MIKROŠTRUKTÚRA OCELÍ

Podobné dokumenty
METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Krystalizace ocelí a litin

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Metody studia mechanických vlastností kovů

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

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

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

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Uhlík a jeho alotropy

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Metalografie ocelí a litin

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

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

Fázové přeměny v ocelích

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

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

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

LITINY. Slitiny železa na odlitky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Ing. Miroslava Čižmárová, PhD.

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Ing. Motešický POLOVODIČE

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

K618 - Materiály listopadu 2013

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

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

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

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

RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSAL CONSTITUTION DIAGRAMS AND DIAGRAMS IRON WITH CARBON

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ŽELEZO A JEHO SLITINY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Nauka o materiálu. Krystalizace, difúze

Chemie železa, výroba oceli a litiny

Abstrakt. Abstract. Bibliografická citace

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

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Hliník a slitiny hliníku

ANALÝZA DEFEKTŮ ODLITKŮ Z LKG

K. Novotný, J. Filípek

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

MÍSTO ÚVODU 1. KLASIFIKACE LITIN 1.1 DEFINICE LITIN. litiny a surová železa

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

ISOTHERMAL HEAT TREATMENT IZOTERMICKÉ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

1. VNITŘNÍ STAVBA KOVŮ A SLITIN

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

NUMERICKÁ SIMULACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ GRAFITICKÝCH LITIN

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Bakalářská práce, akad. rok 2012/13 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Tepelné zpracování. Tepelné zpracování ocelí Tepelně mechanické zpracování Chemicko tepelné zpracování

VÝROBA A STRUKTURA LITINY S ČERVÍKOVITÝM GRAFITEM

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

OBRÁBĚNÍ LITIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS CUTTING OPERATION OF CAST IRON AUTHOR SUPERVISOR

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International

OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ LKG LEGOVANÝCH NIKLEM HEAT TREATMENT PROCESSES OPTIMALIZATION OF ADI WITH GRADED NI CONTENT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli

MMC kompozity s kovovou matricí

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

PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vliv vybraných parametrů zušlechťování na mechanické a metalografické charakteristiky oceli A4T při výrobě železničních náprav v Bonatrans Group a.s.


Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

Hodnocení růstu zrna uhlíkových a nízkolegovaných nástrojových ocelí v závislosti na přítomnosti AlN

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Vznik a precipitacní rozpad presycených tuhých roztoku I Cetné možnosti TZ slitin Fe - C. - mechanické vlastnosti (Mn, Si, Ni, Mo,V, W, Cr)

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Výroba kovů. Historie Objevy a příprava kovů, výrobní postupy. Suroviny a redukční pochody

VLIV SÍRY A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM

Měření mechanických vlastností litiny nedestruktivní metodou. Zdeněk Janoštík

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

ZVÁRACIE ELEKTRÓDY. Rutilová elektróda. Celulózová elektróda ELEKTRÓDY A ZVÁRACIE DRÔTY

Sortiment grafitických litin v konstrukci automobilu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

TERMODYNAMIKA FÁZOVÝCH PŘEMĚN ROVNOVÁŽNÉ A ENTALPICKÉ DIAGRAMY PRO SOUSTAVU FE - C

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Transkript:

MIKROŠTRUKTÚRA OCELÍ Uhlíkové ocele je možné podľa RBD Fe C metastabilná sústava rozdeliť: I. Podeutektoidné (do 0,77%C) II. Eutektoidné (0,77%C) III. Nadeutektoidné (0,77-2,16%C) I. Podeutektoidné ocele: a) feritické ocele (do 0,018%C): -sú za normálnej teploty tvorené len polyedrickými zrnami feritu (biele zrná na obr. 1). Na hraniciach feritu je v malých mikroobjemoch vylúčený terciálny cementit, ktorý možno pozorovať len pri dlhodobej výdrži pri teplotách okolo 300 C. Mikroštruktúra je teda tvorená feritom a terciálnym cementitom. ferit Obr. 1 Mikroštruktúra feritickej ocele b) feriticko-perlitické ocele (0,018-0,77%C): -majú štruktúru tvorenú feritom a perlitom (obr. 2 až 5). Perlit sa javí pod mikroskopom ako tmavý, pretože je to eutektoidná mechanická zmes feritu a cementitu. Leptadlo naleptá rovinne obe fázy, ale v konečnom výsledku je to nerovinná plocha a pod mikroskopom sa táto zobrazí ako tmavá, nie absolútne čierna sieťovina. Tvárnené ocele majú perlit a ferit rozložený v tvare pravidelných polyedrických zŕn. Pri nízkom obsahu uhlíka (do 0,1 %) je štruktúra ocele tvorená prevažne feritom a perlit tvorí len tmavšie ostrovy obvykle na rozhraní troch feritických zŕn (obr. 2, 3). So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka perlitických zŕn pribúda (obr. 4, 5). Pri vyšších obsahoch uhlíka (nad 0,6 % C) býva už ferit vylúčený v tvare sieťoviny, ktorá pozostáva z pretiahnutých zŕn.

