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

Podobné dokumenty
VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

B 550B ,10

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

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

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

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

DEVELOPMENT OF NEW STRUCTURAL WEATHERING STEELS. Ondřej Žáček a Miroslav Liška a Kateřina Kreislová b

VÝVOJ OCELÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Dagmar Knotková, Lubomír Rozlívka

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

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

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

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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

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

Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Směrnice pro použití patinujících ocelí

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

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

Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

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

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

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

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

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Zkušební protokol č. 18/12133/12

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla

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

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

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

FERT a.s. DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 Nahrazuje: FK 010 ze dne Označení: FK 010

Vamberk 2013 Konference Svařování konstrukčních ocelí S355 v jakosti N, +N, M přídavnými materiály ESAB

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

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

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

Označování materiálů podle evropských norem

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

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

plynule lité litinové profily ze šedých a tvárných litin

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

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

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

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

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Teplotní režim svařování

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Weld G3Si1. SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341A: G3Si1

VYUŽITÍ OCELI ATMOFIX V ARCHITEKTUŘE A STAVEBNICTVÍ VE VZTAHU KE KOROZNÍM PROJEVŮM

Konstrukční, nástrojové

Analýza struktury a mechanických vlastností slévárenské oceli G22NiMoCr5-6

Jak se označují materiály?

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

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

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Transkript:

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; schopny tvořit za vhodných atmosférických podmínek postupně na svém povrchu vrstvu rzi, která významně zpomaluje rychlost koroze Patina pevná a přilnavá vrstva korozních produktů; vyšší kompaktnost a nižší poréznost ve srovnání s běžnou korozní vrstvou Vrstva patiny se vyvíjí postupně a ustálených vlastností dosahuje cca po 3 až 5 letech Patentovány 1933 v USA obchodní označení Corten 1968 v ČSSR vyvinuty oceli s s označením Atmofix: Atmofix A (15 217 dle ČSN 41 5217) Atmofix B (15 127 dle ČSN 41 5127) Aktuální označení dle ČSN EN 10025-5: S235W(P) S355W(P) Využití pro nosné ocelové konstrukce i architektonické aplikace; zejména silniční a železniční mosty 1

Chemické složení a mechanické vlastnosti patinujících ocelí Mechanické vlastnosti pro: Plechy jmenovité tloušťky do 40mm Hodnoty tažnosti pro příčná zkušební tělesa Mikrostruktura patinujících ocelí Feriticko-perlitická mikrostruktura patinující oceli S355J2W 2

Světové trendy ve vývoji patinujících ocelí Patinující oceli s vysokým obsahem Ni (až 3% hm. Ni) feritická matrice s velmi malým podílem perlitických polygonálních zrn, jemným bainitickým síťovím po hranicích zrn a jemnými zrny zákalné fáze martenzitu. Světové trendy ve vývoji patinujících ocelí Mikrolegované termomechanicky válcované patinující oceli 3

Světové trendy ve vývoji patinujících ocelí Bainitické (Feriticko-bainitické) patinující oceli Experimentální (poloprovozní) tavby patinujících ocelí 3 poloprovozní tavby; odlity při teplotě cca 1620 C do ingotu 15-HE (hmotnost ingotu cca 1650kg) Ingoty válcovány na bramy a následně na pásnice tl. 10mm, 20mm a 35 mm (doválcovací teploty 890 C, 860 C a 850 C) 4

Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po normalizačním válcování Mechanické vlastnosti stanoveny tahovými zkouškami na plochých vzorcích z plné tloušťky pásnic Mez kluzu R p0,2 ; Pevnost R m [MPa] Závislost mechanických hodnot na tloušťce pásnice 800 700 600 500 400 300 200 100 Rm-Mikrolegovana Rp0,2-Mikrolegovana Rm-Si+Al Rp0,2-Si+Al Rm-Bainit Rp0,2-Bainit 100 A5-Mikrolegovana 90 A5-Si+Al A5-Bainit 80 70 60 50 40 30 20 10 Tažnost A5 [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm] 0 Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po normalizačním válcování Hodnoty nárazové práce KV v [J] při teplotě zkoušení 20 C Vrubová houževnatost KV [J] 300 250 200 150 100 50 Závislost vrubové houževnatosti (podélné vzorky) na tl. pásnice KV Mikroleg KV Si+Al KV Bainit KV min KCV Mikroleg KCV Si+Al KCV Bainit 350 300 250 200 150 100 50 KCV [J.cm -2 ] 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm] 5

Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Mechanické vlastnosti vzorků z pásnic tl. 20mm z mikrolegované tavby Mez kluzu R e [Mpa] Pevnost R m [MPa] 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 "Mikrolegovaná tavba" Re Rm A 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 Tažnost A [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 100,0 35,0 0,0 30,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Mechanické vlastnosti vzorků z pásnic tl. 20mm z Si+Al tavby Mez kluzu R e [MPa] Pevnost R m [MPa] 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 "Si+Al" tavba Re Rm A 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 Tažnost A [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 100,0 35,0 0,0 30,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] 6

Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Mechanické vlastnosti vzorků z pásnic tl. 20mm z bainitické tavby Mez kluzu R e [MPa] Pevnost R m [MPa] 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 "Bainitická" tavba Re Rm A 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Tažnost A [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 100,0 25,0 0,0 20,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 20mm z mikrolegované tavby při teplotě zkoušení 20 C "Mikrolegovaná" tavba 500,0 Vrubová houževnatost KV [J] KCV [J.cm 2 ] 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 KV KCV 100,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] 7

Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 20mm z Si+Al tavby při teplotě zkoušení 20 C "Si+Al" tavba Vrubová houževnatost KV [J] KCV [J.cm 2 ] 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 KV KCV 100,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí ve stavu po žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 20mm z bainitické tavby při teplotě zkoušení 20 C "Bainitická" tavba 500,0 Vrubová houževnatost KV [J] KCV [J.cm -2 ] 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 KV KCV 100,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] 8

Mikrostruktura poloprovozních taveb patinujících ocelí Feriticko-perlitická mikrostruktura Mikrolegované poloprovozní tavby (vzorky z pásnice tl. 20mm, snímky z ½ tloušťky pásnice) Složení mikrostruktury: 96,2% Ferit/ 3,8% Perlit (stanoveno bodovou metodou na přístroji ELTINOR 1000) Mikrostruktura poloprovozních taveb patinujících ocelí Feriticko-perlitická mikrostruktura Si+Al poloprovozní tavby (vzorky z pásnice tl. 20mm, snímky z ½ tloušťky pásnice) Složení mikrostruktury: 95,1% Ferit/ 4,9% Perlit (stanoveno bodovou metodou na přístroji ELTINOR 1000) 9

Mikrostruktura poloprovozních taveb patinujících ocelí Feriticko-bainitická mikrostruktura Bainitické poloprovozní tavby (vzorky z pásnice tl. 20mm, snímky z ½ tloušťky pásnice) Složení mikrostruktury: 59,3% Ferit/ 40,7% Bainit (stanoveno bodovou metodou na přístroji ELTINOR 1000) Atmosférické korozní zkoušky poloprovozních taveb patinujících ocelí Porovnání ročních korozních úbytků různých typů patinujících ocelí MMV7 Mikrolegovaná poloprovozní tavba MMV8 Si+Al poloprovozní tavba MMV9 Bainitická poloprovozní tavba 10

Urychlené korozní zkoušky poloprovozních taveb patinujících ocelí Porovnání korozních úbytků různých typů patinujících ocelí při urychlené cyklické ponorové zkoušce CHRL MMV7 Mikrolegovaná poloprovozní tavba MMV8 Si+Al poloprovozní tavba MMV9 Bainitická poloprovozní tavba Experimentální (poloprovozní) tavby patinujících ocelí T4 a T5 2 poloprovozní tavby odlity při teplotě cca 1620 C do ingotu 15-HE (hmotnost ingotu cca 1250kg) Ingoty válcovány na bramy a následně na pásnice tl. 10mm, 20mm a 35 mm (doválcovací teploty 860 C, 830 C a 860 C) 11

Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí 3513 a 3514 ve stavu po normalizačním válcování Mechanické vlastnosti stanoveny tahovými zkouškami na plochých vzorcích z plné tloušťky pásnic Pevnost R m [MPa]; Mez kluzu R p0,2 [MPa] 800 700 600 500 400 300 200 100 Závislost mechanických hodnot na tloušťce pásnice Rm - T.3513 Rp0,2 100 - T.3513 Rm - T.3514 Rp0,2 90- T.3514 A5 - T.3513 80 A5-3514 70 60 50 40 30 20 10 Tažnost A5 [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm] 0 Mechanické vlastnosti poloprovozních taveb patinujících ocelí 3513 a 3514 ve stavu po normalizačním válcování Hodnoty nárazové práce KV v [J] při teplotě zkoušení 20 C Závislost vrubové houževnatosti na tloušťce pásnice 300 400 Vrubová houževnatost KV [J] 250 200 150 100 50 KV - T. 3513 KV - T. 3514 KV min KCV - T. 3513 KCV - T. 3514 350 300 250 200 150 100 50 KCV [J.cm -2 ] 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm] 12

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující oceli 3513 ve stavu po žíhání Mechanické vlastnosti pásnic tl. 20mm Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující oceli 3514 ve stavu po žíhání Mechanické vlastnosti vzorků z pásnic vzorků z tl. 20mm Smluvní mez kluzu R p0,2 Pevnost R m [MPa] 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Tavba 3514 Rp0,2 Rm A 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Tažnost A [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% 0,0 20,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] 13

Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující oceli 3513 ve stavu po žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 20mm z tavby 3513 při teplotě zkoušení 20 C 350,0 Tavba 3513 Vrubová houževnatost KV [J] KCV [J.cm -2 ] 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 KV KCV 50,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující ocelí 3514 ve stavu po žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 20mm z tavby 3514 při teplotě zkoušení 20 C 350,0 Tavba 3514 Vrubová houževnatost KV [J] KCV [J.cm 2 ] 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 KV KCV 50,0 820 840 860 880 900 920 940 Teplota žíhání [ C] 14

Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující oceli 3513 Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 35mm z tavby 3513 při snížených teplotách zkoušení Vidalova křivka vzorků z pásnice tl. 35mm z tavby 3513 ve stavu po normalizačním válcování Vidalova křivka vzorků z pásnice tl. 35mm z tavby 3513 ve stavu po normalizačním žíhání Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinující oceli 3514 Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z pásnic tl. 35mm z tavby 3514 při snížených teplotách zkoušení Vidalova křivka vzorků z pásnice tl. 35mm z tavby 3514 ve stavu po normalizačním válcování Vidalova křivka vzorků z pásnice tl. 35mm z tavby 3514 ve stavu po normalizačním žíhání 15

Mikrostruktura poloprovozní tavby patinující oceli 3513 Feriticko-perlitická mikrostruktura poloprovozní tavby 3513 (vzorky z pásnice tl. 20mm, snímky z ½ tloušťky pásnice) Zvětšení 100x Zvětšení 500x Složení mikrostruktury: 94,8% Ferit/ 5,2% Perlit (stanoveno bodovou metodou na přístroji ELTINOR 1000) Mikrostruktura poloprovozní tavby patinující oceli 3514 Feriticko-perlitická mikrostruktura poloprovozní tavby 3514 (vzorky z pásnice tl. 20mm, snímky z ½ tloušťky pásnice) Zvětšení 100x Zvětšení 500x Složení mikrostruktury: 89,2% Ferit/ 10,0% Perlit/ 0,8% Zákalná složka (stanoveno bodovou metodou na přístroji ELTINOR 1000) 16

Mikrostruktura poloprovozní tavby patinující oceli 3514 Detail feriticko-perlitická mikrostruktura poloprovozní tavby 3514 se zákalnou složkou (Martenzit + Bainit) Zvětšení 500x Zvětšení 1000x Provozní tavby patinující oceli v EVS EVS provozní tavba 16080 Z tavby postupem normalizačního válcování (doválcovací teplota 850 C) vyválcov án plech tl. 30mm (označení vývalku 510723) 17

Mechanické vlastnosti EVS provozních tavby patinujících 16080 Mechanické vlastnosti stanoveny tahovými zkouškami na plochých vzorcích z plné tloušťky plechu Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% Mechanické vlastnosti EVS provozních tavby patinujících 16080 Hodnoty nárazové práce KV v [J] vzorků z plechu tl. 30mm z tavby 16080 při snížených teplotách KV [J] 300 250 200 150 Nárazová práce (normalizačně válcované vzorky) Hodnoty nárazové práce při teplotě zkoušení - 20 C vzorků ve stavu po normalizačním žíhání (při 930 C): KV = 37 J KCV = 46 J.cm -2 100 50 0-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: KV = 27 J T [ C] 18

