Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra

Podobné dokumenty
COMTES FHT a.s. R&D in metals

Představení společnosti. 1

Ing. Libor Kraus předseda představenstva. Dr. Ing. Zbyšek Nový místopředseda představenstva

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 51/2012 ze dne:

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Identifikace zkušebního postupu/metody PP

Institute of Physics of Materials

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

2. přednáška. Petr Konvalinka

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

Příloha č. 3 Technická specifikace

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

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

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Ing. Michal Lattner Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem.

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Materiály 1 (K618MRI1)

Projekty podpořené z programu TAČR

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Vývojové služby pro automobilový průmysl

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: :

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

C Transportní a upínací přípravky

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Zpráva o dynamických zkouškách borháků Raveltik

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

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

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

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

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Vysoké teploty, univerzální

Zpráva pevnostní analýzy

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno

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

Zpráva pevnostní analýzy

Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny (SČZL 2017)

Nízká cena při vysokých množstvích

Požadavky na technické materiály

Sylodyn Technický list materiálu

Seznam platných norem z oboru DT k

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

Katedra materiálu.

Zkoušky vlastností technických materiálů

Identifikace zkušebního postupu/metody

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

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

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

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK. Výzkumná skupina Únavové vlastnosti. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Technická 2896/ Brno Česká republika

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

SWELL, a.s. Vývojová zkušebna Příčná 2071, Libonice, Hořice

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

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR ( ÚFM )

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

Seznam platných norem NDT k

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Transkript:

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra 22. - 23. 9. 2011, Hotel Kraví hora, Bořetice Jan Šuba

COMTES FHT a.s. Nezisková výzkumná organizace Od roku 2000 působí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro zpracování kovových materiálů Zaměřuje se především na aplikovaný výzkum pro průmyslové partnery Jan Šuba 2

Kde nás najdete Jan Šuba 3

Komplexní řešení materiálových a technologických problémů Vývoj nových materiálů Měření materiálových vlastností Vývoj technologií Počítačové simulace Fyzikální modely Návrh optimální technologie, poloprovozní zkoušky Jan Šuba 4

Materiálové analýzy Jan Šuba 5

Materiálové analýzy DIN, ČSN EN, ISO, ASTM Akreditovaná metalografická laboratoř Materiálové expertizy Hodnocení životnosti materiálů Elektronová mikroskopie a mikroanalýza Identifikace fází a částic, EBSD Jan Šuba 6

Makro mikro struktury světelné (ukázka nafoceného makra ), 10 mm Jan Šuba 7

Hodnocení mikročistoty a pórovitosti Metoda: VW 50097, PV 6097 pore class D Zařízení: Nikon Epiphot 200 + Motorizovaný stolek Märzhäuser Software NIS-Elements 2.30 Pórovitost: 6.4%. Maximální velikost pórů: 0.37 mm. Pórovitost: 4.9%. Maximální velikost pórů: 0.39 mm. Jan Šuba 8

Elektronové mikroskopy EDX analýzy kvantitativní hodnocení chemického složení vměstků (EDX) Detail obrobeného povrchu strojní součásti s materiálovou vadou Jan Šuba 9

Elektronové mikroskopy EBSD analýzy 100 μm Mapa rozložení intermetalické σ-fáze v duplexní oceli ČSN 41 7381 metodou EBSD, σ-fáze = žlutá barva. EBSD analýza průběhu rekrystalizačního procesu v niklové superslitině. Jan Šuba 10

Mechanické zkoušení, termofyzikální měření Jan Šuba 11

Mikrotvrdoměr DuraScan 70 EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH Plně řízený počítačem Zatížení 0.098-98.1 N Vybavený kamerou pro jenoduché nastavení Automatický skenovací stolek o rozměry 200 x 120 mm o max. zatížení 10 kg NOVÝ 2011 Jan Šuba 12

Přenosné tvrdoměry M295 Wolpert Wilson Instruments Odrazový tvrdoměr, sonda D, metoda podle Leeba Dyna TESTOR M495 Wilson Hardness Ultrazvukový tvrdoměr, sonda HV 2, HV 10 Jan Šuba 13

