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



Podobné dokumenty
Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Požadavky na technické materiály

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

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

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

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

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 _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

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

Poruchy krystalové struktury

Podle hodnoty tvrdosti lze odhadnout také další vlastnosti materiálu. V hojné míře se pro tyto účely používají empirické koeficienty.

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

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

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

Mechanické zkoušky ZKOUŠKY TVRDOSTI MATERIÁLU

Stavební hmoty. Přednáška 3

Zkoušky vlastností technických materiálů

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

Laboratoř mechanického zkoušení kovových materiálů

Mechanické vlastnosti a charakteristiky materiálů I

Fyzikální těmito vlastnosti se zabývá fyzika a patří sem např. teplota tání, délková a objemová roztažnost, tepelná vodivost atd.

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Stavební hmoty. Přednáška 3

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Přetváření a porušování materiálů

Struktura a vlastnosti kovů I.

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

Plastická deformace a pevnost

Minule vazebné síly v látkách

1 Přednáška Konstrukční materiály

Téma 2 Napětí a přetvoření

CZ.1.07/1.5.00/

OVMT Mechanické zkoušky

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

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

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Zkoušky tvrdosti

OVMT Mechanické zkoušky

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

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

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

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

7 Lineární elasticita

Zkoušky vlastností technických materiálů

Elektrická vodivost - testové otázky:

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Vlastnosti technických materiálů

1.1.1 ZKOUŠKA TAHEM Provádí se na zkušební tyči (průřez kruhový nebo obdélníkový), upnuté do čelistí

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

2. Molekulová stavba pevných látek

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

Voigtův model kompozitu

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

2. přednáška. Petr Konvalinka

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

Nelineární problémy a MKP

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu


TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

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

Namáhání na tah, tlak

Vlastnosti a zkoušení materiálů typové otázky ke zkoušce

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Technologické procesy (Tváření)

3.2 Mechanické vlastnosti

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Česká metrologická společnost, z.s.

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

Měření tvrdosti konstrukčních ocelí. Roman Hanák

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Dalibor Vojtěch, Pavel Novák ml., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky tvrdosti, zkoušky technologické a defektoskopické. Přednáška č. 05: Zkoušení materiálových vlastností II

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Úloha 12. Mechanické vlastnosti pevných látek (zejména kovů)

Transkript:

Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které lze získat trojrozměrně periodickým opakováním určitého motivu. Pokud se motiv periodicky opakuje v celém objemu materiálu, mluvíme o monokrystalu. Pouze některé látky se v přírodě vyskytují ve formě monokrystalu: - diamant a další drahé kameny - oxid křemičitý apod. 2 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Polykrystaly jedná se o útvary složené z drobných monokrystalů (zrn) oddělených od sebe hranicemi zrn. Důvodem je zřejmě skutečnost, že polykrystaly mají ve srovnáni s monokrystaly nižší energii a vyšší entropii. Vznik polykrystalu tuhnutím. Polykrystalická struktura oceli 3 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Ke zpevnění materiálů dochází díky plastické deformaci, která vzniká v důsledku pohybu dislokací. Hustota dislokací během plastické deformace prudce narůstá, což vysvětluje Frank Readův zdroj Dislokace se pohybují vlivem smykového napětí Velmi tvrdý materiál pohyb dislokací je omezen Tažný materiál dislokace se mohou pohybovat 4 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Deformační zpevnění a) válcování, b) kování, c) tažení, d) protlačování, e) hluboké tažení, f) tváření tažením, g) ohýbání 5 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Příměsové zpevnění slitiny, legovací prvky apod. Čím větší rozdíl mezi velikostí základních atomů a atomů příměsí, tím větší zpevnění slitiny a omezení pohybu dislokací. zpevnění mědi (Cu) 6 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Precipitační zpevnění Vlivem omezené rozpustnosti vznikají v materiálu matrice (základní kov) vměstky neboli precipitáty. Precipitáty jsou částice druhé fáze, které mají často odlišné fyzikální, chemické vlastnosti a krystalickou strukturu. Precipitáty jsou značnou překážkou pro pohyb dislokací. Tvar a mechanické vlastnosti precipitátů lze měnit tepelným zpracováním. 7 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Zpevnění pomocí hranic zrn Hranice zrn jsou jako plošné poruchy složeny buď z dislokací (maloúhlové hranice), nebo z tenké téměř amorfní vrstvičky (velkoúhlové hranice) a jsou značnou překážkou pro pohyb dislokací. Deformace polykrystalů s velkým zrnem je obvykle dána hlavně deformací uvnitř zrn. Deformace polykrystalů s malými zrny, která se téměř nedeformují a kloužou po sobě tzv. pokluz po hranicích zrn. Velikost a tvar zrn se během deformování mění, přičemž se tvar jednoho zrna přizpůsobuje tvaru zrn sousedních. V tom případě hraje velký význam mechanismus difúze atomů, silně ovlivňovaná teplotou deformovaného materiálu. 8 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební tyč postupně zatěžuje tahovou silou až do přetržení. elektrický průtahoměr (extenzometr) 9 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Tahová zkouška Při zatížení vzorku se snímá zatěžující síla F (N), prodloužení vzorku L (m, mm), případně příčné zúžení. Přepočtem získáme závislost σ - ε σ = F S ε = L L 0 S - plocha průřezu vzorku (m 2, mm 2 ) σ - tahové napětí (Pa, MPa) L 0 - původní délka vzorku (m, mm) ε - poměrné podélné prodloužení (-) 10 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Hookeův zákon Většina konstrukčních materiálů vykazuje v oblasti malých deformací lineární chování platí přímá úměrnost mezi napětím a poměrnou podélnou deformací. E = tg ϕ modul pružnosti v tahu σ = ε = σ = E ε F S L L 0 Normálové napětí Poměrná podélná deformace 11 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Výsledky získané z tahové zkoušky R e - mez kluzu - hranice lineárního průběhu (Pa, MPa) R m - mez pevnosti - maximální namáhání materiálu (Pa, MPa) ε m - poměrné prodloužení na mezi pevnosti (-) E - modul pružnosti v tahu (Pa, MPa) z Hookeova zákona µ - Poissonovo číslo (-) udává závislost mezi příčnou a podélnou deformací Tažnost v procentech Lu Lo A = 100% L o σ = E ε Poissonův zákon = µ ε Kontrakce v procentech pro Poissonovo číslo platí So Su Z = 100% S µ 0, 5 o 12 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů ε p

