Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Podobné dokumenty
Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

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

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

Konstrukční, nástrojové

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

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

, Ostrava, Czech Republic

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

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

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

K618 - Materiály listopadu 2013

Základy úspěšného svařování ocelových konstrukcí z VP ocelí

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International

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

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

Označování materiálů podle evropských norem

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

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

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

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

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

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

SVAŘITELNOST MATERIÁLU


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

COMTES FHT a.s. R&D in metals

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

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

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

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

PERSPEKTIVY ROZVOJE MATERIÁLŮ


Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Vítězslav Bártl. duben 2012

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

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

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

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

Normy technických dodacích podmínek - přehled

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

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

5/ Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

Norma: ČSN EN Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

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

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

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

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

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

MOŽNOSTI VÝROBY DVOUFÁZOVÝCH FERITICKO- MARTENZITICKÝCH OCELÍ V NH, a.s. VZÚ, NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, Ostrava, ČR

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

B 550B ,10

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Svafiování elektronov m paprskem

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

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

Tab. 1 Přehled značení AISI-SAE běžných uhlíkových a nízkolegovaných ocelí Označení Přibližné chemické složení Označení Přibližné chemické složení

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

VLIV DOKOVACÍH TEPLOT NA STRUKTURU A VLASTNOSTI VÝKOVKŮ Z MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Miroslav Greger a Stanislav Rusz b Adam Hernas c

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

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Svařovací materiály

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra materiálového inženýrství

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Svařování Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009

nástrojová ocel pro práci za studena

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Transkript:

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M jsou termomechanicky zpracované oceli vyrobené moderním metalurgickým procesem, tj. tavením v konvertoru s pánvovou rafinací s následným plynulým litím řízeným válcováním a doválcováním za teploty Ar 3-40 C. Výroba v aplikaci s více násobným válcováním termomechanicky zpracované nízkouhlíkové oceli způsobem VTMZ je uvedena na obrázku. Po válcování jsou oceli řízeně ochlazeny. Termomechanicky zpracované oceli (M) jsou zařazeny v ČSN 050323 do skupiny 2. Podle ČSN EN 10028-díl 3 jsou dodávány s hodnotou meze kluzu do 460 MPa pro tlakové nádoby. ČSN EN 10025-díl 3 a 4 uvádí oceli s hodnotou meze kluzu do 460MPa a doporučuje je pro svařované konstrukce. S vysokou hodnotou meze kluzu do 960 MPa jsou podle ČSN EN 10149-2 doporučeny oceli pro deformaci za studena. Metalurgie

O V roba termomechanicky zpracované nízkouhlíkové oceli zpûsobem VTMZ Zušlechtěné Q a precipitačně zpevněné oceli QA jsou zařazeny do skupiny 3. Zušlechtěné oceli jsou po řízeném válcování a doválcování za teploty Ar 3 40 C zrychleně ochlazeny do teploty 450 C ve vodním prostředí, případně jsou po ochlazení znovu šlechtěny. Podle ČSN EN 10028-díl 6 jsou dodávány s hodnotou meze kluzu do 690 MPa pro stavbu tlakových nádob a dále pro stavbu svařovaných ocelových konstrukcí (ČSN EN 10025 díl 6) s hodnotou meze kluzu do 690 MPa ve stavu zušlechtěném (precipitačně) zpevněném a s hodnotou meze kluzu do 1 100 MPa v zušlechtěném stavu. Oceli s označením L jsou určeny k deformaci za studena a k použití za nízkých teplot. Precipitačně zpevněné oceli jsou po řízeném válcování a zrychleném ochlazení popouštěny na teploty, při kterých proběhne výrazné zpevnění.

V rámci tepelně mechanicky řízeného procesu se osvědčil řízený rekrystalizační proces austenitické matrice, kterým lze získat u mikrolegovaných ocelí velmi jemná feritická zrna. V porovnání s normalizačně zpracovanými ocelemi lze doválcováním za snížené teploty (Ar 3 40 C) a zrychleným ochlazováním dosáhnout požadovaných vlastností při daleko nižším obsahu slitinových prvků, jmenovitě Ni, Cr a Mo. Přitom oceli jsou v rozsahu do 50 mm vyráběny s jednotným ekvivalentem uhlíku C e 0,46, do tloušťky 100 mm s C e 0,56 a do tloušťky 130 mm s C e 0,64 (S690M), počítaného podle CET (ČSN EN 1011-2). Oceli pro teploty 40 až 60 C mají snížený obsah nečistot. Vysokopevné a zároveň otěruvzdorné oceli jsou označovány podle tvrdosti HB. Ku př. HB 400 EN 1.8714 (Re 1100 MPa), HB 500 EN 1.8734 (Re 1300 MPa). Ve skupině 4 jsou nízkolegované oceli s Cr (max. 0,7hm.%), Mo (max. 0,7 hm.%), Ni (max. 1,5 hm.%) s obsahem vanadu max. 0,1 hm.%. Oceli jsou určeny k použití jako jemnozrnné vysokopevné oceli. Dále mohou být použity za zvýšených teplot po popouštění za teplot těsně pod Ac 1. Do skupiny 4 jsou řazeny též střednělegované NiCrMoV ocelí (dříve podle ČSN oceli třídy 16). Základní požadavky na nové typy vysokopevných ocelí jsou spojeny, s výjimkou vysoké hodnoty meze kluzu, se zvýšenou houževnatostí a odolností oceli proti křehkému porušení i za nízkých teplot. Uvedeným požadavkům vyhovují hlavně martenzitické oceli s nízkým obsahem uhlíku, které po kalení z oblasti austenitu tvoří strukturu, jejíž podstatnou částí je laťkový martenzit. Nejdůležitější vlastností martenzitické