ferit perlit Obr. 2 Mikroštruktúra feriticko- perlitickej ocele, obsah uhlíka okolo 0,06% Obr. 3 Mikroštruktúra feriticko- perlitickej ocele, obsah uhlíka okolo 0,1% Obr. 4 Mikroštruktúra feriticko- perlitickej ocele, obsah uhlíka okolo 0,2%

ferit perlit Obr. 5 Mikroštruktúra feriticko- perlitickej ocele, obsah uhlíka asi 0,6% II. Eutektoidná oceľ -oceľ s obsahom uhlíka 0,77% C má štruktúru len perlitickú. Produktom eutektoidnej premeny austenitu pri uhlíkových a nízkolegovaných oceliach je lamelárny perlit (obr. 6). Obr. 6 Mikroštruktúra perlitickej ocele- lamelárny perlit III. Nadeutektoidné ocele -základom mikroštrktúry nadeutektoidných ocelí sú perlitické zrná a menší podiel sekundárneho cementitu, ktorý je vylúčený v tvare sieťoviny po hraniciach pôvodných austenitických zŕn. So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka sa množstvo sekundárneho cementitu zvyšuje len málo a postupne tvorí súvislú obálku okolo perlitických zŕn. Sekundárny cementit nevytvára polyedrické zrná, pretože je ho relatívne v štruktúre málo.

Mikroštruktúra nadeutektoidnej ocele je tvorená perlitom a sekundárnym cementitom (obr.). perlit sekundárny cementit Obr. 7 Mikroštruktúra perliticko- cementitickej ocele, obsah uhlíka asi 1,2% MIKROŠTRUKTÚRA LIATIN Podľa RBD Fe C metastabilná kryštalizujú biele liatiny. Delíme ich na: I. Podeutektické II. Eutektické III. Nadeutektické Mikroštruktúra podeutektickej bielej liatiny: 8

Mikroštruktúra eutektickej bielej liatiny: 9 Mikroštruktúra nadeutektickej bielej liatiny: 10 Podľa RBD Fe C stabilná kryštalizujú grafitické liatiny. Morfológie grafitu delíme na: a) lupienkový b) globulárny (zrnitý) c) nepravidelne zrnitý d) vločkový e) pavúčikový f) červíkový Podľa typu matrice grafitické liatiny rozdeľujeme na: a) s feritickou matricou b) s perlitickou matricou

c) s feriticko- perlitickou matricou a) lupienkový grafit b) lupienkový grafit Obr. 11 Mikroštruktúra grafitickej liatiny s lupienkovým grafitom: a) svetlé pole; b) polarizované svetlo

globulárny grafit nepravidelne zrnitý grafit Obr. 12 Mikroštruktúra grafitickej liatiny s globulárnym a nepravidelne zrnitým grafitom a feriticko- perlitickou matricou Obr. 13 Mikroštruktúra grafitickej liatiny s globulárnym grafitom a feritickou matricou

MIKROŠTRUKTÚRA KUBICKÝCH KOVOV Obr. 14 Mikroštruktúra nízkouhlíkovej feritickej ocele (typická mikroštruktúra kovov s kubickou priestorovo centrovanou kryštálovou mriežkou K8) Obr. 15 Mikroštruktúra austenitickej nehrdzavejúcej ocele (typická mikroštruktúra kovov s kubickou plošne centrovanou kryštálovou mriežkou K12)

MIKROŠTRUKTÚRA Z HĽADISKA TECHNOLOGICKÉHO a) b) SPRACOVANIA Obr. 16 Liata štruktúra: a) dendritická (zliatina Cu- Pb); b) polyedrická (čistý hliník) smer tvárnenia Obr. 17 Tvárnená štruktúra- textúra nízkouhlíkovej feritickej ocele

MIKROŠTRUKTÚRA EUTEKTICKÝCH A EUTEKTOIDNÝCH ZLIATIN Morfológia eutektík, resp. eutektoidov môže byť: a) lamelárna b) tyčinkovitá c) globulárna (guličková) d) ihlicovitá eutektikum Obr. 18 Príklad mikroštruktúry s tyčinkovým eutektikom (zliatina Al- Si- Cu) eutektikum zrná tuhého roztoku kremíka Obr. 19 Príklad mikroštruktúry s tihlicovým eutektikom (zliatina Al- Si- Mg- Cu)

PRECIPITÁCIA Morfológia precipitátov: a) doštičková b) globulárna (guličková) c) tyčinkovitá d) ihlicovitá Obr. 20 Globulárne precipitáty v austenitickej nehrdzavejúcej oceli Obr. 21 Tyčinkové precipitáty v zliatine Ti- Al- V- Cr- Mo