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



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

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

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

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

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Porušení lodí bylo zapříčiněno souhrou následujících faktorů:

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

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

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

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Stavební hmoty. Přednáška 3

OVMT Mechanické zkoušky

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

CZ.1.07/1.5.00/

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

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

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

VY_32_INOVACE_C 07 03

OVMT Mechanické zkoušky

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

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

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

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

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

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Plastická deformace a pevnost

Zkoušky vlastností technických materiálů

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Zkoušky založené na principu šíření defektů. Zkoušky lomové houževnatosti

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

Přetváření a porušování materiálů

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Technologické procesy (Tváření)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Vlastnosti a zkoušení materiálů typové otázky ke zkoušce

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

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky

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

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

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

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

Téma 2 Napětí a přetvoření

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

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

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

Nauka o materiálu typové otázky ke zkoušce

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

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

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

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

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

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

Plastická deformace a pevnost

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Požadavky na technické materiály

ENERGETICKÉ POROVNÁNÍ DYNAMICKÉHO A STATICKÉHO PORUŠENÍ MATERIÁLU

Mechanické vlastnosti a charakteristiky materiálů I

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

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

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Stavební hmoty. Přednáška 3

Česká metrologická společnost, z.s.

1

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

3.2 Mechanické vlastnosti

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

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ

Transkript:

BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky rázem v ohybu. 3) Vysvětlete pojem tranzitní teplota a popište různé definice tranzitní teploty. 4) Uveďte význam zkoušky rázem v ohybu. Úkoly k řešení 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) U kterých konstrukčních ocelových materiálů je houževnatost výrazně závislá na tvaru zkušebního tělesa a podmínkách zatěžování? Vysvětlete proč. 3) Schematicky nakreslete a popište zkušební zařízení pro zkoušku rázem v ohybu (Charpyho kladivo) a princip měření nárazové práce. 4) Nakreslete zkušební těleso, způsob umístění a tvar vrubu. 5) Uveďte, jak se mění charakter vzhledu lomové plochy ocelového zkušebního tělesa při zkoušce rázem v ohybu v závislosti na klesající teplotě. Jak souvisí vzhled lomové plochy s hodnotou nárazové práce. 6) V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty nárazové práce v závislosti na teplotě zkoušky zkušebních tyčí s V vrubem vyrobených z nízkouhlíkových ocelí o různém obsahu manganu. Vyřešte následující úkoly: - nakreslete teplotní závislost nárazové práce, - odhadněte tranzitní teplotu t 27J pro jednotlivé oceli, - jaký vliv má Mn na hodnotu nárazové práce při dané teplotě a na tranzitní teplotu, - která z ocelí je nejvhodnější pro použití za nízkých teplot. Tabulka 1 Materiál 0 %Mn 0.5 %Mn 1.0 %Mn 2.0 %Mn teplota [ o C] KV [J] KV [J] KV [J] KV [J] -50 12 10 10 20-25 15 15 20 180 0 18 20 40 260 25 20 35 100 245 50 25 60 225 260 75 30 200 230 260 100 45 200 230 255 125 180 200 225 260

