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



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

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

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

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

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

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

K618 - Materiály listopadu 2013

OCELOVÉ KONSTRUKCE (OK01)

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

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

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

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

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

Zkoušky vlastností technických materiálů

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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

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

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

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

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Označování materiálů podle evropských norem

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

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

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

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

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

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

Jak se označují materiály?

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

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

Konstrukční, nástrojové

LITINY. Slitiny železa na odlitky

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

Metody studia mechanických vlastností kovů

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

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

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

Požadavky na technické materiály

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

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

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

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

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

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

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

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

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

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

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

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

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

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

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

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

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

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí


Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Váš ocelový partner. Sortiment + / / 01

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 Obsah C (%) Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C

Fázové přeměny v ocelích

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

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

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Analýza struktury a mechanických vlastností slévárenské oceli G22NiMoCr5-6

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Váš ocelový partner. Sortiment + / / 01

Transkript:

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné uhlíkové oceli + Mn, Si, Cu, Cr, Ni, Mo Nečistoty: - S, P, N, O Stavební oceli: 0,1 0,2 % C úmyslné legované oceli (použity legury) Pro < 723 C zrna: perlit ferit d zrna d < 0,02 mm nepravidelný, polyedrický tvar 38 k (Petchova rovnice: f y = f 0 + [MPa]) d NNK ocelové konstrukce (2) 1 5

Uspořádání v krystalické mřížce ferit C (0,08 %) = tuhý roztok C v α -Fe (prostorově středěná mřížka) 0,28 nm austenit = tuhý roztok C v γ -Fe (plošně středěná mřížka) umístí se více C (2 %) perlit (= ferit + Fe3C) karbid železa (cca 6,67 %C) NNK ocelové konstrukce (2) 2

Rovnovážná struktura nízkouhlíkové oceli (nastává při pomalém ochlazování) t [ºC] ~ 1538 A c3 ~ 900 A c1 ~ 723 tavenina austenit (γ -Fe+ C) Pozn.: nad 1394 C opět prostorově středěná mřížka, δ -Fe překrystalizace (pod 769ºC se stává magnetickou) nesprávný název nad touto teplotou β -Fe ferit + perlit (ferit =α - Fe + C; perlit = ferit + Fe 3 C) 0,1 0,2 2,1 C [%] ocel železo (šedé, bílé) (po přetavení litina: šedá, ocelolitina) NNK ocelové konstrukce (2) 3

Litina (C jako lamelární grafit) Svářková ocel struskové vměstky Ocel feriticko-perlitická struktura perlit ferit NNK ocelové konstrukce (2) 4

Nerovnovážné struktury (vznikají při rychlém ochlazení, kalení): Martenzit jehlicovitá struktura, tvrdý ale křehký. Pozor: může vzniknout v místě svarů (zejména je-li vysoký C ekv )!! Proto u větších tlouštěk předehřev 150-250 C. Oceli s vyšším C nebo legované se kalí snadněji, stačí nižší rychlost kalení. Bainit (izotermické chlazení do oleje či roztavené soli na 550 C: vyšší mez kluzu a pevnost, oproti martenzitické struktuře tvárný, houževnatý). Sorbit (popouštění martenzitu na 600 C: jedná se o zušlechtění - pevný, tvárný). Žíhání Slouží k úpravě struktury, odstranění nerovnoměrné zrnitosti, tvrdosti, k získání stejnorodosti, odstranění reziduálních pnutí nebo zpevnění od tvarování za studena atd. Dvě hlavní skupiny: žíhání bez překrystalizace (pod 727 C), žíhání s překrystalizací (nad ~ 900 C). Hlavní jsou: - normalizační, pro jemnozrnnou a stejnoměrnou strukturu (těsně nad 900 C ne více (hrubnutí zrna), následuje pomalé chladnutí přeměna α - γ - α ) - na odstranění reziduálních pnutí (600-650 C, asi 30 min/25 mm tloušťky) + řada dalších: rekrystalizační - k odstranění zpevnění od tváření za studena (550 700 ºC), na měkko - ke zvýšení houževnatosti, snižuje se pevnost a tvrdost (650 720 ºC), atd. NNK ocelové konstrukce (2) 5

