Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Hasonló dokumentumok
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

Anyagszerkezet és vizsgálat

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Qualco MAE jártassági vizsgálatok

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

Polimerek vizsgálatai

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

Polimerek vizsgálatai 1.

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A huzal és rúd divizió általános bemutatása. A csoport bemutatása Termékek bemutatása Ötvözet családok Műszaki háttér ismeretek

Anyagvizsgálat I. 1. oldal

1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai

AZ ACÉLOK HŐKEZELÉSÉNEK ALAPJAI oktatási segédlet

Szilárd testek rugalmassága

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás.

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

HIDRAULIKUS MUNKAHENGER ALAPANYAGOK

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4.

4. Fogalommeghatározások

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Függelék: F1 Acélszerkezeti termékek. F1.1 Melegen hengerelt I- és H-szelvények F1.2 Zártszelvények

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16. Törés. Dr. Krállics György

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Villamosipari anyagismeret

Gyémánt. Dr. Kausay Tibor

Forgácsnélküli alakítás NGB_AJ010_1. Beugró ábrajegyzék

ACÉLSZERKEZETEK I Előadás

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

isd dunaferr termékkatalógus

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás

Törés. Az előadás során megismerjük. Bevezetés

Anyagi tulajdonságok. Anyagismeret a gyakorlatban. Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Acélok és öntöttvasak definíciója

Elõnemesített keretanyag

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

4. POLIMEREK SZAKÍTÓ VIZSGÁLATA

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Átírás:

Építőanyagok I - Laborgyakorlat Fémek

Az acél és a fémek tulajdonságai Az acél és fémek fizikai jellemzői Fém ρ (kg/m 3 ) olvadáspont C E (kn/mm 2 ) Acél 7850 1450 210000 50 Alumínium 2700 660 70000 200 Réz 8900 1080 120000 385 Ólom 11350 327 15000 35 λ (W/mK)

Az acél és a fémek mechanikai jellemzői Szilárdságtani vizsgálatok Statikus anyagjellemzők Húzószilárdság Nyomószilárdság Hajlítószilárdság Nyírószilárdság Dinamikus anyagjellemzők Technológiai próbák

Szilárdságtani vizsgálatok 1. Szakítószilárdság Szakítószilárdság vizsgálatánál rendszerint hengeres, vagy négyszög (1:3 oldalarány) méretű próbatestet vizsgálnak (próbadarab v. próbapálca) A próbadarabot úgy képezik, ki, hogy középen szakadjon el Betonacél vizsgálatánál megengedett a megmunkálatlan betonacél használata

A szakítódiagram jellemző pontjai I. R a - arányossági határ [N/mm 2 ] Hooke-törvény szerinti arányosság R r - rugalmassági határ [N/mm 2 ] ameddig rugalmas az alakváltozás E - rugalmassági modulus [N/mm 2 ] a diagram érintőjének iránytangense R y - folyáshatár (éles) [N/mm 2 ] terhelés nélkül is tovább nyúlik

A szakítódiagram jellemző pontjai II. R m - szakítószilárdság [N/mm 2 ] max. feszültség, amelynél már elszakad R p0,2 egyezményes folyáshatár [N/mm 2 ] grafikonból meghatározva (0,2% ε) ε u - szakadási nyúlás [%] Ψ - kontrakció (beszűkülés) [%] az elszakadt keresztmetszet csökkenése

Szakítószilárdságot befolyásoló tényezők Fő befolyásoló tényezők: Próbatest mérete és alakja A kör alaktól való eltérés mértékében csökken a folyáshatár és a szakítószilárdság Szakítás sebessége a folyáshatárt befolyásolja Hőmérséklet 300 C felett a folyáshatár elmosódik a szívós alakváltozás szakasza eltűnik, csak plasztikus alakváltozás van

2. Nyomószilárdság A nyomódiagram alakja hasonló a szakítódiagram alakjához a szívós alakváltozás határáig Nyomás közben az anyag hidegalakításon megy keresztül, ami felkeményedéssel jár A húzókísérlethez hasonlóan nyerjük az egyes értékeket

3. Hajlítószilárdság Ha a lehajlást a terhelő erő(k) függvényében ábrázoljuk, a szakítókísérlethez hasonló diagramot kapunk Először rugalmas, majd szívós és képlékeny Hajlítókísérletből nyerhető anyagjellemzők: lehajlás, folyáshatár, hajlítószilárdság

4. Nyírószilárdság Általában olyan anyagokon hajtják végre, melyek a gyakorlatban is nyírást szenvednek, pl: szegecsek, csapszegek

5. Ütőszilárdság Charpy-kalapácsos ütvehajlító vizsgálat: acélok ridegtörési hajlamának kimutatása +20; 0; -20; - 40 C hőmérsékleten hegesztésre alkalmasság vizsgálata hőkezelés ellenőrzése A próbatest töréséhez szükséges munka: W [J] Fajlagos ütő-hajlítómunka: W/A [J/mm 2 ] A - a próbatest legyengített keresztmetszete

Technológiai próbák A betonacélok szívósságának kimutatása, üzemszerű igénybevétel (károsodás nélkül) Hajlítópróba a mintadarabot d Ø tüske körül meghajlítják nem megfelelő, ha repedés keletkezik Hajtogató vizsgálat a befogott feszítőhuzalt, hajlítóhenger körül ± 90 szögben, törésig hajtogatják