Srovnání výsledků únavových zkoušek různých materiálu jakosti S355 Výsledky zkoušek únavy do lomu režimem míjivého tahu Únavové zkoušky na vzduchu v míjivém tahu UTAM: S355J2G3 Max napětí [Mpa] 500 450 400 S355 utam atm NŽ pr atm NŽ nepr atm NV pr atm NV nepr atm NŽ: S355J2W ve stavu po normalizačním žíhání atm NV: modifikovaná tavba patinující oceli jakosti S355 ve stavu po normalizačním válcování 350 10000 100000 1000000 10000000 Počet cyklů [-] Poloprovozní tavba patinující oceli 3601 Poloprovozní tavba odlita při teplotě cca 1635 C do ingotu 15-HE (hmotnost ingotu cca 1250kg) Ingoty válcovány na bramy a následně na pásnice tl. 10mm, 20mm a 35 mm (doválcovací teploty 911 C; 883 C a 865 C) 19

Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinujících ocelí 3601 - srovnání stavu po normalizačním válcování a normalizačním žíhání Mechanické vlastnosti stanoveny tahovými zkouškami na plochých vzorcích z plné tloušťky pásnic Pevnost R m [MPa]; Mez kluzu R p0,2 [MPa] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Závislost mechanických hodnot na tloušťce pásnice - srovnání stavu po NV a NŽ 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm] Rm-NŽ Rp0,2-NŽ 100 Rm-NV Rp0,2-NV 90 A-NŽ 80 A-NV 70 60 50 40 30 20 10 0 Tažnost A [%] Dle ČSN EN 10025-5 pro plechy z materiálu S355 do tl. 40mm: R emin = 345MPa R m = 470 630MPa A5 = 20% Mechanické vlastnosti poloprovozní tavby patinujících ocelí 3601 - srovnání stavu po normalizačním válcování a normalizačním žíhání Hodnoty nárazové práce KV v [J] při teplotě zkoušení - 20 C Závislost nárazové práce na tloušťce pásnice Nárazová práce KV [J]; KCV [J.cm -2 ] 140 120 100 80 60 40 20 KV-NV KCV-NV KV-NŽ KCV-NŽ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tloušťka pásnice [mm 20

Zkoušky svařitelnosti Zkouška postupu svařování dle Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů (ČSN EN ISO 15614-1) Zkoušky svařitelnosti provedeny na pásnicích tl. 20mm a 35mm poloprovozní tavby 3601 Svary provedeny metodami APT a MAG Zkoušen svarový spoj na tupo pro pásnice tl. 20mm a 35mm Zkoušen koutový svar pro pásnice tl. 20mm Zkoušky svařitelnosti provedení svarů Koutový svar provedený metodou MAG 21

Hodnoty tvrdosti koutového svaru provedeného metodou MAG svařovací drát EN 440: G3Ni1 (NICOR 5.28); plyn EN 439 M21 (MISON 18) materiál: poloprovozní tavba,pásnice tloušťky 20mm, normalizačně válcováno kvalifikace: materiál S355W (15127), 30mm, normalizačně žíháno Zkoušky svařitelnosti provedení svarů Koutový svar provedený metodou APT 22

Zkoušky svařitelnosti provedení svarů Svar na tupo provedený metodou MAG Hodnoty tvrdosti koutového svaru provedeného metodou MAG svařovací drát EN 440: G3Ni1 (NICOR 5.28); plyn EN 439 M21 (MISON 18) materiál: poloprovozní tavba,pásnice tloušťky 20mm, normalizačně válcováno kvalifikace: materiál S355W (15127), 30mm, normalizačně žíháno 23

Zkoušky svařitelnosti provedení svarů Svar na tupo provedený metodou APT Závěry Vyvinuto modifikované chemické složení oceli jakosti S355W pro dodávaný stav +N (po normalizačním válcování) Nižší CEV Výrazně lepší mechanické vlastnosti (ve stavu +N) Lepší únavové charakteristiky (k lomu dochází při napětí vyšším o 50MPa) Vyšší korozní odolnost (nižší hodnoty korozních úbytků jak při atmosférických zkouškách, tak při ponorové CHRL zkoušce) 24

Děkuji za pozornost Příspěvek byl zpracován v rámci projektu MPO FT- TA 5/076 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce Konstrukce 2010, 14.10. 2010, Lednice 25