Zkoušky vlastností technických materiálů

Podobné dokumenty
Zkoušky vlastností technických materiálů

1.1.1 ZKOUŠKA TAHEM Provádí se na zkušební tyči (průřez kruhový nebo obdélníkový), upnuté do čelistí

CZ.1.07/1.5.00/

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

Fyzikální těmito vlastnosti se zabývá fyzika a patří sem např. teplota tání, délková a objemová roztažnost, tepelná vodivost atd.

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

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky


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

Požadavky na technické materiály

OVMT Mechanické zkoušky

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky tvrdosti, zkoušky technologické a defektoskopické. Přednáška č. 05: Zkoušení materiálových vlastností II

Podle hodnoty tvrdosti lze odhadnout také další vlastnosti materiálu. V hojné míře se pro tyto účely používají empirické koeficienty.

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

OVMT Mechanické zkoušky

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Vlastnosti, které souvisí se zpracováním materiálu na výrobek. VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE

Namáhání na tah, tlak

Mechanické zkoušky ZKOUŠKY TVRDOSTI MATERIÁLU

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Vlastnosti technických materiálů

Stavební hmoty. Přednáška 3

Návod k řešení úloh pro SPŠ

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

Seznam platných norem NDT k

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

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

OVMT Mechanické zkoušky

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

Laboratoř mechanického zkoušení kovových materiálů

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Proč zkoušíme základní mechanické vlastnosti

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

2. přednáška. Petr Konvalinka

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Stavební hmoty. Přednáška 3

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

OVMT Zkoušky tvrdosti

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

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

6. Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušky

1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ

Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou. Zkoušky tvrdosti. Vlivy na měření

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Pevnostní vlastnosti

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

OVMT Technologické zkoušky Zkoušky svařitelnosti

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018

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

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

Seznam platných norem z oboru DT k

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

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

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Souhrn zkušebních metod, speciální metody, zajímavosti

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

3.2 Mechanické vlastnosti

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

OVMT Mechanické zkoušky

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

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

Nedestruktivní metody 210DPSM

Sada 1 Technologie betonu

Poškození strojních součástí

Pevnost v tahu vláknový kompozit

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato i zkoušení. Zkoušky slouží nejen výrobcům materiálu ke kontrole jakosti výrobku, ale jsou důležité i pro odběratele. Rozdělení zkoušek: Zkoušky destruktivní A. Mechanické vlastnosti Nejdůležitější a nejpoužívanější u všech zkoušek. Poskytují základní údaje pro stanovení tvaru, rozměrů a materiálu strojních součástí. Dělíme je na : 1) Statické Postupně vzrůstající zatěžovací síla vyvolává deformace až do porušeni zkušebního tělesa; podle způsobu působení zatěžující síly rozdělujeme tyto zkoušky na: a) Tahová b) Tlaková c) Ohybová d) Ve střihu (smyku) e) Krutu f) Tvrdosti 2) Dynamické Síla působí rázem nebo je působící síla opakovaně proměnná a) Rázové b) Únavové B. Technologické vlastnosti 1) Svařitelnost 2) Tvárnost Zkoušky nedestruktivní A. Povrchové vady 1) Kapilární 2) Elektromagnetické B. Vnitřní vady 1) Ultrazvukové 2) Radiologické

Zkoušky destruktivní A. Zkoušky mechanických vlastností 1. statické Tahová zkouška http://www.youtube.com/watch?v=4vbyjxstqas http://www.youtube.com/watch?v=ktai5jiyvpg&feature=related Provádí se na zkušební tyči (průřez kruhový nebo obdélníkový), upnuté do čelistí zkušebního stroje. Tyč se zatěžuje plynule vzrůstající silou až do přetržení. Zpočátku se tyč prodlužuje rovnoměrně v celé délce, ke konci zkoušky se prodlužuje více a zaškrcuje se v jednom místě a v něm se také na konci zkoušky přetrhne. -provádí se na trhacích strojích,na zkušebních válečcích Diagram zatížení v závislosti na prodloužení zkušební tyčinky Na osu y se vynese zatěžující síla F a na osu x prodloužení tyče Δl. U trhacích strojů kreslí tento diagram přímo registrační zařízení.

