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 _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

Podobné dokumenty
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 _ _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

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

Zkoušky vlastností technických materiálů

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

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

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

Požadavky na technické materiály

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O

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

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 _ _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

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

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

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 _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

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 _ _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

CZ.1.07/1.5.00/

Zkoušky vlastností technických materiálů

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:


Vlastnosti technických materiálů

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

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

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

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 _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P 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

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

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

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Vlastnosti, které souvisí se zpracováním materiálu na výrobek. VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE

Mechanické zkoušky ZKOUŠKY TVRDOSTI MATERIÁLU

Laboratoř mechanického zkoušení kovových materiálů

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

OVMT Mechanické zkoušky

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

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Stavební hmoty. Přednáška 3

Návod k řešení úloh pro SPŠ

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

OVMT Mechanické zkoušky

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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

Proč zkoušíme základní mechanické vlastnosti

OVMT Zkoušky tvrdosti

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

Elektrická vodivost - testové otázky:

OVMT Technologické zkoušky Zkoušky svařitelnosti

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

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

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

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

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Základy programování (C#) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1134_Základy programování (C#) _PWP

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

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

Stavební hmoty. Přednáška 3

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Technologické procesy (Tváření)

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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 Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

Zkoušky rázem. Vliv deformační rychlosti

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

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

1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ

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

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

OVMT Mechanické zkoušky

Polotovary vyráběné tvářením za studena

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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

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

Materiály 1 (K618MRI1)

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Konstrukce tažných nástrojů

Zkušební protokol č. 18/12133/12

3.2 Mechanické vlastnosti

Transkript:

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 _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2 Technologie obrábění VY_32_INOVACE_1305_Zkoušky materiálů_pwp PowerPointová prezentace Technologie 1. až 3. ročník učebního oboru Obráběč kovů Číslo a název sady: Téma: sada č. 66 - Technologie obrábění Zkoušky materiálů Jméno a příjmení Ing. Jan Nožička autora: Datum vytvoření: 1. 10.2012 Anotace: Materiál slouží k objasnění a naučení mechanicko-technologických zkoušek, zkoušky tvrdosti a zkoušek bez porušení materiálů.

Zkoušky materiálu Mechanicko-technologické zkoušky Zkoušky tvrdosti Metalografické zkoušky Dílenské zkoušky Zkouška pevnosti v tahu Zkouška pevnosti v tlaku Zkouška ohybem Zkouška vrubové houževnatosti Zkouška tvrdosti podle Brinella - HB Zkouška tvrdosti podle Vickerse - HV Zkouška tvrdosti podle Rockwella - HR Zkoušky bez porušení povrchu

Mechanicko-technologické zkoušky Úlohou zkoušení materiálu je zjištění jeho vlastností při zatížení, opakovaném namáhání a jeho tvrdosti. Slouží také ke stanovení a ověření jeho obrobitelnosti, svařitelnosti, tažnosti, tvárnosti a v neposlední ředě i jeho chemické odolnosti, struktuře. Taká zkoušky slouží ke zjišťování vad, trhlin, sraženin apod. Dílenské zkoušky Dílenské zkoušky slouží k zjištění vzhledových vad a poškození. Dílenské zkoušky jsou ty nejzákladnější a nejjednodušší zkoušky. Provádí je pracovník při výrobě na dílně. Dílenské zkoušky jsou: 1. Kujnost zkouška rozkováním, rozkovává se tak dlouho pokud se neobjeví na hranách trhliny 2. Zkouška hlubokotažnosti pevně upnutý plech se se pomoci zaobleného trnu se vyboulí a sleduje se první trhlina 3. Ohybová zkouška plochý materiál se ohýbá ve svěráku dokud se neobjeví trhlina, houževnatá ocel se může ohnout až o 180 bez trhliny 4. Zkouška trubek rozháněním a lemováním také se sleduje zda se objeví trhlina 5. Jiskrová zkouška kolik a jaké jiskry se vytváření při broušení 6. Zvuková zkouška poklepem se materiál rozezní, nečistý zvuk praskliny nebo nečistoty v materiálu

