Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové



Podobné dokumenty
Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

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

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

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

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

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

Svarové spoje. Druhy svařování:

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

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11

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

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

PRUŽNÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Namáhání na tah, tlak

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Základní rozdělení spojů

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Spoj - tvoří alespoň dvě spojované části spojené pomocí spojovacích součástí. Spoje rozdělujeme na: o Rozebíratelné spoje o Nerozebíratelné spoje

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Odpružení automobilů

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

Technologie I. Pájení

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

1 - hořák, 2 - svařovací drát 1 - elektroda, 2 - oblouk, 3 - svorka 1 - elektrody

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

VY_32_INOVACE_C 07 13

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

SikaForce elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

Technologické procesy (Tváření)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

14. JEŘÁBY 14. CRANES

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

Dimenzování strojních součástí

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

C Transportní a upínací přípravky

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.

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

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Zadání projektu z AVP LS 2017

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Transkript:

Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola svarů průmyslový roentgen ultrazvuk magnetické pole vzlínání kapaliny Nejčastěji používané svařování pro ocelové konstrukce je tavné svařování elektrickým obloukem. Svařuje se tzv. pod tavidlem nebo v ochranné atmosféře. Svařovací automat Pro natočení výrobků do požadované polohy jsou používána polohovadla (manipulátory).

vozík polohovadlo SVAŘOVACÍ AUTOMATY Obloukové svářečky

Příklady různých svarových spojů Svary by měly být umístěny mimo místa se zvýšeným namáháním (koncentrace napětí, špičky napětí). Svary tupé a koutové koutový svar tupý svar koutové svary koutové svary

Přehled svarů a jejich značení na výkresech

Namáhání svarů Svary tupé jsou obvykle namáhány tahem, tlakem, ohybem podobně jako okolní základní materiál. Svary tupé stejné namáhání, jako v okolním základním materiálu blízké okolí svaru má zhoršené mechanické vlastnosti vzhledem k rekrystalizaci struktury pro kontrolu je nutno použít snížené mezní napětí (součinitel k = 0,7 až 0,95) Svary koutové - vzhledem k jejich poloze vůči částem ze základního materiálu jsou vždy namáhány smykem. svar tupý σ = F 1 / ( l. s ) svar koutový τ = F 1 / ( 2. a. l ) a = 0,7. t τ I = F. e / ( l. a. s) τ III = F 2 / ( 2. a. l ) τ II = 6. F 2. e / ( 2. a. l 2 ) τ IV = 6. M / ( 2. a.l 2 ) Koutový svar tečné napětí rozloženo podobně jako při tahu, tlaku, ohybu.

Svařované příhradové konstrukce Konstrukce jeřábů, mostů, lávek, hal aj. z válcovaných profilů U, I, T, L, Z, trubek, profilů Jäckel (čtyřhranné trubky, jekly) aj.

Svařované tenko- a plnostěnné konstrukce Konstrukce rámů strojů, výložníků jeřábů, mostů, lávek, stojanů aj. svařené z ocelových plechů (plechové části ohnuty na ohraňovacích lisech, svary prováděny svařovacími automaty)

Svařovaná tlaková nádoba Tlakové nádoby podléhají dozoru pro možnost exploze (periodické revize aj.) napětí ve švu podélném σ = D. P / ( 2. s ) D průměr potrubí, nádoby, s tloušťka stěny

Svařovaná tlaková nádoba vzduchojem stlačený vzduch

Elektrické odporové svařování bodové, švové Svařování tenkých plechů karoserií automobilů a výrobků spotřebního průmyslu Bodovací pistole Skelet svařené karosérie Přenosné bodovací kleště

Pájené a lepené spoje nedojde ke změnám vlastností spojovaného materiálu Pájky tvrdé (mosazné > 450 C) měkké (cín, olovo < 450 C) pevnost smyk měkká 30 Mpa tvrdá 250 MPa tavidla borax, salmiak Lepidla polyester, polyacetát epoxy, kaučuk, fenol vytvrzování 200 C pevnost smyk až 30 MPa použití pro různé spojované materiály (kov, sklo, plasty, termosety, pryž)

PRUŽINY akumulují mechanickou energii do pružných deformací

Pružiny Druhy pružin podle namáhání ohýbané zkrucované pryžové (silentbloky) pneumatické Zkrucované pružiny šroubově vinuté tlačné šroubově vinuté tažené zkrutné tyče Charakteristika pružiny zkrucované vinuté tažená tlačná Ohýbané pružiny o pružnice vozidel o plochá péra Závislost síly a deformace ocelové pružiny

Příklady pružin Ohýbaná pružina Tlačné pružiny zkrucované Ohýbaná pružina Ohýbané pružiny talířová Tažená pružina zkrucovaná

Šroubově vinuté pružiny namáhané kroucením maximální napětí v krutu materiál pružin kalená ocel (přísady Mn, Si) τ D = 250 až 400 MPa τ = k α. 8. F. D / ( π.d 3 ) τ D deformace pro jeden závit (posun ve směru osy) y 1 = 8. F. D 3 / ( G. d 4 ) modul pružnosti ve smyku G = 85 000 MPa Pružina po deformaci obsahuje energii, kterou může opět vydat. Sklon charakteristiky je označen tuhost pružiny a má velikost E d = 0,5. F. y K = F / y

Pružiny namáhání ohybem Pružnice vozidel (listová zpruha) průhyb konce listu y = 4. F. l 3 / ( n. b. h 3. E ) modul pružnosti E = 216 000 MPa n je počet listů Charakteristika tj. diagram síla - deformace pružina Belleville Talířové pružiny Belleville

Pružiny a silentbloky zkrutná tyč pérování automobilu (jemné drážkování) řez ohýbanou pružinou svinutou do spirály pružina kroužková a silentbloky silentbloky v ocelových pouzdrech

Pryžové silentbloky pryž - vulkanizováno na kov silon modul pružnosti tah E = 10 až 50 MPa smyk G = 0,4 až 2 MPa tvrdost 30 až 70 HSh schopnost tlumení (velké vnitřní tření) dovolené napětí v tlaku 0,8 až 2,8 MPa ve smyku 0,1 až 0,5 MPa gumokovové silentbloky silon

Pneumatické pružiny Pneumatické pružiny mají progresivní charakteristiku (se zvětšující se deformací roste i jejich tuhost). objem V = A. ( l 0 x ) počáteční objem V 0 = A. l 0 hustota ρ = m / V tlak p = F / A polytropický exponent κ = 1,2 stlačení pístu x plocha pístu A počáteční síla F 0 stavová rovnice p. V κ = konst. = p 0. V 0 κ po dosazení závislost síla deformace l κ 0 F = F 0. ( l 0 x ) κ vzduch hustota při 20 C ρ = 1,3 kg. m -3