Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace

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

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

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

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

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

DEGRADACE STRUKTURY A VLASTNOSTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

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

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS

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

VLIV STOPOVÝCH PRVKŮ NA HOUŽEVNATOST OCELI TRACE ELEMENTS EFFECT ON THE STEEL TOUGHNESS

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

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

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

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

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

Seznam platných norem z oboru DT k

ANALÝZA DEGRADACE UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU IN9 ANALYSIS OF MATERIAL PROPERTIES DEGRADATION OF STEEL IN9 INDUCED BY

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

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

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

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

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Seznam platných norem NDT k

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

COMTES FHT a.s. R&D in metals

POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

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

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

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

5/ Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Abstrakt. Klíčová slova. tepelné zpracování; prokalitelnost; U-křivka; mikrostruktura; martenzit. Abstract

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

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

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

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

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

Označování materiálů podle evropských norem

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

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 _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO:

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

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

Teplota austenitizace o C

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY ŢÁROPEVNÝCH OCELÍ BĚHEM KLASICKÝCH A ZRYCHLENÝCH ZKOUŠEK TEČENÍ SVOČ FST 2017

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

METALOGRAFICKÝ ROZBOR ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z TAVBY V REKONSTRUKCI PECE S TENKOU HRUDÍ PROVEDENÉ VE STARÉ HUTI U ADAMOVA 1

Technické informace - korozivzdorné oceli

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.:

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Precipitace sekundárních fází v ocelích obsahujících 2 až 3,5%Cr s ohledem na strukturní stabilitu a žárupevnost

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

PROGRAM KONSTRUKČNÍCH A UŠLECHTILÝCH OCELÍ

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Konstrukční, nástrojové

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Problematika disertační práce a současný stav řešení

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Transkript:

pro energetiku a jejich degradace JuveMatter 2011 Konference aplikovaného materiálového výzkumu 6. 9. 5. 2011, Jáchymov pro energetiku a jejich degradace Marie Svobodová 1

pro energetiku a jejich degradace Nejpoužívanější typy uhlíkové nízkolegované Cr-Mo, Cr-Mo-V-W středně legované martenzitické Cr austenitické Cr-Ni, Cr-Ni-Mo 2

pro energetiku a jejich degradace Současný trend 3

pro energetiku a jejich degradace Mikrostruktura uhlíkové lamelární perlit nízkolegované - MX, M 23 C 6, M 6 C, M 7 C 3 9% Cr steels - MX, M 23 C 6, Lavesova a Z fáze austenitické téměř bez karbidů, stabilní 12 022 T23 4

pro energetiku a jejich degradace Mikrostruktura uhlíkové lamelární perlit nízkolegované - MX, M 23 C 6, M 6 C, M 7 C 3 9% Cr steels - MX, M 23 C 6, Lavesova a Z fáze austenitické téměř bez karbidů, stabilní P92 17 248 5

pro energetiku a jejich degradace Mechanické vlastnosti zkouška tahem zkouška rázem v ohybu tvrdost creep Tvrdost HV10 260 240 220 200 180 160 140 120 100 650 C 15128 15313 T23 P91 1 10 100 1000 10000 Doba žíhání [h] 6

pro energetiku a jejich degradace Korozní vlastnosti 7

pro energetiku a jejich degradace Strukturní změny 8

pro energetiku a jejich degradace Creep 9

pro energetiku a jejich degradace Křehnutí popouštěcí křehkost vodíkové zkřehnutí v oboru teplota 325 až 450 C o nečistoty na hranicích zrn o J = {Si+Mn}.{Sn+P}.10 4 < 100 o o reaguje s fosforem křehké chování o interkrystalické porušení vodíkové zkřehnutí o o reaguje s fosforem křehké chování 10

pro energetiku a jejich degradace Koroze 11

pro energetiku a jejich degradace Vizuální zkouška 12

pro energetiku a jejich degradace Kapilární zkouška 13

pro energetiku a jejich degradace Prášková magnetická metoda 14

pro energetiku a jejich degradace Snímání replik 15

pro energetiku a jejich degradace Měření tečení 16

pro energetiku a jejich degradace Měření tečení 17

pro energetiku a jejich degradace Ultrazvukové metody tloušťka stěny tvrdost vnitřní vady TOFD (Time of Flight Diffraction) LPA (Linear Phase Array) Fitness for - service 18

pro energetiku a jejich degradace Defektoskopie 19

pro energetiku a jejich degradace Akustická emise cnt log 5 4 3 2 1 X0~2.11.2010 15:12:00 03.01.c1 03.01.c2 03.01.rms Sila Vzorek 11 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 F N 0 sec 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 RMS mv 800 600 400 200 0 20

pro energetiku a jejich degradace Small Punch Test 21

pro energetiku a jejich degradace DiaLIFE 22

pro energetiku a jejich degradace 23

pro energetiku a jejich degradace 24

pro energetiku a jejich degradace 25

pro energetiku a jejich degradace 26

pro energetiku a jejich degradace 27

pro energetiku a jejich degradace 28

pro energetiku a jejich degradace 29

pro energetiku a jejich degradace 30

pro energetiku a jejich degradace 31

pro energetiku a jejich degradace 32

pro energetiku a jejich degradace 33