MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ



Podobné dokumenty
PLECHY S POVLAKY. V automobilovém průmyslu se nejvíce uplatňují plechy s povlaky na bázi zinku.

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

VY_32_INOVACE_F 18 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovy jako obalové materiály

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

J. Kubíček FSI Brno 2018

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Speciální metody obrábění

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Netřískové způsoby obrábění

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů

VLIV MORFOLOGIE POVRCHU PLECHU NA KVALITU TVÁŘENÉHO DÍLCE THE INFLUENCE OF MORPHOLOGY OF IRONS SURFACE ON QUALITY OF THE FORMED PART

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Flat Carbon Europe. Magnelis Nový kovový povlak, který nabízí ochranu i před těmi nejnepříznivějšími vlivy

Výklady k příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Kategorie 2 Výroba a zpracování kovů

Katedra materiálu.

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

Svafiování elektronov m paprskem

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Testy fyzických vlastností (přilnavost, elasticita, odolnost vůči nárazu atd.)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Problematika disertační práce a současný stav řešení

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný.

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Dokončovací operace obrábění - leštění

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Mechanická modifikace topografie strojních součástí

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Nové trendy v konstrukci pístů spalovacích motorů z hlediska tribologie

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na plochou střechu. Praktický Přesný. Pěkný.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technické informace KAPITOLA Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy


1 Ochrana proti korozi. 2 Druhy ochrany proti korozi: 2.1 Volba materiálu. 2.2 Konstrukční úprava

COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY

Specialista na povrchové úpravy nejen v oblasti letectví

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana

HISTORIE LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

člen švýcarské skupiny BCI

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

Technický list trapézových plechů. T35 a T40.

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

Sloupek Bekafix. Obr. 1

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC

Koroze působením makročlánků

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

katalog mě stského mobiliář e

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

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Výrobní a materiálové inženýrství.

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

Inovační vrták pro strojírenský sektor

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce

Transkript:

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli Plasty Hořčík - Mg Titan - Ti Kompozitní materiály Hliníkové slitiny - Al

MATERIÁLY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Automobilový průmysl představuje stále největšího odběratele oceli Ocel materiál na výrobu karosérie automobilu Přední výrobce automobilů v ČR ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav ŠKODA AUTO a.s. je největší český výrobce automobilů. Sídlí v Mladé Boleslavi a svojí dlouhou historií navazuje na společnost Laurin & Klement, založenou roku 1895. V letech 1925 1945 součástí průmyslového koncernu Škoda Plzeň, v letech 1945 1990 působila pod názvem AZNP Mladá Boleslav (stále však užívala značku Škoda) a od roku 1990 je součástí koncernu Volkswagen Group.

Minulost/současnost: Blízká budoucnost: Materiály budoucnosti: Klasické ocelové plechy Použití pevnostních plechů AL, Mg, Ti a jejich slitiny bez povlaku CRS (cooll roled stamping) Ocelové plechy s povlakem CRS (cooll roled stamping) EG (electro galvanizing) V praxi jsou používány tři hlavní metody vytváření ochranných povlaků: HDG - ţárové pokovení ponořením do roztaveného kovu nebo slitin kovů (Fe-Zn, Al-Zn) EG -elektrolytické nanášení povlaku na bázi zinku (Zn-Fe, Zn-Ni) nanášení organických povlaků s obsahem zinku

POVLAKY OCELOVÝCH PLECHŮ EG HDG

SROVNÁNÍ EG A HDG Výhody povlaku EG lze shrnout do tří základních bodů: proces neovlivňuje původní mechanické vlastnosti materiálu, zejména jeho hlubokotažnost proces umožňuje přípravu velni tenkých zinkových povlaků proces umožňuje výrobu diferencovaných a jednostranných zinkových povlaků EG HDG

V automobilovém průmyslu se nejvíce uplatňují plechy s povlaky na bázi zinku. Výhody zinku: OCHRANNÁ FUNKCE POVLAKU relativně nízká cena výborná korozní ochrana Zinek patří do skupiny neušlechtilých kovů, s tendencí pasivace. V kontaktu s ocelí vystupuje jako anoda a převádí ocel do imunního stavu. Tento elektrochemický článek je podstatou ochrany ocele a jiných kovových materiálů proti korozi. Ochranné působení vrstvy zinku na plechu použitého při výrobě automobilové karoserie má podstatně zvýšit odolnost úplného ochranného systému proti podkorodování a výrazně oddálit korozi ve spárách a dutinách, kde vlastní nátěrový systém není úplný nebo je méně kvalitní. Pro výrobu karoserií se velmi často používají plechy žárově i elektrolyticky pozinkované s ochrannou vrstvou na jedné či obou stranách. Pozinkované plechy se vyznačují vysokou odolností proti korozi, při tažení však mají sklony k zadírání, porušování soudržnosti ochranného povlaku a podkladového materiálu, obnažování základního povrchu apod. Pro zamezení zadírání jsou zinkované plechy opatřovány fosfátovým povrchem.