Elastická deformace Fyzikální proces elastické (pružná) deformace spočívá v relativně malém vychýlení atomů z rovnovážné polohy v důsledku působení vnějších sil. Elastická deformace je deformace vratná tzn. že po odlehčení napětí vymizí (těleso nabývá původní tvar a objem). 13 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Plastická deformace Plastická (trvalá) deformace vzniká působením dostatečně velkého zatížení (nad mezí pružnosti), která se po odlehčení projeví jako trvalá změna tvaru tělesa. Materiál mění svůj tvar a rozměry. Během plastické deformace dochází k rozsáhlým změnám v mikroskopické a submikroskopické stavbě materiál. V oblasti velkých deformací - logaritmická deformace ε = ln L L 0 14 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Viskoelastická deformace Viskoelastická (zpožděná elastická) deformace je kombinací elastické deformace a viskózního toku. Je dokonale vratná, ale není okamžitá. K dosažení rovnovážné deformace při konstantním napětí σ je zapotřebí určité doby. Řídí se časově závislým Hookovým zákonem: dγ dt = δ η - η je viskozitní koeficient kapaliny Ideálně viskoelasticky se deformují sesíťované polymery při teplotách nad teplotou skelného přechodu 15 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Viskoplastická deformace Viskoplastická deformace je časově závislá plastická deformace. Při popisu je důležitá časová závislost deformace a rychlosti deformace. Příkladem viskoplastické deformace je tečení kovů (creep). 16 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Další zkoušky nap. def. chování materiálu Zkouška v tlaku d 0 = 10 až 30 mm h 0 = 2,5 až 3 d 0 Stanovuje se: - mez pevnosti v tlaku - mez kluzu v tlaku - poměrné stlačení ho hu δ d = 100% ho - poměrné příčné rozšíření ψ d = S u S S o o 100% 17 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Další zkoušky nap. def. chování materiálu Zkouška v ohybu - jedná se o zkoušku v tříbodovém ohybu Max. ohybový moment (Nm, Nmm): M omax = R A L F L = 2 4 Napětí v ohybu (Pa, MPa): σ 0 = M o max W o Modul průřezu v ohybu pro kruhový průřez (m 3, mm 3 ): W o d = π 32 3 18 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Další zkoušky nap. def. chování materiálu Zkouška ve střihu Zkouška obvykla probíhá na trhacím stroji pomocí přípravku pro tzv. Dvojitý střih. Stanovuje se mez pevnosti ve střihu Rms. F Rms = 2 F síla (N) S o So plocha příčného průřezu (m 2, mm 2 ) 19 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Další zkoušky nap. def. chování materiálu Zkouška v krutu Krouticí moment (Nm, Nmm): Napětí v krutu (Pa, MPa): σ K = M W K K Modul průřezu v krutu pro kruhový průřez (m 3, mm 3 ): d W K = π 16 3 20 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zkoušky tvrdosti Tvrdost je chápána jako odpor materiálu proti vniknutí cizího tělesa Tvrdost je mírou odporu materiálu proti plastické deformaci Základní metody měření tvrdosti: - vtiskové - vrypové - odrazové - kyvadlové Vtiskové metody měření tvrdosti Podstatou je vyhodnocení velikosti trvalé deformace po vtlačení indentoru do povrchu materiálu. Čím je deformace větší, tím je tvrdost menší. 21 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zkouška tvrdosti podle Brinella (HB) Zatlačení ocelové kuličky o D [mm] silou F [N] kolmo do povrchu. Měří se průměr vtisku d [mm] a z něj se počítá povrch vrchlíku S [mm 2 ] HB = F S π D D Dle ČSN EN ISO 6506 se síla F volí tak, aby průměr vtisku byl v rozsahu 0,25-0,6 D. = 2 F Zkouška tvrdosti podle Brinella D je vhodná do tvrdosti 450HB 2 d 2 22 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zkouška tvrdosti podle Vickerse (HV) Způsob provedení je popsán normou ČSN EN ISO 6507-1. Vyhodnocuje se povrch vtisku vzniklý vtlačením čtyřbokého diamantového jehlanu. Rozsah síly vtlačení je 9,8-980N HV = F S = 0,189 d 2 F F tlačná síla [N] S povrch vtisku [mm2] d aritmetický průměr úhlopříček vtisku d 1 a d 2 [mm] Úhlopříčky se měří opticky (mikroskopem) s přesností ±0,001 mm 23 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Zkouška tvrdosti - Rockwell (HRA, HRB, HRC) Způsob provedení je popsán normou ČSN EN ISO 6508-1. Vyhodnocuje se hloubka vtisku: HRA diamantový kužel 120º, F = 600N HRB kalená kulička cca =1,6mm, F= 1000N HRC diamantový kužel, F = 1500N (předpětí 100N +1400N) Předností Rockwellovy metody je její rychlost. 24 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů

Další zkouška tvrdosti Zkouška tvrdosti podle Shorea (HS) Jedná se o odrazovou zkoušku prováděnou pomocí Shore-ho skleroskopu. Princip spočívá v pádu válcového kladívka z výšky 254mm na povrch zkušebního předmětu. Měří se výška odrazu kladívka po dopadu na empiricky sestavené stupnici. Zkouška tvrdosti pomocí Poldi Kladívka Určeno pro provozní měření tvrdosti. Rázem kladívka na čelo svorníku se kulička vtlačí do zkušebního povrchu a jednak do standardního vzorku. Po úderu se měří průměry vtisku v obou površích a pomocí tabulek se z obou hodnot stanovuje tvrdost HB 25 Přednáška č. 3 Pevnost krystalických materiálů