Ocele na zušľachťovanie

Podobné dokumenty
Kalenie spôsob tepelného spracovania, ktorého cieľom je dosiahnuť stav odlišný od rovnovážneho. KALENIE

Rúry pre mechanické aplikácie

3.4. Nástrojové ocele

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Ing. Miroslava Čižmárová, PhD.

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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


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

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

MIKROŠTRUKTÚRA OCELÍ

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

Teplom ovplyvnená oblasť po termickom rezaní

3. 5 Ocele zo špeciálnymi vlastnosťami antikorózne ocele

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

Meranie mikrotvrdosti zvarových spojov

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Spracovanie pomocou ultrazvuku

Nástroje a prípravky ÚVOD

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

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

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

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

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

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Professional Finishing

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

VNĚJŠÍ ZÁVIT PRAVÝ / VONKAJŠÍ ZÁVIT PRAVÝ VNĚJŠÍ ZÁVIT LEVÝ / VONKAJŠÍ ZÁVIT ĽAVÝ VNITŘNÍ ZÁVIT PRAVÝ / VNÚTORNÝ ZÁVIT PRAVÝ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

UČEBNÉ TEXTY. I. ročník. Strojnícke zobrazovanie. Ing.Jaroslava Šufliarska

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Dostupné vo farebnom prevedení: Skupina I farby: Skupina II farby:

Vákuové prísavky s držiakom OGGB

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

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

Návod na použitie LWMR-210

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení


Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l

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

Vytyčovanie a kontrola jednoduchých stavieb

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

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

NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY. spekané karbidy


Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Konstrukční, nástrojové

Rozhodovanie za rizika a neistoty. Identifikácia, analýza a formulácia rozhodovacích problémov

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/A

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Prednáška 01/12. doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Vodiace jednotky EAGF, pre elektrické valce

Druhy ocelí, legující prvky

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

Učebné osnovy CHÉMIA

Ak sa snažíte pochopiť jednu vec izolovane, že súvisí so všetkým vo vesmíre.

Plastika, a.s. výrobc pr a od plas uk to ty v z f ých p ólií roduktov

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Obrázek č. 9 - nomogram pro volbu podložky / Obrázok č. 9 - nomogram pre voľbu podložky

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Možnosti uplatnenia finančných mechanizmov pri hydrických funkciách lesov. Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. Ing. Martin Moravčík, CSc.

DOCHÁDZKA

Termočlánky pre prístroje a zariadenia podľa normy DIN EN 14597

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Katalóg produktov.

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

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

Uplatňovanie chemickej legislatívy. v praxi

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

Analýza dopravnej situácie v SR

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E

Razníky. w w w. p e n t a - e d m. s k. Razníky DIN 9861 ISO 8020 DIN 9844

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Transkript:

Dátum Št. skupina Meno a priezvisko Hodnotenie Kontroloval Č. referátu Ocele na zušľachťovanie Zadanie: 1. Vysvetlite podstatu a význam zušľachťovania a charakterizujte ocele na zušľachťovanie. 2. Vychádzajúc z chemického zloženia a zušľachťovacích diagramov zoraďte ocele 12 5, 13 141, 14 341, 16 24 podľa prekaliteľnosti a mechanických vlastností po zušľachtení a poradie zdôvodnite. 3. V diagrame R podeutektoidnej ocele vyznačte kritickú rýchlosť ochladzovania a podľa vyznačených rýchlostí ochladzovania schematicky nakreslite a charakterizujte výsledné mikroštruktúry. 4. Na základe merania tvrdostí ocelí popustených pri rôznych teplotách zostrojte pre príslušné ocele popúšťacie krivky. Vypracovanie 1. Charakteristika zušľachťovania a ocelí na zušľachťovanie: 2. Charakteristika vybraných ocelí na zušľachťovanie:

3. Mikroštruktúra podeutektoidnej ocele po ochladzovaní v rôznych médiách V oleji: Na kľudnom vzduchu: V prúde vzduchu: Vo vode: 4. Výsledky merania tvrdosti po popúšťaní a popúšťacie krivky Popúšťacia teplota [ C] Tvrdosť oceľ...... oceľ... tvrdosť tvrdosť 6 6 teplota popušťania Popúšťacia krivka ocele... Popúšťacia krivka ocele...