Pracovní diagram zkoušky tahem pro měkkou ocel. Pevnost v tahu σ pt Je to hodnota napětí daného podílem největší zatěžující síly F, kterou snese zkušební tyč a původního průřezu tyče. σ = pt F S max 0 prodloužení tyčinky Δl = l poměrné ε = l 0 Δl l 0 prodloužení Mez úměrnosti σ Ut napětí až tohoto bodu je přímosměrné prodloužení, po odlehčení se tyčinka vrátí do svého původního stavu. Platí zde Hookův zákon. do σ = E ε E.. modul pružnosti v tahu Mez pružnosti σ Et - definujeme ji jako mezní napětí. Které po úplném odlehčení vyvolá trvalé deformace 0,005% Pevnost v kluzu σ kt - je napětí, při němž se zkušební tyčinka začne výrazně prodlužovat, aniž by stoupla zatěžující síla. U žíhaných uhlíhových ocelí bývá poměr σ kt /σ pt = 0,5-0,6 u slitinových ocelí až 0,9.

Příklad tahových zkoušek pro různé druhy železných i neželezných kovů a) Tlaková zkouška Hlavní význam má pro stavební hmoty. U kovů se provádí jen zřídka a jen u lehkých materiálů, např. u litiny. Zkouška tlakem se dělá na stejných strojích jako zkouška tahem. Zkušební tělesa mají tvar válečku o průměru 10 až 30 mm a o výšce rovné asi dvojnásobku průměru. Při zkoušce tlakem působí síla v opačném smyslu než při zkoušce tahem. Zjišťujeme při ní obdobné mechanické hodnoty jako při tahu. Pevnost v tlaku F σ dd = S max 0 Zkušební tělesa válečky o průměru 20 až 30 mm a stejné výšky jsou postupně zatěžovány až se rozdrtí ( u křehkých matriálů ) nebo stlačí na stanovenou hodnotu b) Zkouška ohybem http://www.youtube.com/watch?v=3k_i2f8kkmq http://www.youtube.com/watch?v=amj6zqnee4e&feature=more_related Používá se u materiálů křehkých, hlavně litých, např. u šedé litiny. U houževnatých materiálů k porušování zkušební tyče nedojde. Zkušení tyč je uložena na podpěrách a uprostřed tyče působí zatěžující síla. Při postupně rostoucím zatížení se odměřuje průhyb tyče až do okamžiku, kdy se tyč přelomí nebo trvale prohne. Pevnost v ohybu M0 R m o = W M 0 -ohybový moment W 0 -modul průřezu v ohybu 0

c) Zkouška střihem ( smykem ) Provádí se v přípravcích na univerzálním zkušebním stroji. Ze zatížení, při kterém se zkušební tyč poruší a z původní plochy průřezu se vypočítá mez pevnosti ve střihu. F τ ps = S max 0 Střihem jsou namáhány např. nýty, kolíky, bodové svary, některé šrouby apod. Zkušební válcová tyč se zasune do díry ve spodní a horní částí přípravku. Na horní část působíme postupně zvyšovanou tlakovou silou. Ze zatížení, pří kterém se zkušební tyč poruší, a z původní plochy střihaných průřezů vypočítáme pevnost ve střihu τ ps. d) Zkouška krutem http://www.youtube.com/watch?v=oqet2f_n5kc&feature=related Má velký význam pří zkoušení ocelí na pružiny, klikové hřídele apod. Zkušební tyč má průměr 10 mm a délku 100 mm. Po upnutí jednoho konce do pevného držáku je na druhém konci namáhána kroutícím momentem. Při zkoušce se měří krouticí moment a zkroucení tyče na určité měřené délce. Pevnost v krutu τ pk je největší smykové napětí, které způsobí lom zkušební tyče. e) Zkoušky tvrdosti Definujeme jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Z výsledků zkoušek tvrdosti můžeme zjistit i pevnost materiálu. Jsou nejrozšířenější ze všech mechanických zkoušek. Druhy zkoušek tvrdosti: I. Vrypové II. Vnikací III. Odrazové I. Vrypové Zkouška podle Martenze H ma Diamantový hrot přejíždí po leštěném povrchu, mírou tvrdosti je síla potřebná ke vzniku vrypu 0,01mm. II. Vnikací -zkušební těleso v vtlačujeme do zkoušejícího materiálu ve kterém se vytváří vtisk, podle polohy,hloubky vtisku zjišťujeme velikost tvrdosti Rozdělení: Zkouška podle Brinella Zkouška podle Rockwella Zkouška podle Vickerse