Vas- és acélfajták Vas és acélötvözetek fajtái 1. Tiszta vas (Fe > 99,8%) Puha, kis szilárdságú anyag 2. Ötvözetlen szerkezeti acélok (szénacélok) Csak szenet (C) tartalmaznak ötvözőként acél C < 2% lágyacél C < 0,2% 3. Ötvözött acélok gyengén ötvözött acél: ötvözők < 5% közepesen: ötvözők 5 10%; erősen ötvözött: ötvözők >10%

Szerkezeti acélok jelölése az MSZ 6280 szerint (régi jelölés): (MSZ 6280) "A" jelű acélok jelölése: pl.: A 38; A 38B és A 38X A - építőipari acél 38 - kb. a szakítószilárdság alsó határa 0,1 N/mm2- ben, pl. Rm = 370 N/mm2 B - csillapított acél, hegeszthető acélgyártáskor az oxigént Mn, Si, Al - hoz kötik, az acél nyugodtan dermed X - csillapítatlan, ridegtörésre érzékeny

Szerkezeti acélok jelölése az EN 10025 szerint : pl.: S 275 JRN és S 355 K2G2 S - szerkezeti acél 275 - folyáshatár (minősítő) N/mm2 JR - ütőmunka min.27j (+20 C-on) JO - ütőmunka min.27j ( 0 C-on) J2 - ütőmunka min.27j (-20 C-on) K2 - ütőmunka min.40j (-20 C-on) N - normalizálva alakított (hőkezelés) G2 - csillapított acél G1 - csillapítatlan acél

Betonacélok jelölése és mechanikai jellemzői

Melegen hengerelt betonacélok kör keresztmetszetűek (szelvényalakok) sima és bordázott felülettel az acélbetét tapadásának növelésére

Hidegen alakított betonacélok csavart betonacélok Csavarás, mint hidegalakítás hatására megemelkedik a betonacél R m és R y az acél ridegedik, nincs éles folyáshatár hidegen húzott betonacélok

Keménységvizsgálati módszerek 1. Brinell keménység (HB) d Ø golyót, F erővel nyomják az anyagba megmérik a keletkezett benyomódást d1 Ø HB = F/a benyomódás gömbsüvege Rm = kb. (0,34 0,36) HB

2. Vickers keménység (HV) gyémántgúlát nyomnak az acélfelületbe HV = F/gúla alakú benyomódás felülete

3. Rockwell keménység (HRC, HRB) kúpot, ill. golyót nyomnak a felületbe a benyomódás mélységét mérik

4. Poldi-kalapács ismeretlen erejű (F) ütés hatására a golyó benyomódásának átmérőjét mérik a vizsgálandó anyagban és egy ismert szilárdságú etalon alaprúdban

Betonacél szakítószilárdságának vizsgálata

Jelölések A 0 = a vizsgálati szakasz eredeti keresztmetszete mm 2 - ben A u = a próbatest legkisebb keresztmetszete szakadás után mm 2 - ben d = a hengeres próbatest átmérője mm - ben d u = a hengeres próbatest átmérője szakadás után L 0 = a próbatest hosszán kijelölt szakasz általában 5d vagy 10d mm - ben L u = az eredeti jeltávolság szakadás után F = terhelőerő /húzóerő/ N - ban

A terhelőerőt /F/ az eredeti keresztmetszetre /A 0 / vonatkoztatva a feszültséget vagy szakítószilárdságot kapjuk: ( ) σ R = Folyáshatár: F A 0 [N/mm 2 ] vagy [MPa] F [N/mm 2 ] vagy [MPa] eh R y = A0 F eh : Ahol a képlékeny alakváltozás megindul. Abból a terhelőerőből számítható a feszültség, amelynek elérésekor a próbatest állandó vagy csökkenő terhelés hatására tovább nyúlik

Szakadási nyúlás: az eredeti jeltávolságnak a próbatest szakadásáig bekövetkezett maradandó növekedése mm-ben Nyúlás: Lu L0 L A10 = 100 L L 0 [%] = 100 [%] 0 Az eredeti jeltávolságnak a terhelés hatására bekövetkezett növekedése az eredeti jeltáv %-ban L u - L 0 = az abszolút nyúlás

Kontrakció: Z = A A 0 A 100% A A 0 u = 0 100% A legnagyobb keresztmetszet változás az eredeti keresztmetszet %-ban Rugalmas alakváltozás: ha a terhelőerő megszűnése után a próbatest eredeti méretét visszanyeri Maradandó alakváltozás: A terhelés megszűnése után mért növekedés mmben

Szakítási feladat d 0 = 8,00 mm L 0 = 80,00 mm L u = 117,50 mm F m = 22200,00 N D u = 4,80 mm 8 π A 0 = mm 4 4,8 π 4 2 2 2 2 = 50,24 A u = = 18,08 mm 22200 N 50,24 mm Rm = = 2 2 441 N mm vagy MPa L 37,5 A10 = 100 = 100 = L 80 0 46,85% Z = A 0 Au 50,24 18,08 100 = 100 = A 50,24 0 64,00 %