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



Podobné dokumenty
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.

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

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

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

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

K618 - Materiály listopadu 2013

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

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

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

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

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


Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

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

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

LITINY. Slitiny železa na odlitky

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Konstrukční, nástrojové

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

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Hliníkové konstrukce požární návrh

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP


Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Metody studia mechanických vlastností kovů

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

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

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

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

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

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

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

ŽELEZO A JEHO SLITINY

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

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

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

HLINÍK A JEHO SLITINY

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

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

COMTES FHT a.s. R&D in metals

VANADIS 10 Super Clean

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Tepelné zpracování ocelí. Kalení a popouštění. Chemicko-tepelné zpracování. Tepelné zpracování litin.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

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

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

Hliníkové a nerezové konstrukce

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

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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


TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Požadavky na technické materiály

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Fázové přeměny v ocelích

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Normy technických dodacích podmínek - přehled

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

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

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

Uhlík a jeho alotropy

Transkript:

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger

Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových konstrukcí - ČSN 73 0035/86 Zatížení stavebních konstrukcí -ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí, Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby - EN 1991 Eurocode 1: Zásady navrhování a zatížení staveb (patnost do 31.12.2008) - Eurokód 3 (ČSN EN 1993-1-1). Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Praha : ČNI, 2006. - EN 1991 Eurocode 1: Zásady navrhování a zatížení staveb

Doporučená studijní literatura: - Pechar, Bureš, Studnička, Šafka: Prvky kovových konstrukcí, SNTL/ALFA, 1984 - Studnička, Macháček, Votlučka: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, 1997 - Studnička, J. : Ocelové konstrukce 10 (Skriptum). ČVUT, 2005. - Wald: Prvky ocelových konstrukcí Příklady podle Eurokódů, ČVUT, 1998-2005

Výhody a nevýhody O.K. Výhody: - Vysoká pevnost vzhledem k hmotnosti - Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti, nízká hmotnost, atd.) - Rychlá montáž (montážní dílce, bloková montáž ) - Adaptabilnost, rekonstrukce, - Recyklovatelnost až 90%

Výhody a nevýhody O.K. Nevýhody: - Náročnější údržba (koroze) - Nižší odolnost proti ohni (poměrně rychlý pokles hodnoty meze kluzu) - Nižší fyzická životnost - Vyšší tepelná a akustická vodivost - Relativně vyšší cena

MATERIÁL Slitiny železa základní rozdělení: - chemicky čisté železo - technické železo (slitina) - ocel (max 2% C) - litina a surové železo Základní druhy ocelí: běžné doprovodné prvky - uhlíkové (Fe, C, Mn, Si ) - legované (Cr, Ni, V ) podle účelu: - konstrukční oceli (max 0,6% C) - nástrojové oceli

Krystalická stavba železa a jeho slitin krystalizace z taveniny Dvě modifikace krychlové soustavy: < 912 C až 1394 C > c) α γ nad 1394 C δ (modifikace α)

Soustava železo - uhlík Uhlík je v železe do jisté míry rozpustný tuhý roztok ferit - tuhý roztok v železe α austenit - tuhý roztok v železe γ (max C 0,018 %) (max C 2,11 %) Fe 3 C C

Soustava železo - uhlík (rovnovážná soustava - pomalé chladnutí)

Microstructure of hot rolled steel containing 0,2% carbon showing ferrite (white) and pearlite colonies (dark). (x 200)

Nerovnovážné soustavy (rychlé chladnutí - kalení) martensit (přechlazený austenit se mění v martensit, bainit, )

Microstructure of martensite (x 500)

Nerovnovážné soustavy (rychlé chladnutí - kalení) oblast přeměny martenzitické, bainitické, vylučování feritu, tvorba perlitu

Nerovnovážné soustavy (rychlé chladnutí - kalení) oblast přeměny martenzitické, bainitické, vylučování feritu, tvorba perlitu Isotermický rozpad přechlazeného austenitu nad teplotou Ms

Microstructure of quenched hot rolled steel containing 0,36% carbon showing bainite (x 200)