Základní vlastnosti oceli E = 210 000 MPa G = 81 000 MPa μ = 0,3 γ = 7,85 t/m 3 α = 0,000 012 f u + tah f y - f y f u tlak NNK ocelové konstrukce (2) 6

Mechanické vlastnosti Tahová zkouška pracovní diagram: krátká tyč d F F l 0 = 5d mez pevnosti f u mez kluzu σ f y jiné meze jsou fikcí!! odtížení odkudkoliv: σ = E ε kolaps (Hookův zákon) f 0,2 σ f u "smluvní" mez kluzu ~0,1% ~1% δ = Δl 100 l 0 ε tažnost ε u = δ pl 15 25 % ε pl = 0,2 % měkká (nelegovaná) ocel ocel vysoké pevnosti NNK ocelové konstrukce (2) 7

Zkouška rázem v ohybu: Charpyho kladivo vrub V hl. 2 mm 10 10 55 > 27 J při zkuš. teplotě KCV (dříve též KCU) výsledek: vrubová houževnatost (spotřebovaná práce v Joulech) KCV vyhovuje-li při této zkušební teplotě T (např. 0 ºC... ocel jakosti J0) Přechodové teploty: 27 J křehký dolní T horní C houževnatý lom NNK ocelové konstrukce (2) 8

Jakostní stupeň (úroveň lomové houževnatosti) -určuje "křehkolomové vlastnosti": a) Běžné oceli - značení: JR, JO, J2 min. spotřebovaná práce 27 J při T = 20 C, 0 C, - 20 C K2 40 J při T = - 20 C b) Tepelně upravené, jemnozrnné oceli: značení M, N, ML, NL, Q, QL, QL1 Mají požadavky na teplotu zkoušení a spotřebovanou práci uvedené v Eurokódu ČSN EN 1993-1-10 Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou. Vesměs dobré vlastnosti. Použití: Při výběru oceli se postupuje podle tabulky ČSN EN 1993-1-10. Stanovuje se potřebný jakostní stupeň podle: - referenční teploty konstrukce (v ČR se bere - 40 C), - napjatosti od mimořádné kombinace zatížení ( tah, tlak), - tloušťky prvku t min. např. S235JR S235J0 S355J0 velký tah: lze pro t 25 mm tlak: lze pro t 65 mm velký tah: lze pro t 35 mm tlak: lze pro t 85 mm velký tah: lze pro t 20 mm tlak: lze pro t 70 mm NNK ocelové konstrukce (2) 9

Zkoušky svařitelnosti Klasifikace (hutě) zaručená (pro T >0 C) podmínečná (nutný předehřev 150-250 C) dobrá (vyhovuje bez záruky) obtížná (nevyhovující svary) běžně se uvádí C ekv Pro neznámé oceli určit svařitelnost zkouškou: 1. rázová zkouška s vrubem ve svaru 2. návarová zkouška ohybem 3. zjištěním uhlíkového ekvivalentu Mn Cr + Mo + V Ni + Cu C ekv = C + + + 0, 4 6 5 15 NNK ocelové konstrukce (2) 10

Zkouška na únavu na pulsátoru σ n = 1 (cyklus) rozkmit Δσ porušení při n cyklech t čas Δσ Wöhlerova křivka mez únavy (trvalá únavová pevnost) n počet cyklů do porušení NNK ocelové konstrukce (2) 11