Zkouška podle Brinella http://www.youtube.com/watch?v=akjepehtm_c&feature=related Do hladké a rovné plochy na zkoušeném předmětu se po stanovenou dobu vtlačuje rovnoměrně stupňovanou silou kalená ocelová kulička -1/16. Kulička vytvoří kulovitý vtisk. Tvrdost se určuje podle průměru vtisku a označuje se HB, např. HB = 210. Pro praktickou potřebu jsou sestaveny tabulky, ve kterých podle průměru vtisku a velikosti použité sily najdeme přímo odpovídající tvrdost a pevnost materiálu. Pro dynamické zkoušky měření tvrdosti používáme ruční tvrdoměr Poldi. Zde se rázem kladiva vtiskuje kulička současně do zkoušeného materiálu a do porovnávací tyčinky o známé tvrdostí. Po změření průměru vtisků odečteme hodnotu tvrdosti z tabulek. Zkouška podle Rockwella Tvrdost zjistíme z rozdílu hloubky vtisku ocelové kuličky nebo diamantového kužele mezí dvěma zatíženími. Diamantový kužel se nejprve zatlačí do zkoušeného předmětu silou Fo = 100 N (předběžné zatížení). Potom se zatížení zvýší na F1 = 1500 N (celkové zatíže-ní ). V další fázi se zatížení opět sníží na původních 100 N. Indikátor tvrdoměru změří, o kolik se zvětšila hloubka vtisku celkovým zatížením. Čím je hloubka menší, tím je tvrdost větší. Pro tvrdé kovy použijeme kužele - tvrdost se pak označuje HRC, pro měkčí kovy použijeme kuličky - tvrdost se pak označuje HRB. Metoda je vhodná pro běžnou kontrolu velkých sérii výrobků a tam, kde HB již není použitelná. Tvrdost podle Rockwella, určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 600 N (křehké materiály, tenké povrchové vrstvy), se označuje HRA. http://www.youtube.com/watch?v=c1oywt4strc&feature=related

Zkouška podle Vickerse http://www.youtube.com/watch?v=bjzixebroze&feature=related Do povrchu zkoušeného předmětu vtlačujeme diamantový jehlan stanovenou silou po stanovenou dobu. U vzniklého vtisku okulárem nebo projekcí zjišťujeme střední délku u obou úhlopříček. III. Odrazové Jsou založeny většinou na Shoreho metodě. Tvrdost se měří velikostí odrazu závaží s kulovitě vybroušeným diamantovým hrotem, který dopadá z určité výšky na zkoušený předmět. Přístroje pracující na tomto principu se nazývají skleroskopy. Na stejném principu pracuje zkouška tvrdosti valivých elementů

1) Zkoušky dynamické http://www.youtube.com/watch?v=n276_xjl04g&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jo8khyklvms&nr=1 V praxi jsou strojní součásti vystaveny namáhání,kdy zatěžující síla roste naráz nebo se opakovaně mění podle toho provádíme zkoušky: a) Rázové b) Únavové a) Rázové zkoušky Zjišťují vrubovou houževnatost materiálu, měřítkem je práce spotřebovaná na porušení zkušebního tělesa. Provádíme ji na tzv. Charpyho kladivu Zkušební tyč položíme do zkušebního stroje (Charpyho kladivo) tak, aby náraz kladiva působil na opačné straně proti vrubu. Z tíhy kladiva G a rozdílu výšky kladiva před přeražením a po přeražení (h h 1 ) vypočítáme práci spotřebovanou na přeražení tyče A R = G(h h 1 ) Podíl spotřebované práce A R a původní-ho průřezu v místě vrubu So nazýváme vrubová houževnatost Vrubovou houževnatost určujeme u tepelně zpracovaných ocelí, u svarů a u plastů b) Únavové zkoušky -je-li materiál v provozu vystaven cyklickému zatížení dochází k poruše již při značně nižšího napětí něž dopovídá statická pevnost (dochází k únavnému lomu) Nejčastěji se používá zkouška ohybem za rotace. Při otáčení se měn napětí v povrchových vláknech zkušební tyče střídavě z napětí tahového na tlakové.

