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



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

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

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

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

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

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

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

Vakuové tepelné zpracování

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

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


Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

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

Technologický postup kalení a popouštění

Základy vakuové techniky

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

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

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

Technologie a procesy sušení dřeva

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

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

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

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

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

K618 - Materiály listopadu 2013

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Tepelně vlhkostní posouzení

1 Zatížení konstrukcí teplotou

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

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

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Zpracování teorie 2010/ /12

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

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

Technologický postup žíhání na měkko

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

102FYZB-Termomechanika

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

Výpočtové nadstavby pro CAD

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

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

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

VANADIS 10 Super Clean

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Měření teplotní roztažnosti

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia


CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

Diagram Fe N a nitridy

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

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

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

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

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

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

Mol. fyz. a termodynamika

Molekulová fyzika a termika:

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

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

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Transkript:

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

Tepelné konstanty technických látek

Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní diferenciální rovnice λ. T = ρ. c. T/ τ, kde λ [W / m K] je tepelná vodivost materiálu, c [J / kg K] je jeho specifické teplo, ρ [kg / m 3 ] jeho hustota, T [K] je teplota a τ [s] čas. Pro stacionární děje (při konstantním přívodu tepla) je možné psát jednodušší diferenciální rovnici q = -λgrad T, kde q [J/m 2 s = W / m 2 ] je množství tepelné energie procházející jednotkou povrchu za jednotku času. Jednorozměrný systém : λ. 2 T/ x 2 = ρ. c. T/ τ, q = -λ T/ x

Základní parametry ocelí Ve výpočtech často vystupuje veličina a = λ / ρ c [m 2 / s], označovaná jako teplotní vodivost. Pro ocel jako nejčastěji tepelně zpracovávaný kov platí přibližně : λ = 40 W / m K, ρ = 7870 kg / m 3, c = 500 J / kg K, tedy a = 10-5 m 2 /s.

Tepelná vodivost oceli Pro uhlíkové a nízkolegované oceli Všechny následující údaje ve W / m K Pro ocel do 0,4 % C : λ = 419 / (5,74 + 2,43 %C + 5,09 %Si + 2,46 %Mn) Pro ocel nad 0,4 % C : λ = 419 / (4,4 + 8,7 %C + 3,67 %Si + 1,9 %Mn) U vysocelegovaných ocelí složitější závislosti Nejlepší tepelná vodivost u nelegované nízkouhlíkové oceli λ = 60

Závislost vodivosti na teplotě Závislost tepelné vodivosti železa na teplotě λ t = λ 0 * ξ hodnoty ξ jsou v následující tabulce : lte pe lná vodivos t oce li Tepelná vodivost feritu klesá a austenitu roste s rostoucí teplotou Relativní tepelná vodivos t 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Te plota (stupňů Ce lsia)

Konstantní rychlost ohřevu Je přibližně konstantní také přiváděné množství tepla q. Pro jednorozměrný případ platí vztahy : Pro rychlost změny teploty t/ τ = -q. κ / (ρ. c ) pro gradient teploty ve vsázce t/ x = - q / λ Pro gradient a rychlost změny teploty t/ x = t/ τ. 1 / (a. κ), κ je tzv tvarový součinitel, který je poměrem povrchu a objemu vsázky

Tvarový součinitel Rozměry dosazovat v milimetrech

Teplotní pnutí Gradient teploty ve vsázce v ní vyvolá vnitřní pnutí R [MPa] o velikosti R = α. E. (T max T min ), α [1 / K] je koeficient lineární roztažnosti, E [MPa] Youngův modul Za předpokladu, že se teplota ve vzorku mění lineárně R = α. E. T/ τ. L, L je charakteristický rozměr vzorku Tedy, vnitřní pnutí je úměrné rychlosti ohřevu a tloušťce vzorku

Vztahy pro ocel Pro ocelovou desku tloušťky 10 mm (charakteristický rozměr) z výše uvedených hodnot vyplývají přibližné vztahy : T/ x = q / 4 [K/mm, W/cm 2 ] (tento vztah je jako jediný nezávislý na tloušťce desky) T/ τ = q / 2 [K/s, W/cm 2 ] T/ x = T/ τ / 2 [K/mm, K/s] a pro napětí ve vzorku R = 12. T/ x [MPa, K/mm]. Pro střední rychlost ohřevu 1 K/s (čemuž odpovídá q = 2 W/cm 2 ) bude : rozdíl teplot v desce 5 K příslušné napětí 12 MPa.