Zkouška tvrdosti: -měří se otisk nebo hloubka zatlačení: HB Brinell kalená kulička HR Rockwell diamantový kužel, kulička HV Vickers diamantový jehlan (např. 200 HV pro předpjaté šrouby) Oceli (obecné rozdělení) (podle ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí) nelegované (uhlíkové): stanoven max. obsah legur - jakostní (konstrukční oceli) - ušlechtilé (strojní oceli) legované: větší obsah legur než stanoveno pro nelegované -jakostní - ušlechtilé (kontrolované složení a výroba) korozivzdorné: min. 10,5 % Cr, max 1,2 % C NNK ocelové konstrukce (2) 12

Nejdůležitější oceli pro stavební konstrukce: - nelegované oceli jakostní, třídy: S235, S275, S355 v ČR zcela výjimečně S235JR, S235J0 (běžné konstrukční oceli) S355J0, S355J2 (běžné konstrukční oceli) f y = 235 MPa, f u = 360 MPa f y = 355 MPa, f u = 490 MPa Označení stavu: +N (stav normalizačního žíhání), +AR (as rolled). Značení např.: S235J0+N, S355J2+AR Pozn.: pro tloušťky prvků t > 40 mm jsou meze kluzu i pevnosti nižší (vesměs o 20 MPa). - legované ušlechtilé jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu, třídy: S420, S460, S500, S550, S620, S690, S700, S890, S960 (číslo určuje mez kluzu při t 40 mm) Značení stavu: N, M, NL, ML, Q, Q1 (válcování normalizační; termomechanické; pro nízké teploty s méně P,S; kalené a popouštěné, viz závěr přednášky). Značení např.: S420ML, S460Q. - legované ušlechtilé oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi tzv. patinující oceli, příměs Cr, Cu, Si, Ni, Mo typ Corten (USA, cca od r. 1940). Podle Eurokódů:S355J0W (obchodní značka v ČR Atmofix A), S355J2W (Atmofix B, nově od Arcelor Mittal Ostrava: Arcorox ). NNK ocelové konstrukce (2) 13

Doplňující informace NNK ocelové konstrukce (2) 14

Oceli se zvýšenou mezi kluzu a oceli vysokopevnostní: Stále více se pro extrémně namáhané, ale i běžné konstrukce aplikují jemnozrnné oceli, např.: Francie - Millau Viaduct (celkem 43 Mt oceli, z toho 18 Mt ocel S460M). Německo - most v Düsseldorfu přes Rýn (již 2002): pylony z oceli S460ML. Norsko: polovina všech nových mostů z TM (termomechanicky zpracovaných) ocelí. Normalizační válcování (N): válcování při ~ 950 ºC, později ohřátí na ~ 900 ºC, chlazení na vzduchu. Výsledkem je jemnozrnná ocel, vyšší CE (pro t < 50 mm 0,42), odpovídající křehkolomové vlastnosti K2 (40 J při -20 ºC); Termomechanické válcování (M): řízené válcování jak v austenitické oblasti (~ 950 ºC), tak v překrystalizační oblasti (pod ~ 900 ºC). Výsledkem je jemnozrnná ocel, nízký CE (pro t < 50 mm 0,34), vlastnosti K2; Oceli do nízkých teplot (L): upravené složení, křehkolomové vlastnosti J5 (27 J při -50 ºC); Kalená a popouštěná ocel (quenched steel, Q): rychlé chlazení (vodou) pod 300 ºC, popouštění k teplotě překrystalizace. Vzniká popuštěný martenzit (částečně bainit). Vysoká pevnost (až S1100), vyšší CE (t < 20 mm 0,42, t >80 mm 0,72). Křehkolomové vlastnosti: 30 J pro: Q při -20 ºC, pro QL při -40 ºC. Oceli vysoké pevnosti (f y i přes 1000 MPa) jsou legovány niobem (vysoká pevnost, vysoká houževnatost). Předehřevy pro svařování: S355J2 S355M, S460M nad t = 30 mm nutný; do 100 mm bez předehřevu (event. nízký, do 100 ºC). NNK ocelové konstrukce (2) 15