7) Tabulka 2 obsahuje hodnoty nárazové práce (stanovené na kladivu s maximální energií 50J) zkušebních tyčí s V vrubem zhotovených z tvárné litiny s odstupňovaným obsahem křemíku. Vyřešte následující úkoly: - nakreslete teplotní závislost nárazové práce, - odhadněte tranzitní teplotu t 0,5 jednotlivých taveb, - jak ovlivňuje křemík hodnoty nárazové práce a tranzitní teplotu tvárné litiny. Tabulka 2 Materiál 1 %Si 2 %Si 3 %Si teplota [ o C] KV50 [J] KV50 [J] KV50 [J] -200 3.5 3.0 2.6-150 3.7 3.1 2.7-100 7.9 3.0 2.5-50 20 4.7 2.4 0 22 17 3.8 50 21 18 12 100 22 18 16 150 22 18 16 8) Stručně charakterizujte použití a význam zkoušky rázem v ohybu 1) Vysvětlete pojem houževnatost. Základní zkouškou pro zjišťování mechanických charakteristik materiálu je zkouška tahem hladkých zkušebních těles. S touto zkouškou jsme se seznámili ( má označení ČSN EN 10002) ve cvičení a víme, že: Mechanická vlastnost pružnost pevnost plasticita houževnatost Mechanická charakteristika určená na základě zkoušky tahem modul pružnosti v tahu napěťové charakteristiky - mez kluzu, mez pevnosti deformační charakteristiky - tažnost, zúžení? (energetické charakteristiky) Houževnatost vyjadřuje odolnost materiálu vůči lomu a zpravidla je charakterizována velikostí mechanické práce, nutné k lomu. V případě tahové zkoušky je tedy houževnatost w dána ε f obecně integrálem w = σ. dε, kde ε f je deformace v okamžiku lomu. Jednoduše řečeno, tahová 0 houževnatost je dána velikostí plochy pod tahovým diagramem. Plochu pod tahovým diagramem můžeme přeměnit na obdélník, jehož jedna strana (osa x) je dána A/100 a druhá strana (osa y) je střední hodnota z napětí meze kluzu a meze pevnosti. Pak tahová houževnatost A w = 2.100 R p 0,2 + R [J/m m 3 ] {jednotky Pa = N/m 2, čitatele i jmenovatele násobíme metry a dostaneme N.m/m 2.m = J/m 3 }. Materiály, které mají malou tažnost (nebo prakticky nulovou) přestože jsou pevné - např. keramika, zvonovina, litina, některé oceli - mají i malou houževnatost a říkáme, že jsou křehké. Naproti tomu materiály s vysokými hodnotami napěťových i deformačních charakteristik např. konstrukční svařitelné oceli mají vysokou hodnotu houževnatosti a říkáme, že jsou houževnaté.

(Výše uvedená norma nezná termín vrubová houževnatost používá se pouze termín nárazová práce KV, KU). Podobné termíny používáme i pro označení lomu. Pokud lomu předchází prakticky nulová tvarová změna zkušebního tělesa (součásti) - bezdeformační lom - mluvíme o lomu křehkém (termíny transkrystalický štěpný lom, interkrystalický štěpný lom souvisí s mikromechanismem porušování). Lomy, kterým předchází velká plastická deformace, součást mění tvar jsou označovány jako lomy houževnaté (mikromechanismus tohoto lomu je zpravidla označován jako tvárný). 2) U kterých konstrukčních ocelových materiálů je houževnatost výrazně závislá na tvaru zkušebního tělesa a podmínkách zatěžování? Vysvětlete proč. Pro materiály s bcc mřížkou je charakteristické, že dochází ke změně mechanismu lomu a tedy i ke změně houževnatosti vlivem podmínek zatěžování a vlivem tvaru zkušebního tělesa (napjatosti). Za tento jev je zodpovědný stav napjatosti. Při podrobnějším rozboru rozdělení napětí v okolí kořene defektu se dojde k poznatku, že při trojosé napjatosti dochází k redukci maxima smykového napětí, které je nutné k pohybu dislokací. Další omezení pohybu dislokací je dáno poklesem teploty a růstem rychlosti zatěžování. V případě hladkého zkušebního tělesa, pomalého zatěžování za normální teploty je materiál houževnatý - lom je tvárný. V případě zkušebního tělesa s vrubem, rázového zatěžování případně snížené teploty se oceli stávají křehkými - mikromechanismus lomu je štěpný transkrystalický. Proto se pro hodnocení houževnatosti u ocelí zpravidla používá zkouška rázem v ohybu, která zahrnuje - vysokou rychlost zatěžování (ve srovnání s tahovou zkouškou asi o pět řádů větší), - zkušební těleso je opatřeno vrubem. Cílem zkoušky je stanovení velikosti mechanické práce potřebné na rozlomení zkušebního tělesa při dané teplotě jedinou ranou. Mírou houževnatosti je pak hodnota této práce označovaná termínem nárazová práce. 3) Schematicky nakreslete a popište zkušební zařízení pro zkoušku rázem v ohybu (Charpyho kladivo) a princip měření nárazové práce. Úhel zdvihu kladiva a hmotnost beranu udává kapacitu (nominální energii) zkušebního zařízení. Pro zkoušky ocelí jsou nejběžnější kladiva o nominální energii 300J příp. 150J. Z hlediska bezpečnosti je v laboratoři pro demonstrace kladivo o kapacitě 15 J.