Zpevnûní struktury je její odolnost proti plastické deformaci a odolnost proti vzniku trhlin. S výjimkou substitučního a intersticiálního příspěvku zpevnění oceli jsou u moderních válcovaných nebo tažených (protlačovaných) vysokopevných ocelí využity příspěvky deformačně-dislokačního (a precipitačního) zpevnění vedoucího ke zvýšení pevnosti v důsledku zjemnění zrn a zvýšení počtu dislokací, k jehož zachování musí být doba setrvání na vyšších teplotách minimální. Jemnozrnnost oceli velmi příznivě potlačuje náchylnost oceli ke křehkému lomu, tj. posouvá tranzitní teplotu houževnatosti směrem k nízkým teplotám. Cílem mikrolegování (součtově do 0,15 hmot.% V, Nb, Ti, Ta, méně Zr a z části Al) je zjemnění feritických zrn mechanismem nukleace feritu v deformačně zpevněné austenitické matrici za současného snížení M/A (martenzit/austenit) složky v případě vzniku granulárního masivního bainitu. Řízeným válcováním lze výhodně ovládnout vznik intragranuálního acikulárního feritu vedoucího k vyšší úrovni mechanických vlastností. Z hlediska svařování je příznivý důsledek vysoké čistoty, mikrolegování a řízené deformace ve snížení ekvivalentu CET za současného redukování vzniku zákalné struktury v TOO, v potlačení tvorby trhlin za studena indukovaných vodíkem a vzniku zbrzděných trhlin. Z metalurgického hlediska to znamená zabezpečit vysokou metalurgickou čistotu, zajistit zdárný průběh mikrolegování (jemnozrnnosti) v rámci pánvové rafinace oceli, uskutečnit důslednou kontrolu deformačního procesu při jednotlivých úběrech včetně potlačení rekrystalizačních procesů a řízeně ovládnout rychlost ochlazování v průběhu válcování a po válcování.

Z hlediska aplikace příspěvků zpevnění, závislých na deformaci a na rychlosti ochlazování, je chemické složení mikrolegovaných jemnozrnných ocelí upravováno podle tloušťky válcovaného plechu. Chemické sloïení v závislosti na tlou Èce plechu jemnozrnn ch ocelí v jakosti M, Q, QA T Chemické sloïení Ocel Tlou Èka max. hmot. % Jakost mm Mikrolegované oceli (max.) Nb 0,05, V 0,12, Ti 0,015, Al 0,015 Mn 1,2 aï 1,7, Si 0,5, P 0,02, S 0,008 (max.) C Cr Ni Mo N B CET /x S420M 3 aï 60 0,13 0,10 0,05 0,015 0,36 S420Q nad 60 0,14 0,10 0,05 0,015 0,38 S460M 3 aï 40 0,14 0,015 0,39 S460Q nad 40 0,15 0,015 0,38 S500M 3 aï 40 0,17 0,015 0,40 S500Q nad 40 0,18 0,015 0,41 S700Q 3 aï 40 0,18 0,70 1,00 0,70 0,015 0,005 0,46 nad 40 0,19 0,70 1,50 0,70 0,015 0,005 aï 0,48 (Cu max. 0,30) S900Q 3 aï 50 0,20 0,70 1,50 0,70 0,015 0,005 0,50 nad 50 0,21 0,70 2,00 0,70 0,015 0,005 0,52 (Cu max. 0,30) S960Q 4 aï 50 0,21 0,70 2,00 0,70 0,015 0,005 0,56 0,22 2,50 (Cu max. 0,30) S1100QA 4 aï 50 0,21 0,80 3,00 0,70 0,015 0,005 0,60 0,22 3,25 /x CET podle âsn EN 1011-2-2002 CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40 (%. hmot.) Mikrolegující prvky (V, Nb, Ti, Ta, Zr) souãtovû do 0,15 hmot. %. Obsah Al okolo 0,02 hmot. %