B. Zkoušky technologických vlastností Na rozdíl mechanických zkoušek, kde vlastnosti zkoušeného materiálu byli vyjádřeny určitým číslem např. R m = 500MPa; 64 HRC atd. je cílem technologických zkoušek zjistit vhodnost zkoušeného matriálu pro určité způsoby dalšího zpracování. Rozdělení: a) zkoušky svařitelnosti b) zkoušky tvárnosti Zkoušky svařitelnosti -je schopnost vyrobit ze 2 části nerozebíratelný celek některým způsobem tavného, tlakového nebo jiného svařování Rozdělení svařitelnosti: -zaručená -podmínečná -dobrá -obtížná Zkoušky tvárnosti Za studena Lámavosti zkoušení plechů a tyčového materiálu Pěchováním zkoušení vhodnosti materiálu pro nýty, šrouby apod. Hloubením Ověřujeme vhodnost plechů určených k hlubokému tažení (vany, hrnce apod.)

Zkoušky trubek Zkouška rozháněním vtlačujeme do trubky trn Zkoušky drátu střídavým ohybem měřítkem tvárnosti drátů je počet ohybů do porušení Za tepla -zkouška rozštěpením -zkouška rozkováním -zkouška lámavosti za tepla -zkouška pěchováním za tepla -zkouška krutem za tepla II. Zkoušky nedestruktivní Ve strojírenství je třeba provádět zkoušky na hotových výrobcích, aby se předešlo poruchám, které by mohly způsobit havárii zařízení. Úkol zkoušek bez porušení materiálu je identifikovat vady, jejich velikosti, tvar a orientace, aby byla vadná součást z dalšího výrobního procesu včas vyřazena. A. Povrchové vady 1) Kapilární -povrchová vada se vlivem detekčního prášku zvýrazní. Zkouška využívá působení kapilárních sil, Princip: 1) na povrch naneseme vhodnou detekční látku - b 2) povrch očistíme - c 3) naneseme indikační látku, která zviditelní povrchové vady - d

2) Elektromagnetické Siločáry jsou vytlačovány povrch v místě trhlin. K indikaci vad se využívá změny magnetického toku. Vady zvyšují magnetický odpor, čímž dochází k zakřivení siločar. Na obvodu vady se feromagnetické částečky zachytí, takže vada je jimi výrazně ohraničena B.Vnitřní vady 1) Ultrazvukové Používá se: a) Průchozí metoda b) Odrážecí metoda a) Průchozí metoda Zkoušíme tenké plechy, kde máme přístup z obou stran Vysílač ultrazvukové vlny, přijímač tuto energii zachycuje. V případě vnitřní vady je zachycená energie nižší b) Odrazová metoda Sonda působí jako vysílač i příjímač Princip obdobný jako v prvním případě, používají se při součásti, kde mění přístup z jiné strany Používájí se ultrazvukové vlny o frekvenci 1 10 MHz

2) Radiologické zkoušky Tyto zkoušky jsou založeny na záření, které proniká skrz materiálem. V místě vady je materiál zeslaben, což se projeví tmavými skvrnami na filmu. Podstata zjišťování hrubých vnitřních vad zářením gama je obdobná jako při prozařování rentgenem. Rentgenové záření i záření gama proniká materiálem, přičemž je zeslabováno v závislosti na tloušťce, hustotě, chemickém složení materiálu a vlnové délce záření. Tato metoda slouží především pro zjišťování vnitřních objemových vad - typů pórů, dutin, vměstků, studených spojů, neprovařených kořenů svarů apod. Princip metody spočívá v průchodu ionizujícího záření hmotou, při kterém se zeslabuje - v místě nehomogenit však méně. Dopadne-li záření prošlé výrobkem na film, vznikne obraz vad jako tmavších míst.