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



Podobné dokumenty
ISOTHERMAL HEAT TREATMENT IZOTERMICKÉ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

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


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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

K618 - Materiály listopadu 2013

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Fázové přeměny v ocelích

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

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


Abstrakt. Klíčová slova. tepelné zpracování; prokalitelnost; U-křivka; mikrostruktura; martenzit. Abstract

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

K. Novotný, J. Filípek

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


Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

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

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

Krystalizace ocelí a litin

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSAL CONSTITUTION DIAGRAMS AND DIAGRAMS IRON WITH CARBON

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

LITINY. Slitiny železa na odlitky

VISUAL DISPLAY OF THE PROCESS WELDING VIZUALIZACE PROCESU SVAŘOVÁNÍ

Nauka o materiálu. Krystalizace, difúze

Návod pro cvičení z předmětu Deformační chování materiálů

Základy tepelného zpracování kovů

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

Abstrakt. Abstract. Bibliografická citace

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

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

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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

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 _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vliv technologie tepelného zpracování na řezivost RO nářadí

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NONVARIANTNÍCH FÁZOVÝCH PŘEMĚN V BINÁRNÍCH SLITINÁCH V PRŮBĚHU OCHLAZOVÁNÍ

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Kinetika austenitizace nízkouhlíkové Mn oceli při interkritickém tepelném zpracování

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Tepelné zpracování test

Děkuji Jng. Janě Sobotové Ph.D za odbornou pomoc a trpělivé vedení během tvorby této bakalářské práce.

RESOLUTION OF THE TRANSPORT SITUATIONS ON THE CROSSINGS-POLYTOMIC TESTS ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA KŘIŽOVATKÁCH - POLYTOMICKÉ TESTY

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

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

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Zadání diplomové práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŢENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA. Ing. Petra Váňová, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

R. Březina, J. Filípek, J. Šenberger

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

1. Teoretické základy výroby a vlastností neželezných kovů a slitin (TZVVNKS) Basics of processing and properties of non-ferrous metals and alloys

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

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

THE CROSSROADS-ACCIDENT-SIMULATION SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK

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

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

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

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

Technologický postup žíhání na měkko

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Chemie železa, výroba oceli a litiny

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Transkript:

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. E-mail: xucen@node.mendelu.cz, filipek@mendelu.cz ABSTRACT Multimedia aid, witch is chreated in programme Flash MX displays together order heat treatment process by six components, they are all heat on austenitizations temperature and then they are cooled in different conditions. Depending on method cooling create different structeres, witch are on the end schematicaly prezentation. Keywords: austenite, cooling, technology, animation ABSTRAKT Multimediální pomůcka vytvořená v programu Flash MX zobrazuje současně postup tepelného zpracování u šesti součástí, které jsou ohřáty na teplotu austenitizace a poté ochlazovány za odlišných podmínek. Podle způsobu ochlazení vzniknou různé struktury, které jsou po skončení prezentace schematicky znázorněny. Klíčová slova: austenit, ochlazení, technologie, animace ÚVOD Prezentace zachycuje u šesti vzorků z podeutektoidní oceli různé způsoby tepelného zpracování (Obr. 1). Současně lze sledovat technologický postup a průběh transformace přechlazeného austenitu v diagramu IRA v závislosti na teplotě a čase. Všechny vzorky jsou nejprve vloženy do pece vyhřáté na 850 o C (Obr. 2). Během výdrže na této teplotě proběhne austenitizace. Poté jsou vzorky z pece vyjmuty a podle dalšího postupu můžeme sledovat: o izotermické žíhání o patentování o izotermické zušlechťování

o izotermické kalení o termální kalení o přímé martenzitické kalení DIAGRAM IRA Transformační diagramy zobrazují průběh přeměny přechlazeného austenitu v závislosti na teplotě a času. Diagram IRA znázorňuje izotermický rozpad austenitu. Obsahuje údaje o počátku a konci vylučování proeutektoidních fází, perlitické, bainitické a martenzitické přeměně austenitu. Obr. 1 Ocelové vzorky před vložením do pece

Obr. 2 Ohřev vzorků na austenitizační teplotu JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Izotermické žíhání Po austenitizaci následuje rychlé ochlazení a součást je vložena do pece s teplotou 650 o C (Obr. 3). Následuje výdrž tak dlouhá, aby proběhla úplná izotermická transformace austenitu na ferit a perlit. Po skončené překrystalizaci se ochlazuje libovolnou rychlostí, struktura se dále nemění. Účelem izotermického žíhání je zlepšení obrobitelnosti. Patentování Součást je vyjmuta z pece a vložena do olověné lázně o teplotě 500 o C (Obr. 3). Za této teploty vzniká směs perlitu, bainitu a zbytkového austenitu. Izotermické zušlechťování Při izotermickém zušlechťování je součást z pece přemístěna do solné lázně o teplotě 300 o C (Obr. 3). Po skončené transformaci bude ve struktuře bainit a menší množství zbytkového austenitu. Toto tepelné zpracování je vhodné především pro menší dílce zhotovené z legovaných ocelí.

Obr. 3 Ochlazování zkušebních vzorků Izotermické kalení Izotermické kalení spočívá v rychlém ochlazení součásti pod M s (200 o C) a výdrži na této teplotě (Obr. 3). Během ochlazování mezi M s a teplotou výdrže vzniká martenzit, při konstantní teplotě se už martenzit netvoří. Při delší výdrži se austenit rozpadá na bainit, ve struktuře zůstává část zbytkového austenitu. Termální kalení Součást je vyjmuta z pece a vložena do lázně z roztavených solí o teplotě 300 o C (těsně na M s ) (Obr. 3). Výdrž slouží k vyrovnání teploty v celém objemu dílce, prodleva však nesmí zasáhnout do bainitické oblasti. Pak je součást vyjmuta a dochlazena na teplotu okolí tak, aby ochlazovací křivka proťala čáru M S. Austenit se transformuje na martenzit a zbytkový austenit. Během výdrže v lázni nad M s se sníží tepelná pnutí a zmenší se deformace dílců po kalení.

Přímé martenzitické kalení Součást je vyjmuta z pece a rychle ochlazena tak, aby teplota plynule klesala až pod čáru M s, kdy začne přeměna austenitu na martenzit. V tomto případě se nejedná o izotermickou transformaci, nýbrž o anizotermickou, měla by tedy být znázorněna v diagramu ARA. Je zde uvedena jen pro srovnání. Tento způsob kalení je provozně nejjednodužší, vznikají ale největší pnutí a deformace, proto je pro kalení složitějších dílců nevhodný. Obr. 4 Struktury za teploty okolí ZÁVĚR Součásti jsou ochlazovány ze stejné teploty různým způsobem, čemuž odpovídá i konečná struktura (Obr. 4) a vlastnosti jednotlivých vzorků. Při současném znázornění technologických postupů v diagramu IRA je možné sledovat rychlost vzniku strukturních součástí, shody i rozdíly mezi jednotlivými technologiemi.

LITERATURA Filípek, J.: Technické materiály.: Vysoká škola zemědělská Brno 1988, s. 196, ISBN 55-905-89. Ptáček, L.: Nauka o materiálu II. CERM Brno 1999, s. 350, ISBN 80-7204-130-4. Franklin, D.: Macromedia Flash MX. Computer Press Brno 2003, s. 846, ISBN 80-7226-831-7. Dorazil, E.: Nauka o materiálu II. VUT Brno 1979, s. 265, ISBN 55-600-79. Hyspecká, L.: Teorie tepelného zpracování. Vysoká škola báňská Ostrava, 1975, s. 155.