OCELE N ZUŠĽCHŤOVNIE Ušľachtilé ocele sú kvalitnejšie ako ocele zvyčajnej akosti; výrobca pri nich zaručuje chemické zloženie, vyššiu čistotu, lepšie a rovnomernejšie vlastnosti. Sú určené na tepelné alebo chemickotepelné spracovanie. Dôležitou skupinou ušľachtilých ocelí sú ocele na zušľachťovanie, pri ktorých sa dosahuje výhodná kombinácia mechanických vlastností po cykle tepelného spracovania, pozostávajúcom z kalenia a popustenia pri vysokých popúšťacích teplotách. Tento postup tepelného spracovania sa nazýva zušľachťovanie. Od ocelí na zušľachťovanie požadujeme dobrú kaliteľnosť, t. j. schopnosť ocele vytvoriť po ochladzovaní kritickou alebo nadkritickou rýchlosťou ochladzovania martenzitickú štruktúru zodpovedajúcej vysokej tvrdosti. Kaliteľnosť ocele je funkciou chemického zloženia predovšetkým obsahu uhlíka a štruktúrneho stavu austenitu pred martenzitickou premenou. Uhlíkové ocele sú kaliteľné pri obsahu uhlíka nad,35 %, nizkolegované ocele s obsahom uhlíka nad,25 %. Druhou základnou požiadavkou je zabezpečenie (popri vysokých pevnostných vlastnostiach) dostatočnej húževnatosti (klesá pri vysokých obsahoch uhlíka). Ocele na zušľachťovanie preto charakterizuje stredný obsah uhlíka: pri oceliach uhlíkových v rozmedzí,4,6 %, pri oceliach zliatinových,3,5 %. Príklady chemického zloženia typických ocelí na zušľachťovanie prezentuje tab. 3.1. Tab. 3.1 Oceľ (podľa STN) Typ ocele Chemické zloženie vybraných ocelí na zušľachťovanie Chemické zloženie [%] C Mn Si Cr Ni 12 5 uhlíková,42 -,5,5 -,8,17 -,37 max.,25 max., 13 141,26 -,36 1, - 1,6,17 -,37 - - 14 341 zliatinová,32 -,42, -,6 1, - 1, 1, - 1,6-16 24,32 -,42,35 -,7,15 -,35,5 -,9 1, - 1,7 V praxi kaliteľnosť ocele ako kritérium výsledku kalenia nepostačuje, pretože sa najčastejšie kalia rozmerovo veľmi odlišné výrobky. Preto sa zaviedol určitý veľkostný faktor, vyjadrený v zložitejšom, ale významnejšom pojme prekaliteľnosti. Prekaliteľnosť je schopnosť ocele nadobudnúť po kalení tvrdosť zodpovedajúcu kaliteľnosti, alebo určitú dohovorenú hodnotu z nej odvodenú, v určitej hĺbke pod ochladzovaným povrchom kaleného výrobku. Závisí od vzťahu medzi kritickou rýchlosťou ochladzovania a skutočnou rýchlosťou ochladzovania v uvažovanej povrchovej vrstve. Kritická rýchlosť ochladzovania ocele závisí od chemického zloženia austenitu, od homogenity austenitu, prítomnosti nerozpustných fáz (karbidy, inklúzie) a od veľkosti austenitického zrna. Faktory, ktoré znižujú kritickú rýchlosť ochladzovania, zvyšujú prekaliteľnosť. Kritická rýchlosť ochladzovania vyplýva z polôh kriviek začiatku premien v diagrame R. Inkubačná doba rozpadu austenitu sa zväčšuje (=> znižuje sa kritická rýchlosť ochladzovania => zvyšuje sa prekaliteľnosť) so zväčšujúcim sa zrnom austenitu, s rastom jeho homogenity a s rastúcim obsahom uhlíka a legujúcich prvkov (okrem Co a l). Na zvýšenie prekaliteľnosti konštrukčných ocelí sa používajú komplexne legované ocele, v ktorých vplyv prísadových prvkov na polohu a tvar kriviek je zvýraznený aj pri malom obsahu jednotlivých prísadových prvkov. Ocele sa kalia z optimálnych teplôt do vody alebo do oleja. U uhlíkových ocelí ležia tieto teploty asi až 5 ºC nad teplotou c3. Zliatinové prvky posúvajú body premeny, a tým menia aj optimálne kaliace teploty. Výhodná kombinácia mechanických vlastností po zušľachtení sa dosiahne len u súčastí, ktoré boli v celom priereze prekalené. Uhlíkové ocele na zušľachťovanie sa prekaľujú s čisto martenzitickou štruktúrou v celom priereze len asi do priemeru 5 mm. Všetky legujúce prvky v zliatinových oceliach na zušľachťovanie zvyšujú prekaliteľnosť, a tým ovplyvňujú aj voľbu vhodného ochladzovacieho prostredia pre daný rozmer a tvar súčiastky. U ušľachtilých konštrukčných ocelí

