ISBN 80-7183-265-0. http://www.zlinskedumy.cz

teplota PRACOVNÍ LIST CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Metalografie, tepelné a chemickotepelné zpracování oceli Chemicko-tepelné zpracování je soubor procesů, při kterých dochází v chemicky... k sycení...jako jsou... Prvky do povrchu dílce pronikají..., kterou pomáhá urychlovat... 1) Cementování Cementování je sycení povrchu ocelové součásti... Pro cementování vybíráme... oceli s obsahem uhlíku max.... V praxi se používají... druhy cementačního prostředí: a) pevné. b) plynné c) kapalné Po cementování proběhne... a poté... Postup může mít různé varianty, kterými lze zjemnit výslednou strukturu po kalení (...) a snížit... pásmo cementačních teplot A c3 III. V. A c1 I. II. IV. I. a II.... III. a IV... cementační teploty... hloubka cementované vrstvy... prodleva na cementační teplotě... obsah uhlíku v nacementované vrstvě... V...

Metalografie, tepelné a chemickotepelné zpracování oceli 2) Nitridování Nitridování je sycení povrchu ocelové součásti... Protože vysoká tvrdost povrchu je výsledkem chemické reakce... a přísadových prvků -..., je metoda vhodná pouze pro vytvrzování povrchu ocelí s dostatečným množstvím... V praxi se používají... druhy nitridačního prostředí: a) plynné. b) kapalné c) plasmové nitridační teploty... hloubka nitridované vrstvy... prodleva na nitridační teplotě... před nitridováním se oceli zušlechťují, po nitridování se nekalí! 3) Nitrocementování sycení povrchu... teploty nitrocementování... aktivní prostředí... následuje kalení do oleje a popouštění ze... 4) Sulfonitridování sycení povrchu... cílem je zvýšit odolnost povrchu...

teplota Metalografie, tepelné a chemickotepelné zpracování oceli PRACOVNÍ LIST PRO VYUČUJÍCÍHO CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Chemicko-tepelné zpracování je soubor procesů, při kterých dochází v chemicky aktivním prostředí k sycení povrchové vrstvy chemickými prvky, jako jsou uhlík, dusík, bor, zinek nebo síra. Prvky do povrchu dílce pronikají difuzí, kterou pomáhá urychlovat vysoká teplota. 5) Cementování Cementování je sycení povrchu ocelové součásti uhlíkem. Pro cementování vybíráme měkké oceli s obsahem uhlíku max. 0.25 % V praxi se používají tři druhy cementačního prostředí: d) pevné prášková směs dřevěného uhlí a BaCO 3 pomalý proces bez nároků na vybavení, kusová výroba e) plynné plynná směs s dostatkem uhlíku (CO, CH4) speciální těsné šachtové pece, kvalitní povrch dílců f) kapalné kyanidové lázně rychlé, jedovaté Po cementování proběhne kalení a poté popouštění. Postup může mít různé varianty, kterými lze zjemnit výslednou strukturu po kalení (martenzit) a snížit vnitřní pnutí. pásmo cementačních teplot A c3 III. V. A c1 I. II. IV. I. a II. Přímé kalení III. a IV. Kalení na jádro a na povrch cementační teploty 850 950 C hloubka cementované vrstvy 0,5 1,5 mm prodleva na cementační teplotě 4 12 hodin obsah uhlíku v nacementované vrstvě 0,7 0,9 % C V. Dvojité kalení

Metalografie, tepelné a chemickotepelné zpracování oceli 6) Nitridování Nitridování je sycení povrchu ocelové součásti dusíkem. Protože vysoká tvrdost povrchu je výsledkem chemické reakce dusíku a přísadových prvků - hliníku, chromu, vanadu a molybdenu, je metoda vhodná pouze pro vytvrzování povrchu ocelí s dostatečným množstvím legur. V praxi se používají tři druhy nitridačního prostředí: d) plynné plynný čpavek, 500 540 C pomalé, maximálně do hloubky 0,5 mm e) kapalné kyanidové lázně, 540 570 C malá hloubka cca 0,05 mm, vhodné pro obráběcí nástroje z RO f) plasmové disociace dusíku ve vakuové komoře pronikání aniontů dusíku hlouběji do povrchu produktivní metoda nitridační teploty 500 600 C hloubka nitridované vrstvy 0,05 0,5 mm prodleva na nitridační teplotě 10 hodin / 0,1 mm hloubky před nitridováním se oceli zušlechťují, po nitridování se nekalí! 7) Nitrocementování sycení povrchu dusíkem a uhlíkem teploty nitrocementování 750 850 C aktivní prostředí: kyanidové lázně nebo směs plynné cementační atmosféry s čpavkem následuje kalení do oleje a popouštění ze 180 C 8) Sulfonitridování sycení povrchu sírou, uhlíkem a dusíkem cílem je zvýšit odolnost povrchu proti zadírání při nedostatečném mazání nebo zaběhávání