Mechanické zkušbní stroje Si-Plan Instron Mayes Inova MTS 810 WPM EU 100 10 kn/4 kn 50 kn 100 kn 200 kn 250 kn 1000 kn NOVÝ 2011 NOVÝ 2011 Rezonanční zkušební stroje Vibrophore Amsler/Rumul 150 kn RUMUL TESTRONIC 250 250 kn NOVÝ 2011 Jan Šuba 14

Mechanické zkoušení - činnosti Měření mechanických vlastností statické, dynamické, únavové zkoušky široký rozsah teplot (-180 C 1 400 C) Lomová mechanika Fyzikální simulace Small Punch testy Thermofyzikální měření Výroba vzorků a přípravků Jan Šuba 15

Force in kn Stanovení přechodové teploty instrumentovaná kladiva 25 20 15 10 3_17_p20C 3_04_m60C 3_12_m90C 3_13_m100C 3_08_m110C 3_02_m196C 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Deflection in mm Jan Šuba 16

Měření deformačních charakteristik trhačky s kryokomorami, s ohřevem (v peci, odporový ohřev, indukční ohřev) mechanické zkoušky za snížených i vysokých teplot, Záznamy měření deformačních charakteristik oceli v závislosti na teplotě a deformační rychlosti Jan Šuba 17

Zkoušky rázem při vysokých rychlostech Padostroj IMATEK IM10T-30HV Technické parametry Výška pádu 50 mm až 3000 mm Padající hmotnost 8 kg až 100 kg Rozsah rychlostí 1,0 m/s až 25 m/s Rozsah energií, o HV sestava 2,5 J až 3000 J o Rozsah teplot -70 C až +200 C Jan Šuba 18

Vysokorychlostní kamera Jan Šuba 19

Záznam porušování vysokorychlostní videokamera Jan Šuba 20

Únavové zkoušky s vysokým počtem zátěžových cyklů NOVÝ 2011 Únavové zkoušky ve výzkumu, vývoji a při hodnocení kvality Lomová mechanika Stanovení rychlosti růstu únavové trhliny Stanovení prahové hodnoty K (rozkmit součinitele intenzity napětí) Nakmitání únavové trhliny Technické parametry: Maximální zatížení do 250 kn Max. předpětí (statické zatížení) do 250 kn Rozsah pracovní frekvence 40 270 Hz Zkoušení vzorků nebo celých součástí TESTRONIC 250 kn RUSSENBERGER PRÜFMASCHINEN AG Jan Šuba 21

Fyzikální simulace Rychlost ohřev/chalzení do 150 C/s Rozsah teplot - 150 C 1 400 C Maximální frekvence pro cyklické zatěžování 30 Hz Maximální tvářecí rychlost 600 mm/s Maximální síla 250 kn Jan Šuba 22

Termofyzikální měření LINSEIS kalicí dilatometr L78 RITA Kontinuální ohřev nebo ochlazování Isotermické režimy Měření ve vakuu nebo v ochranných atmosférách Rozmezí teplot -160 C +1 600 C. Jan Šuba 23

Termofyzikální měření Umístění vzorku v měřicí komoře dilatometru. Průběh závislosti prodloužení vzorku na teplotě při konstantní rychlosti ochlazování (stanovení teplot fázových přeměn). Příklad ARA diagramu Jan Šuba 24

Měření dynamického modulu pružnosti RFDA-MF (Resonant Frequency and Damping Analyser) Experimentální zařízení Vzorek Ti Gr. 5 tyč Ti Gr. 5 odlitek Teplota [ C ] E stat [GPa] E dyn [Gpa] 20 105,6 104,5 80 104,1 102,3 20 115,4 115,7 80 113,9 113,4 Záznam měření Jan Šuba 25

Klíčoví zákazníci Jan Šuba 26

Naši partneři Jan Šuba 27

Západočeské materiálově metalurgické centrum - ZMMC 2014 Jan Šuba 28

Děkuji za pozornost Jan Šuba 29