Zkouška pevnosti v tahu Je to destrukční zkouška Normalizovaný vzorek kovu se zatěžuje na trhacím stroji a zjišťuje se tažná sila potřebná k přetržení vzorku. Pomoci trhací zkoušky zjistíme pevnost v tahu, mez kluzu a poměrné prodloužení materiálu Mez kluzu je napětí, které zůstává stejné nebo se zmenšuje, ale zvětšuje se poměrné prodloužení Mez pružnosti je hranice kde poměrné prodloužení k pružnému je tak malé, že jej můžeme zanedbat. Hranice je 0,001%. Pevnost v tahu je napětí, které se projevuje na průřezu S a vztahuje se k nejvyšší dosažené tažné síle F. Zkouška pevnosti v tlaku Je to destrukční zkouška Normalizovaný vzorek kovu se rovnoměrně zatěžuje silou tak dlouho pokud se vzorek nerozdrtí nebo na jeho povrchu se neobjeví trhliny. Zkouška ohybem Je to destrukční zkouška Normalizovaný vzorek kovu se položí na dvě podpory a pomoci lisovníku se rovnoměrně zatěžuje pokud nepraskne nebo se trvale neprohne.

Zkouška vrubové houževnatosti Je to destrukční zkouška Provádí se dynamické přerážení materiálu. Jedná se tedy o dynamickou zkoušku rázem. Provádí se kyvadlovým kladivem a měří se rozdíl výšek tohoto kladiva. h = h 1 h 2 h je měřítkem pro spotřebu práce potřebné pro přeražení vzorku

Zkoušky tvrdosti Zkouška tvrdosti zkoumá odpor materiálu, který kladou proti vnikání jiného tvrdšího tělesa. Známe zkoušky: 1. Statické zkouška kde síla, která tlačí na materiál je stálá a konstantní (zkoušky podle Brinella, Vickerse a Rockwella) 2. Dynamické tyto zkoušky pracují rázem nebo odrazem kuličky Zkouška tvrdosti podle Brinella Zkouška podle Brinella má označení HB U této zkoušky se vtiskává ocelová kalená kulička o průměru D (1-10mm) do zkoušeného materiálu. Po odlehčení se měří průměr vtisku kuličky (d). Výpočet tvrdosti HB: 1. Výpočet stupně zatížení a, pro stanovení tvrdosti z tabulek a= 0,102 * F / D 2 2. Výpočet tvrdosti HB = 0,102 * F / S; kde F je síla v N, S je plocha vtisku kuličky v mm 2

Zkouška tvrdosti podle Vickerse Zkouška podle Vickerse má označení HV U této zkoušky se vtiskává čtyřboký jehlan z diamatu o vrcholovém úhlu 136. Po odlehčení se měří obě úhlopříčky vtisku jehlanu (d 1 a d 2 ). Výpočet tvrdosti HV: 1. Pro přesné stanovení tvrdosti se musí spočítat střední hodnota délky úhlopříček vtisku d = (d 1 + d 2 ) / 2 [mm] 2. Výpočet tvrdosti HV = 0,189 * F / d 2 ; kde F je síla v N, d je střední hodnota úhlopříčky vtisku jehlanu v mm Zkouška tvrdosti podle Rockwella Zkouška podle Rockwella má označení HRC u ocelových výrobků HRA U této zkoušky se vtiskává kužel z diamatu o vrcholovém úhlu 120 nebo kulička o průměru 1/16 = 1,59mm. Po odlehčení se měří hloubka vtisku kužele nebo kuličky a ta se odečte od 100.

Metalografická kontrola Tato kontrola se provádí na tzv. výbrusu. Zde se kontroluje metalografické struktura materiálu, jeho druh, hranice zrn, deformace krystalů po deformaci nebo zkoušce tahu, tlaku, ohybu. Či deformace krystalů po tváření, chyby po cementování, nitridování apod. Ke kontrole se používají elektronkové mikroskopy kde dochází až 10000 zvětšení. Tato kontrola se provádí pouze laboratorně. Zkoušky bez porušení materiálu Tyto zkoušky slouží ke zjišťování trhlin, okují, svarových chyb, plynových bublin. Existuje řada postupů a metod: 1. Magnetická prášková metoda 2. Ultrazvuková metoda 3. Kontrola vlasových trhlin kapilární metodou 4. Pomoci rentgenového záření 5. Pomoci gama paprsků

Literatura: 1. Technologie zpracování kovů, Základní poznatky,ing. Adolf Frischherz, Ing. Paul Skop, České vydání 1993, Správa přípravy učňů, nakladatelství Wahlberrg Praha 2. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Josef Dilinger a kolektiv, Europa Sobotáles cz. Praha 2007 3. Základy strojnictví. Ulrich Fišet a kolektiv, Europa Sobotáles cs. Praha 2004

Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. "Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál." Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.