4) Nakreslete zkušební těleso, způsob umístění a tvar vrubu Standardní (podle ČSN EN 10045) rozměry zkušebních těles jsou 10x10x 55 mm. Vrub je umístěn uprostřed vzorku a má tvar písmene V nebo U: V vrub hloubka vrubu 2mm (výška vzorku pod vrubem je 8 mm), úhel 45 o a rádius kořene vrubu 0,25 mm (pro ocelové plechy o tloušťce menší než 10mm norma připouští v případě V vrubu i tělesa o tloušťce 7,5 a 5mm) U - vrub hloubka vrubu 5mm (výška vzorku pod vrubem je 5 mm) a rádius kořene vrubu je 1 mm (jiné hloubky vrubu nová norma neuvádí). Označení nárazové práce je KV [J] pro vzorek s V-vrubem, KU pro vzorek s U-vrubem. Příklad KV= 121 J znamená - nominální energie kladiva 300 J - zkušební vzorek s V-vrubem - hodnota nárazové práce 121 Joulů. V případě použití kyvadlového kladiva s energií jinou než 300J a jinou tloušťku vzorku se uvádí doplňkové symboly KU 100 = 65 J KV150/7.5 = 83 J - nominální energie kladiva 100 J - nominální energie kladiva 150 J - zkušební vzorek s U-vrubem - zkušební vzorek o tloušťce 7,5 mm s V-vrubem - hodnota nárazové práce 65 Joulů - hodnota nárazové práce 83 Joulů V dřívější normě a v řadě platných materiálových norem se uvádí místo nárazové práce KV, KU tzv. vrubová houževnatost KCV, KCU, která má rozměr J/cm 2. Vrubová houževnatost je hodnota nárazová práce přepočtená na průřez zkušebního tělesa pod vrubem. Nová norma vrubovou houževnatost nezná a používá pouze nárazovou práci. Příklad KV = 27 J po přepočtu na KCV = 27/0.8 =35 J/cm 2

5) Uveďte, jak se mění charakter vzhledu lomové plochy ocelového zkušebního tělesa při zkoušce rázem v ohybu v závislosti na klesající teplotě (tvar vzorku i charakter lomové plochy). Jak souvisí vzhled lomové plochy s hodnotou nárazové práce? Bod 5 je ve skriptech. Prováděním zkoušek za různých teplot a vynesením zjištěných veličin v závislosti na teplotě se získají přechodové křivky, z nichž se stanovují tranzitní teploty. V podstatě existují dva typy tranzitních teplot - tranzitní teploty určené z nárazové práce t x[j], kde x je v normě pro dodací podmínky zadaná hodnota nárazové práce. U ocelí se nejčastěji používá t 27J (dříve t 35J/cm2 ) [viz nové normy např ČSN EN10027 ], ale může být i t 40J, t 50J. Dále pak tranzitní teplota t 0,5, která odpovídá hodnotě KVmax KVmin nárazové práce KV = + 2 - tranzitní teploty určené ze vzhledu lomové plochy - t 50% znamená, že 1/2 lomové plochy má vzhled tvárného lomu a druhá polovina má vzhled štěpný. 6. KV [J] 300 250 200 150 100 50 0-100 -50 0 50 100 150 t [ C] - s nárůstem %Mn se zvyšuje práce potřebná k přerušení zkušební tyčky a menší tranzitní teplota - nejvhodnější jsou oceli s nízkou tranzitní teplotou okolo -30 až -50 J =>20% Mn

7. KV 50 [J] 30 25 20 15 10 5 0-250 -200-150 -100-50 0 50 100 150 200 t [ C] 8) Stručně charakterizujte použití a význam zkoušky rázem v ohybu. Existují nejrůznější případy, kdy je potřeba hodnotit odolnost materiálu z hlediska křehkého porušení: a) klasifikace ocelí - z materiálů, které jsou k dispozici vybíráme nejvhodnější pro daný účel b) kontrola dodržení výrobního postupu (tepelného zpracování, např. výskyt popouštěcí křehkosti) c) přejímání materiálu (v normách bývá uváděna hodnota vrubové houževnatosti při určité teplotě) d) výzkumné účely (rozbor vlivu rychlosti zatěžování, teploty) e) posouzení pravděpodobnosti výskytu křehkého lomu daného materiálu za určitých provozních podmínek) f) vyšetřovaní příčiny lomu vzniklého za určitých provozních podmínek g) stanovení materiálových charakteristik, které lze použít při návrhu (výpočty) konstrukce bezpečné z hlediska křehkého lomu (maximální provozní napětí, velikost přípustného defektu, minimální provozní teplota)