sa za prekaliteľný priemer považuje najväčší priemer nekonečne dlhej valcovej tyče, ktorá po zakalení do daného prostredia má v osi minimálne tvrdosť zodpovedajúcu tvrdosti štruktúry s 5 % martenzitu. Obr. 3.1. Mikroštruktúra ocele 12 5, lept. 3 % Nital, zv. x a východiskový stav, b po kalení, c po kalení a vysokoteplotnom popúšťaní Popúšťanie je ohrev zakalenej ocele s martenzitickou štruktúrou na teplotu pod c1 a zotrvanie na teplote popúšťania po dobu potrebnú na vznik požadovaného štruktúrneho stavu ocele (obr. 3.1) s požadovanými vlastnosťami. Vysokoteplotné popúšťanie, charakteristické pre zušľachťovanie, je popúšťanie pri teplotách od 35 C do c1. Popúšťaním sa významne menia vlastnosti ocelí zakalených na martenzit v dôsledku fázových a štruktúrnych zmien, relaxácie napätia, uzdravenia a rekryštalizácie. ko charakteristické kritérium pre hodnotenie výsledkov popúšťania ocelí sa používa tvrdosť, medza klzu Re a pevnosť v ťahu Rm, ktoré sa pri popúšťaní znižujú (tvárne vlastnosti sa menia opačne). Pre konečné vlastnosti výrobku je rozhodujúca výška teploty popúšťania, ktorou je možné v širokom rozsahu meniť vzájomný vzťah medzi tvrdosťou a pevnostnými charakteristikami a plastickými vlastnosťami výrobkov. Na voľbu teploty a doby popúšťania ocele pre získanie požadovaných vlastností výrobkov sa najčastejšie používajú popúšťacie krivky. Sú závislosťou Re alebo Rm od teploty popúšťania alebo tvrdosti od teploty popúšťania. Zušľachtené zliatinové ocele sa pri rovnakom obsahu uhlíka a celkovo rovnakej úrovni legovania navzájom príliš nelíšia pevnosťou v ťahu a húževnatosťou. Väčšie rozdiely je možné pozorovať v hodnote dohovorenej medze klzu Rp,2, resp. v pomere Rp,2/Rm a v prekaliteľnom priemere. Práve tieto charakteristiky sú hlavným vodítkom pre voľbu ocelí na zušľachťovanie. Dôležitým dokladom pre voľbu vhodnej ocele pre daný účel a pre jej správne tepelné spracovanie sú zušľachťovacie diagramy. Ukazujú zmeny mechanických vlastností zakalenej ocele pri popúšťaní na rôzne teploty.

STN 41 5 STN 41 3141 Rm; RP,2, MPa 8 6 R P,2 Rm; RP,2, MPa 8 6 R P,2, %, % Obr. 3.2. Zušľachťovací diagram ocele 12 5 Obr. 3.3. Zušľachťovací diagram ocele 13 141 STN 41 4341 STN 41 624 Rm; RP,2, MPa 8 6 R P,2 Rm; RP,2, MPa 8 6 R P,2, %, % Obr. 3.4. Zušľachťovací diagram ocele 14 341 Obr. 3.5. Zušľachťovací diagram ocele 16 24 Zušľachťovacie diagramy vybraných typov konštrukčných ocelí sú na obr. 3.2 až 3.5. Hodnoty mechanických vlastností vynesené v diagramoch sú stanovené na vzorkách menšieho prierezu celkom prekalených, teda s východiskovou čiste martenzitickou štruktúrou. Zušľachťovacie diagramy poskytujú dobrú informáciu i pre popúšťanie strojných súčiastok väčších prierezov nie celkom prekalených. Skutočne dosiahnutá pevnosť a medza klzu sú však nižšie, než udávajú diagramy, a so stúpajúcou popúšťacou teplotou sa pomaly znižujú. Kontrolné otázky 1. Definujte: kalenie, popúšťanie, vysokoteplotné popúšťanie. 2. Charakterizujte mikroštruktúry po: kalení + vysokoteplotnom popúšťaní. 3. ký vplyv má zvýšenie obsahu uhlíka v oceli na: kaliteľnosť, prekaliteľnosť, pevnosť v ťahu po kalení a popustení pri 5 C?