Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Obsah přednášky. Výhody ocelových konstrukcí. Vliv uhlíku. Užití oceli

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

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

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Hliníkové a nerezové konstrukce

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

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

Uplatnění ocelových konstrukcí

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

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Tahová zkouška. Obsah přednášky. Výroba ocelových konstrukcí. Opakování. Mezní stavy Normy pro navrhování

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

OCELOVÉ KONSTRUKCE. bakalářské studium. 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. ing. František Wald, CSc. Místnost B632

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Zkoušky vlastností technických materiálů

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

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

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Požadavky na technické materiály

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

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

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

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

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

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

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Kruhové trubky bezešvé, válcované za tepla dle EN a EN jakost S 355J2H; E355+AR

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

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

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

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

13.otázka. Tváření za tepla

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

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

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Jak se označují materiály?

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

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

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Ocelobetonové konstrukce

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

Testovací otázky II. ročník STT

Normy technických dodacích podmínek - přehled

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Označování materiálů podle evropských norem

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

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

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

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

Stavební hmoty. Přednáška 3

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

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

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky Bezešvé trubky

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Úvodem. Rozdělení konstrukcí

B 550B ,10

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

Transkript:

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 632 1. Úvod, historie i ocelových konstrukcí, k použití, významné stavby, výroba oceli 2. Vlastnosti oceli, zkoušky materiálu, značení oceli 3. Výroba konstrukcí 4. Spolehlivost konstrukcí, mezní stavy, normy pro navrhování, tah 5. Tlak, vzpěrný tlak 6. Klasifikace průřezů, ohyb, hospodárný návrh 7. Svařování, svařované spoje 8. Nýtování a šroubování, šroubované spoje 9. Skelety budov, prostorová tuhost 10. Skelety budov, spoje 11. Jednopodlažní haly 12. Haly velkých rozpětí 13. Mosty, názvosloví, lávky 14. Ochrana proti korozi a požáru 1 2 Výhody ocelových konstrukcí Aktualita River City Praha, Düsseldorfer Stadtor 3 Nejkvalitnější běžné stavivo tažnost Malá hmotnost Příprava Rychlost výstavby Návratnost Výroba OK Koroze Požární odolnost (tepelná vodivost) Cena Výstavba 4 Užití oceli ČR 30 % vývoz 55 % strojírenství 15 % stavebnictví 10 % výztuž 5 % ocelové konstrukce Evropa 8 % stavebnictví 3% výztuž 5 % ocelové konstrukce Vliv uhlíku Slitina železa krystalizuje ve dvou modifikacích γ rozpouští uhlík, α nikoli tavenina železa chladne a γ železo se mění na železo α Litina 2,1% uhlíku γ α 5 6

Vlastnosti oceli Modul pružnosti (Youngův) E = 210 000 MPa Modul pružnosti ve smyku G = 81 000 MPa Součinitel příčné roztažnosti ν = 0,3 Objemová hmotnost ρ = 7 850 kg/m 3 Součinitel délkové roztažnosti α = 0,000012 deg -1 Aktualita River City Praha, Düsseldorfer Stadtor 7 8 Zkoušky oceli Tahová Rázem v ohybu Tvrdosti Na únavu Svařitelnosti Aktualita River City Praha, Düsseldorfer Stadtor 9 10 Tahová zkouška Vzorek Kruhový Plochý Tahová zkouška - Mez kluzu f y - Mez pevnosti f u - Tažnost =ΔL δ L 0 Krátká tyč Měrná délka L 0 = 5 d 0 11 12

Pracovní diagram Smluvní mez kluzu f 02 ε = 0,002 = 0,2 % Zkouška rázem v ohybu Zkušební tělísko (hranol 10 10 55 mm) Vrub (zářez) normového tvaru na tažené straně tělíska Tažnost oceli min.15 % (běžně 40%) 13 14 Přeražení nárazem Charpyho kladiva Měří se nárazová á práce k přeražení ř vzorku Vrubová houževnatost (vrub KCU nebo KCV) nárazová práce vztažená k průřezové ploše v nejslabším místě tělíska Přechodová teplota Houževnatost oceli klesá s teplotou Přechodová teplota vrubová houževnatost výrazně klesne vyhovuje 15 dolní Křehký lom horní Houževnatý lom 16 Zkoušky tvrdosti Známou silou se vtlačí normové zkušební tělísko (indentor) do vyleštěného povrchu materiálu Měří se otisk/hloubka Brinellova, kalená ocelová kulička (HB) Rockwellova, diamantový kužel nebo ocelová kulička (HR) Vickersova, diamantový čtyřboký jehlan (HV) Koopova, diamantový protáhlý jehlan (HK) Vztah mezi tvrdostí a pevností oceli f u = 3,6 36 HM [MPa] Přibližně pro pevnost v [MPa] ze Brinnelovi zkoušky 17 Zkoušky na únavu Odolnost oceli vůči opakovanému namáhání N = 1 (cyklus) Rozkmit napětí Porušení po N cyklech T, čas 18

