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

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

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

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

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

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

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

Svarové spoje. Druhy svařování:

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

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

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

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

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

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

Namáhání na tah, tlak

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

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

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

PRUŽNÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

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

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

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

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

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

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

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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Základní rozdělení spojů

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

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

Technologie I. Pájení

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Příloha-výpočet motoru

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

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

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

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

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

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

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Odpružení automobilů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

VY_32_INOVACE_C 07 13

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

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

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Technologické procesy (Tváření)

Hliníkové a nerezové konstrukce

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.

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

Kapitola vstupních parametrů

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

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

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Dimenzování strojních součástí

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

14. JEŘÁBY 14. CRANES

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

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 _ _ S P O J O V Á N Í S O U Č Á S T Í _ P W

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Opakovací otázky z MKP

SikaForce elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

C Transportní a upínací přípravky

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

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 Automatické udržování vzdálenosti, (proudu, oblouku). Automatický posuv ve směru švu, udržování tavidla, ochranné atmosféry atd. 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 Dnes podle ISO 2553, resp. ČSN EN 2253 (drobné změny).

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 t = F 1 / ( 2. a. l ) a = 0,7. t t I = F. e / ( l. a. s) t III = F 2 / ( 2. a. l ) t II = 6. F 2. e / ( 2. a. l 2 ) t 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 t 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) Důležitá čistota a zdrsnění povrchu.

PRUŽINY akumulují mechanickou energii do pružných deformací

Pružiny Druhy pružin podle namáhání ohýbané zkrucované pryžové (silentbloky) pneumatické Charakteristika pružiny zkrucované vinuté [N] Zkrucované pružiny šroubově vinuté tlačné šroubově vinuté tažené zkrutné tyče tažená tlačná Ohýbané pružiny o pružnice vozidel o plochá péra [mm] 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) t D = 250 až 400 MPa t = k α. 8. F. D / ( π.d 3 ) t 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 [N] pružina Belleville Talířové pružiny Belleville Poměrná deformace ku tloušťce plachu. [%]

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 ϱ = 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 růst deformace se s velikostí síly zpomaluje až zastavuje (pryž). U pryžových i pneumatických pružin je charakteristika progresívní,