Nerovnovážné soustavy (rychlé chladnutí - kalení) Zahřívání zakalené oceli popouštění (martenzitická struktura se přibližuje k rovnovážnému stavu) ohřev na 500 600 C sorbit (směs feritu a cementitu) zakalení + popuštění = zušlechtění

Struktura slitin železa

Fyzikální vlastnosti: Vlastnosti ocelí Základní fyzikální hodnoty oceli (pro válcovanou, litou a kovanou ocel), lze převzít např. zčsn 73 1401 (EC3): Modul pružnosti v tahu i tlaku E = 210. 10 3 MPa ve smyku G = 81. 10 3 MPa součinitel příčné deformace ν = 0,3 součinitel délkové roztažnosti teplem α = 12. 10-6 ( o K) -1 objemová hustota ς = 7850 kg. m -3

Vlastnosti ocelí Mechanické vlastnosti: K základním mechanickým vlastnostem patří: - pružnost - pevnost - tvárnost (tažnost) - houževnatost - tvrdost

Vlastnosti ocelí Pracovní diagram oceli:

Vlastnosti ocelí Pracovní diagram oceli: konvenční napětí σ = F / Ao ε = l/ lo

Zkouška tahem: Vlastnosti ocelí

Vlastnosti ocelí Druhy lomu: - houževnatý - křehký - smíšený - únavový

Vlastnosti ocelí Svařitelnost: - zaručená - podmíněně zaručená (např. předehřev) - dobrá (bez záruky výrobce) - obtížná (materiál nevhodný pro svařování) Svařitelnost se zjišťuje: - zkouška vrubové houževnatosti - návarová zkouška ohybem - uhlíkový ekvivalent uhlíkový ekvivalent:

Výroba surového železa Konečná fáze přímé redukce ve vysoké peci při teplotě nad 1000 C: FeO + C = Fe + CO

Výroba oceli

Tváření oceli: - tváření za studena

Tváření oceli: - tváření za tepla

Tváření oceli: - tváření za tepla

Tváření oceli: - tváření za tepla

Vlastnosti ocelí Tepelné zpracování oceli: (ohřev, výdrž, ochlazování) - žíhání (pomalé ochlazování) - žíhání ke snížení vlastních pnutí - rekrystalizační žíhání (odstranění zpevnění tváření za studena) - žíhání na měkko (pevnost nižší houževnatost vyšší) - normalizační žíhání (jemná austenitická zrna) - homogenizační žíhání (při rozdílech chem. složení) - izotermické žíhání (velmi jemnozrnná struktura) - kalení (martensit, bainit) - popouštění (zvýšení tažnosti a houževnatosti)

Konstrukční oceli Materiál pro ocelové konstrukce min f u / f y = 1,10 min tažnost 15% ε u alespoň 15x větší než εy Konstrukční oceli musí mít dostatečné vlastnosti s ohledem na: - lomovou houževnatost (křehký lom) - svařitelnost - lamelární praskavost - kvalitu z hlediska vnitřních vad - použité průřezy musí vyhovovat mezním úchylkám a tolerancím

Materiál pro ocelové konstrukce - lamelární praskavost - kvalita z hlediska vnitřních vad - kvalita z hlediska povrchových vad

Konstrukční oceli

Konstrukční oceli (ČSN EN 10027 např. Fe360, Fe430, Fe510)

Konstrukční oceli Značení oceli: např. 11 378.1 - j. st. J0 až J2 (ČSN EN 10027 např. Fe360, Fe430, Fe510)

Konstrukční oceli

Hutní výrobky Výroba: - válcování za tepla - tvarování za studena - odlévání - kování - tažení - ohýbání

Hutní výrobky

Hutní výrobky Longitudinal stringers of inclusions in hot rolled steel. (x 500)

Hutní materiál Členění do skupin: - předvalky (bloky, bramy,sochory, ploštiny, duté předvalky) - tyče - dráty - plechy - široká ocel - pásy - trubky - tenkostěnné profily

Hutní materiál

Hutní materiál

Hutní materiál

Hutní materiál

Hutní materiál

Hutní materiál

Hutní materiál

Konec prezentace