Součinitel uspořádání pro přípravky rozhoduje o přívodu tepla do vzorků Kruhový průřez : jeden na podložce U=1 jeden na podlaze pece U=1 několik těsně vedle sebe U=2 několik ve vzdálenostech d/2 U=1,4 několik ve vzdálenostech 2*d U=1,3 Čtvercový průřez : jeden na podložce U=1 jeden na podlaze pece U=1,4 několik těsně vedle sebe U=4 několik ve vzdálenostech d/2 U=2,2 několik ve vzdálenostech d U=2,0 několik ve vzdálenostech 2*d U=1,8

Určení doby ohřevu Prohřátí uhlíkové oceli pro teplotu 750 až 900 o C, základní tloušťku 1 mm : Druh ohřevu Elektrická pec Solná lázeň Olověná lázeň Doba ohřevu τ p (minut) 60 15 8 -- Pro jinou tloušťku násobit tloušťkou -Celková doba ohřevu τ o = τ p * U / κ - Pro legovanou ocel o 50 % delší doba - Izotermická výdrž minimálně 25 % doby prohřátí

Používané soli v tepelném zpracování 1

Používané soli v tepelném zpracování 2

Používané soli v tepelném zpracování 3

Roztavené kovy v tepelném zpracování

Kalicí prostředí beze změny skupenství Pořadí podle rostoucí rychlosti ochlazování Klidný vzduch Proudící vzduch Ochlazované proudící plyny Solné lázně Kalicí lis Chladicí schopnost q = α * (t 1 t 2 ) (W/m 2 )

Jednoduché kalicí medium V celém rozsahu ochlazování je téměř konstantní koeficient přestupu tepla. Odváděné teplo je úměrné rozdílu teplot mezi vsázkou a chladicím mediem Závislost teploty na čase je exponenciální křivka Rychlost ochlazování s teplotou (a časem) exponenciálně klesá

Pokles teploty pro jednoduché kalicí medium Příklad poklesu teploty při konstantním koeficientu přestupu tepla. Ve skutečnosti koeficient přestupu tepla trochu klesá s klesající teplotou, křivka je ještě zakřivenější

Rychlost ochlazování pro jednoduché kalicí medium Ochlazovací rychlost s klesající teplotou klesá. Ve skutečnosti je křivka poklesu rychlosti ochlazování ještě poněkud zakřivenější.

Důsledky exponenciálního Červeně je exponenciální pokles teploty, fialově lineární. Modře je označena teplota dožhavení Zeleně je označena teplota bezpečného dotyku Při lineární závislosti by bylo možné se dotknout již za dvojnásobek doby dožhavení, ve skutečnosti až za čtyřnásobek poklesu teploty

Ochlazovací křivky v ARA Jestliže v ARA diagramu nakreslíme přímku, nahrazujeme exponenciální křivku křivkou logaritmickou. Červeně exponenciální křivka Zeleně logaritmická křivka diagramech

Kalicí prostředí se změnou skupenství Pořadí podle rostoucí rychlosti ochlazování Olej Polymerní prostředí Voda Roztok solí nebo hydroxidů Nutnost sledovat změny koeficientu přestupu tepla

Vedení tepla v kapalině

Kapalná chladicí media Dávají větší ochlazovací rychlost Lépe splňují požadavky na ideální křivku chladnutí Teplota varu je velmi těžko ovlivnitelná Rozsah polštářového varu je celkem dobře ovlivnitelný Snížení ochlazovací schopnosti zvýšením teploty chladicího media vede k předčasnému ukončení chlazení Sprcha může zcela potlačit plynový polštář

Průběh ochlazování v kapalině

Převrácení křivky rychlosti ochlazování

Ochlazovací křivky různé oleje Zeleně bod varu Modře přechod od bublinového k polštářovému varu

Vliv nuceného proudění Rozšiřuje oblast bublinkového varu Ve všech oblastech zvyšuje rychlost ochlazování Může rozšířit přechodovou oblast mezi bublinovým a polštářovým varem a způsobit nerovnoměrné ochlazování druhé schema zleva chladicího media

Samozakalení materiálu Vzniká spád teploty v materiálu, který způsobí, že materiál sám ochladne stejně rychle jako se ohřál V mnoha případech to stačí k zakalení Předpokladem je malá hloubka kalení ve srovnání s rozměry Ohřev musí být dostatečně rychlý