Wöhlerova křivka Mez únavy je odvislá zejména od úpravy zkušební tyče Časová pevnost (asi 3 000 000 cyklů) Δσ = σ max σ min Časová pevnost Mez únavy Rozkmit napětí logδσ Zkoušky svařitelnosti Zkoušky svarového kovu tahová zkouška Zkoušky svařitelnosti Zkouškou rázem v ohybu Se svarem vyšší spotřebovaná práce než bez svaru Návarovou zkouškou ohybem Uhlíkový ekvivalent (na chromatografu) N, počet cyklů do porušení log N 19 20 Aktualita River City Praha, Düsseldorf Stadtor 21 Značení ocelí příklad : S235J2G3 J - min. nárazovou práci 27 J K - min. nárazovou práci 40 J (na vzorku svrubem V) R -pokojová teplota t 20 C 0-značí 0 C 2 - značí teplotu -20 C G1 ocel neuklidněná G2 ocel uklidněná G3 ocel uklidněná, normalizačně žíhaná G4 ocel uklidněná, normalizačně žíhaná, s prvky vázající dusík 22 Oceli vyšších pevností př. ř S460NK N - ocel normalizačně žíhaná nebo normalizačně válcovaná M - ocel termomechanicky válcovaná L - ocel do nízkých teplot Vysokopevnostní oceli - dnes nad 420 MPa Mohou být hůře svařitelné Cena jen o 15% vyšší (ale 460/355 = 1,3) Mez kluzu f y závisí na tloušťce (viz tabulky) a směru namáhání 23 Evropské značení ocelí ČSN EN 10 025+A1 S235 mez kluzu 235 MPa S275 S355 v budoucnu asi jediná konstr. ocel S420 S460 Vysokopevnostní oceli S690 (vysokopevnostní oceli) S960 (vysokopevnostní oceli) 24

Druhy oceli Uhlíkové s obsahem uhlíku okolo 0,2 % a obsahem ostatních příměsí do 1 % Nízkolegované s obsahem uhlíku okolo 0,2 % a manganu do 1,5 % Legované s obsahem uhlíku do 0,2 % a legur 3 % a více Legované oceli Patinující oceli (weather resist) Legované mědí Kompaktní vrstva rzi zabraňuje dalšímu korodován Atmofix česká patinující ocel Nerezové oceli Austenitické Legované chrómem a niklem 25 26 Válcování za tepla Tvarování za studena Odlévání Kování Aktualita River City Praha, Dusseldorfer Stadtor 27 28 Válcování za tepla Tvarování za studena Odlévání Kování Válcování za tepla Rovnoběžné osy válců álů 29 Mimoběžné osy válců kosé válcování proděravět ingot trnem výroba bezešvých trubek 30

Výroba bezešvých trubek Válcování na automatu Rath (140 x 140 až 300 x 300mm) Karuselová pec Kosé válcování Válcování na spojité trati Hladicí stroj Dohřívací pec Kalibrovací stroj 31 32 Výrobní délky 6 14 m Mechanické vlastnosti materiálu Lepší ve směru válcování Pásnice plnostěnných nosníků Plechy - válcovány střídavě oběma směry Válcování za tepla Tvarování za studena Odlévání Kování 33 34 Tvarování za studena Válcováním za studena (profilováním) prizmatické pruty Tažením uzavřené průřezy Lisováním malá množství značněji členěných průřezů Válcování za tepla Tvarování za studena Odlévání Kování 35 36

Odlévání Složité tvary Formy z formovací hmoty (písek a hlína) Použití Klouby Úložné elementy, ložiska atp. Ocel pro odlévání jiné složení než ocel pro válcování Odlitky lze někdy nahradit svařenci Odlitky styčníků Použití: Komplikované uzly Silnostěnné roury Vysoká zatížení 37 38 Letiště Stuttgart Válcování za tepla Tvarování za studena Odlévání Kování 39 40 Kování Tváření materiálu za tepla na kovadle (volné kování) nebo v zápustce (zápustkové kování) Hutní materiál Předvalky Tyče (profily) Dráty Plechy Široká ocel Pásy Trubky Tenkostěnné profily 41 42