POŢADAVKY NA POVRCHY POVLAKŮ V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách v hutích. Povrch plechu musí být vytvářen tak, aby splňoval tyto požadavky: schopnost přijímat mazivo morfologie povrchu nesmí umožňovat odtékání maziva během tváření nesmí dojít k nárůstu oblastí, kde jsou třecí plochy v přímém styku nesmí docházet k odtržení filmu vytvořeného na povrchu mazivem Specifické vlastnosti bude mít povrchová vrstva u plechů s ochrannými povlaky na bázi zinku nebo jeho slitin. Zde bude totiž o kvalitě stavu povrchu rozhodovat také druh a způsob nanášení povlaku. U těchto plechů musíme počítat s výraznou změnou řady vlastností, což se do značné míry projeví např. na morfologii povrchu, mikrotvrdosti povrchové vrstvy.

POVRCH PLECHU Základní otázky na strukturu povrchu plechu: jaký vliv má struktura povrchu plechu na podmínky tváření (tažení)? jaký vliv má struktura povrchu plechu na kvalitu laku? Základní poţadavky na povrch plechu: schopnost odolávat vysokým kontaktním tlakům při dosednutí částí lisovacích nástrojů schopnost přijímat mazivo schopnost udržet optimální množství mazacího prostředku a zabránit poškození původní struktury morfologie povrchu nesmí umožňovat odtékání maziva během tváření nesmí dojít k nárůstu oblastí, kde jsou třecí plochy v přímém styku Cíl výrobců plechu: vyrobit takový druh povrchu plechu s požadovanými mikrogeometrickými parametry, který je optimální jak pro lisovatelnost, tak i pro kvalitu laku

METODY VYTVÁŘENÍ POVRCHŮ TEXTUROVÁNÍM PRACOVNÍHO VÁLCE Metoda SBT: (Shot Blast Texturing) Mechanické otryskávání jemnozrnným granulátem Metoda EDT: (Elektric Discharge Texturing) Matování prostřednictvím elektrojiskrového výboje Metoda LT: (Laser Texturing) Matování prostřednictvím laserového paprsku Metoda EBT: (Electron Beam Texturing) Matování prostřednictvím elektronového paprsku Metoda PRETEX: (Preussag Texturing) Matování prostřednictvím chromování válců

TEXTUROVÁNÍ METODOU SBT Přesetý granulát Použitý granulát Pracovní válec Nový granulát

TEXTUROVÁNÍ METODOU EDT Elektrody Válec + - + - - + - +

TEXTUROVÁNÍ METODOU LT Dělící kotouč Laserová hlava Laser Válec Stojan uložení válce

TEXTUROVÁNÍ METODOU EBT Pohybující se válec Vakuová komora Elektronové dělo Stojan ložiska Základ stroje Elektronový paprsek Natavená plazma Vytlačená tavenina Povrch válce Natavené dno Zóna natavení ~ 5 m

TEXTUROVÁNÍ METODOU PRETEX Měděná hlavice Ochranné pouzdro - + - + Nádrž Reaktor Válec Chrom - elektrolyt Anoda Katoda Ochranné pouzdro Chrom - elektrolyt

MORFOLOGIE PLECHU Pro dva různé typy povrchové topografie je provedeno několik rovnoběžných řezů, součet všech povrchových podílů je pro oba povrchy každé řezné roviny stejný. Předpokládaným výsledkem pro tyto obě zcela odlišné povrchové struktury jsou stejné průběhy Abbottovy křivky, jak je parné z obr.. Čtyři viditelně odlišné typy topografie povrchu, avšak jejich výsledná drsnost je shodná a odpovídá hodnotě Ra = 2μm.

MIKROGEOMETRIE POVRCHU PLECHU Měřené délky - mezní vlnové délky Maximální výška profilu Rz Střední aritmetická hodnota drsnosti Ra Počet výstupků RPc Střední kvadratická hodnota drsnosti Rq Veličiny nosného podílu Materiálový podíl drsnosti profilu Rmr(c)

VLIV MORFOLOGIE POVRCHU NA TŘENÍ Typy tření při taţení I tření mezné II tření smíšené III tření hydrodynamické

TRIBOLOGIE TAŢENÍ VÝLISKŮ KAROSÉRIE

VÝROBA DÍLŮ KAROSÉRIE Technologie taţení Základní oblasti styku povrchů třecích dvojic: mezi přidrţovačem a plechem (1a) mezi taţnicí a plechem (1b, 2) mezi taţníkem a plechem (3, 4)

VÝROBA DÍLŮ KAROSÉRIE Technologie tažení Konstrukce nástroje Konstrukce výtažku Tvářený materiál nástroje TAŽENÍ Výroba nástroje Technologické podmínky nástroje Tvářecí stroj