Předvalky Tyče Bloky čtvercové s mírně vydutými hranami obdélníkové s mírně vydutými hranami Bramy: obdélníkové s mírně vydutými hranami Sochory (cágle) čtvercové se zaoblenými hranami obdélníkové se zaoblenými hranami kruhové Ploštiny: obdélníkové s vypuklými bočními hranami Duté předvalky čtvercové kruhové 43 Tyče jednoduchého průřezu tyče kruhové, čtvercové, ploché, šestihranné, osmihranné, tříhranné, půlkruhové, úsečové a speciální Tyče tvarového průřezu tyče průřezu L (rovnoramenného a nerovnoramenného), I, U, H, T, tyče korýtkového průřezu a štětovnice Tyče pro výztuž do betonu tyče kruhové, žebírkové, tyče zkrucované za studena Kolejnice železniční, žlábkové, jeřábové Tyče tažené za studena kruhové, čtvercové, ploché, šestihranné, tříhranné, půlkruhové, úsečové a speciální 44 Úhelníky Průřezy tvaru I Rovnoramenné Nerovnoramenné Největší rovnoramenný úhelník 200 20 mm 45 Obyčejné průřezy šikmé příruby se sklonem 14 až 17 % Průřezy s paralelními přírubami zvláštních válcovacích stolicích se čtyřmi. Širokopřírubové průřezy HEB na centricky tlačené sloupy, v ČR omezeně HEA, HEM, HEAA v západní Evropě Průřezy v USA a UK v imperiálních jednotkách 46 Dráty Od průměru 5,5 mm válcovány za tepla Kruhové, čtvercové,, šestihranné, půlkruhové a profilové (např. průřezu Z) Tažené dráty menších průměrů Součásti lan Patentovány, což je kalení a následné popouštění ve speciálních lázních Mez kluzu přes 1000 MPa (až 1800 MPa) Plechy Dodávají se V tabulích nebo Ve svitcích (tenké plechy) Dělení podle způsobu výroby Válcované za tepla a Válcované za studena Dělení podle tloušťky Tenké (do 3 mm) Tlusté (3 mm a více) 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 50 mm 47 48

Trubky Trubky Bezešvé za tepla kosým válcováním á Svařované zakroužením pásu do tzv. štěrbinové trubky a svařením elektrickým obloukem, odporem nebo induktivně šroubovicovým svarem velkých průměrů (cca 1500 mm), ze dvou výlisků nebo ohnutých polotovarů (ještě větší trubky) Bezešvé za tepla kosým válcováním á Svařované zakroužením pásu do tzv. štěrbinové trubky a svařením elektrickým obloukem, odporem nebo induktivně šroubovicovým svarem velkých průměrů (cca 1500 mm), ze dvou výlisků nebo ohnutých polotovarů (ještě větší trubky) Kruhové Čtyřhranné 49 Kruhové Čtyřhranné 50 Tolerance za tepla válcovaného materiálu Rozměrové tolerance Průřezové tolerance Délkové tolerance Hmotnostní tolerance Tvarová tolerance Nerovnoběžnost přírub I nosníku, nevyplněný průřez, klínovitost apod. Vady materiálu stav povrchu trhliny, staženiny, bubliny, póry, zaválcované okuje, poškrábání, potlučení a korozní vady vady uvnitř výrobku, jako jsou vměstky, ě vycezeniny, zdvojení materiálu Omezení normami 51 Aktualita River City Praha, Düsseldorfer Stadtor 52 Hlavní přednosti konstrukční oceli Vlastnosti oceli σ 300 Napětí, MPa 235 355 Modul pružnosti (Youngův) E = 210 000 MPa Objemová hmotnost ρ = 7 850 kg/m 3 200 0,03 100 E = 2,06 *E5 Poměrné protažení 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 ε Tažnost až 40% Vysoký modul pružnosti 2,1*E5 MPa Mez kluzu f y = 235 až 355 MPa Mez pevnosti f u = 360 až 510 MPa Mez úměrnosti f 02 náhrada f y Tažnost δ = min. 15 % 53 54

Zkoušky oceli Charpyho kladivo Tahová zkouška f y, f u, δ Rázová zkouška v ohybu Vrubová houževnatost nárazová práce 55 56 Značení oceli S235J2 S275, S355, S420, S460 (mez kluzu 235 MPa, KVC > 27 J při -20 C) Předvalky Tyče (profily) Dráty Plechy Široká ocel Pásy Trubky Tenkostěnné profily 57 58 Sylabus přednášek 1. Úvod, historie i ocelových konstrukcí, k použití, významné stavby, výroba oceli 2. Vlastnosti oceli, zkoušky materiálu, značení oceli 3. Výroba konstrukcí 4. Spolehlivost konstrukcí, mezní stavy, normy pro navrhování, tah 5. Tlak, vzpěrný tlak 6. Klasifikace průřezů, ohyb, hospodárný návrh 7. Svařování, svařované spoje 8. Nýtování a šroubování, šroubované spoje 9. Skelety budov, prostorová tuhost 10. Skelety budov, spoje 11. Jednopodlažní haly 12. Haly velkých rozpětí 13. Mosty, názvosloví, lávky 14. Ochrana proti korozi a požáru Aktualita River City Praha, Düsseldorfer Stadtor 59 60

Děkuji za pozornost 61