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

Hasonló dokumentumok
Törés. Az előadás során megismerjük. Bevezetés

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

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

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

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

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

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

Ismételt igénybevétellel szembeni ellenállás

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

A lineáris törésmechanika alapjai

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

ANYAGISMERET A GYAKORLATBAN. KATONA BÁLINT ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A forgácsolás alapjai

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Kúszás, szuperképlékenység

Kúszás, szuperképlékenység

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

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

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

Atomerőművi anyagvizsgálatok (Erőművi berendezések élettartam számításának alapjai)

IWM VERB az első magyar nyelvű törésmechanikai szoftver

A forgácsolás alapjai

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

Polimerek vizsgálatai

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Polimerek vizsgálatai 1.

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

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

ÖNTÖTTVASAK HEGESZTÉSE

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

SZERKEZETI ACÉLOK HEGESZTÉSE

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

BEMETSZÉSÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGTŐREPEDÉS VIZSGÁLATA SZALAGFŰRÉSZ LAPOKON

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén

Anyagvizsgálati módszerek

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

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

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Anyagvizsgálat. Dr. Hargitai Hajnalka. L3-16 Labor (B 403). SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

1. Ütvehajlító vizsgálat

- - Berecz Tibor - - Zsoldos Ibolya KONFERENCIA- oatk@oatk.hu. Diamond Congress Kft. diamond@diamond-congress.hu

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

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

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

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Hőkezelő technológia tervezése

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Qualco MAE jártassági vizsgálatok

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

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

10. ELŐADÁS E 10 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Vasúti teherkocsi tömbkerekek hőterhelése és törésmechanikája

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai. Kalmár Emília ÓE Kandó MTI

Vasbeton szerkezetek kifáradási vizsgálatai

Acélok és öntöttvasak definíciója

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

miák k mechanikai Kaulics Nikoletta Marosné Berkes Mária Lenkeyné Biró Gyöngyvér

ábra A K visszarugózási tényező a hajlítási sugár lemezvastagság hányados függvényében különböző anyagminőségek esetén

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai

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

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16. Bevezetés. Dr. Szabó Péter János

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Szilárd anyagok mechanikája. Karádi Kristóf Fogorvosi biofizika Biofizikai Intézet, PTE ÁOK

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

1. Hidegalakítás, melegalakítás, félmelegalakítás

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

Átírás:

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16 Törés Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu

Az előadás során megismerjük az állapottényezők hatását; a törések alapvető fajtáit, mechanikai és fraktográfiai jellemzőit; a lineárisan rugalmas, illetve a képlékeny törésmechanika elméletét; a törésmechanikai tervezés koncepcióját. 2

Bevezetés Törés: az anyagban folytonossági hiány jön létre, amitől darabokra eshet szét. Törés folyamata: Repedés keletkezése; Repedés terjedése és a törés létrejötte. Képlékeny (szívós) törés: a törést megelőzően jelentős mértékű képlékeny alakváltozás lép fel. Ridegtörés: hirtelen bekövetkező jelenség, minimális képlékeny alakváltozás előzi meg. A kis hőmérséklet, a bonyolult, húzó feszültségi állapot és a nagy terhelési sebesség elősegíti a ridegtörés fellépését. Repedés mindig van az anyagban, legfeljebb nem tudjuk kimutatni. 3

Káresetek 2700 db Liberty típusú hegesztett hajó gyártása a második világháború során. 400 db-on törés jelentkezett, amelyből 90 komolynak számított. 10 hajó kettétörött. A hegesztett kötések rossz minőségű (félig-csillapított) acélból készültek, repedésszerű hibákat tartalmaztak (anyaghiba). A törések feszültséggyűjtő helyekből indultak ki (konstrukciós hiba). Az acélok szívóssága kicsi volt, az utólagos Charpy vizsgálat ezt mutatta. 4

5

Repedés keletkezése az üzemelés során Időleges túlterhelés, illetve környezeti tényezők hatása Korróziós fáradás Feszültségkorrózió Hidrogén okozta elridegedés Hőmérséklet és mechanikai terhelés együttes hatása, kúszási repedés Hősokk okozta repedés. Repedések kimutatása: roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerekkel. 6

Repedés keletkezése a gyártás során Öntészet: pórusok, lunkerek, zárványok, melegrepedések keletkezhetnek a technológiai paraméterektől függően. Melegalakítás: az alakváltozási képesség csökken, pl. szemcsehatármenti kiválásoknál. Ausztenit szemcsehatár károsodása anizotrop szerkezet következtében. Hidegalakítás: az alakváltozó képesség kimerülése miatt. Hidrogén hatására bekövetkező repedés, pelyhesedés. Hőkezelés: edzési repedés. Hegesztés: meleg- és hidegrepedés, relaxációs repedés. Forgácsolás: életlen szerszám vagy túl nagy terhelés esetén. 7

A szerkezeti anyagaink tönkremenetelének két szélsőséges típusa a ridegtörés illetve a szívós (képlékeny) törés. A rideg illetve képlékeny viselkedést az adott anyagon végzett szakítóvizsgálat is jól szemlélteti

Feszültség Szívós törés I. Jelentős mértékű képlékeny alakváltozás a törés előtt. Alakváltozás 9

Szívós törés mechanikai sémája szakításnál θ sin cos 10

Károsodás: üreg kontrakció keletkezés Szívós törés II. üreg növekedés és összenövés felület elnyírása törés σ Acél töretfelülete 50 50 mm mm Második fázisú részecskék, elősegítik üregek keletkezését. 11

Ridegtörés A töretfelület merőleges a húzás tengelyére. Kontrakció nem lép fel az alakítás során. Nincs makroszkopikus képlékeny alakváltozás. A töretfelület átmetszi a szemcséket. 12

A ridegtörés mechanikai sémája szakításnál 13

Állapottényezők Az anyag szívós (képlékeny) vagy rideg viselkedése az anyagnak nem tulajdonsága, hanem állapota, és annak szerkezetén kívül az állapottényezők befolyásolják. Feszültségi állapot A többtengelyű húzófeszültségek a rideg állapot felé, a többtengelyű nyomófeszültségek a képlékeny állapot felé viszik el az anyag viselkedését. Hőmérséklet Növekvő hőmérséklet hatására az anyag képlékenyebben, csökkenő hőmérséklet esetén ridegebben viselkedik. Igénybevétel sebessége Növekvő sebesség hatására az anyag ridegebben, csökkenő sebesség esetén képlékenyebben viselkedik. 14

Feszültségi állapot hatása Rugalmas megoldás k k Kt Névleges feszültség F n A Maximális feszültség max n k formatényező max n

Diagram α k meghatározására 16

A feszültségi állapot ridegítő hatása

t törési alakváltozás T=áll. áll. Határgörbe zömítés csavarás szakítás 1 2 3 k 1 2 2 2 eq eq 1 2 1 3 2 3 2 18

Bemetszés feszültségkoncentrációs hatása σ név σ y max 2c k y max név k 1 2 c σ név 19

Az alakváltozási sebesség hatása Acél statikus és dinamikus szakítása v l 1 s A sebesség növekedése kontrakció mentes szakadást eredményez (v k ) v k m 0 d / d d

A hőmérséklet hatása F F T<<T 20 T 20 =20 o C L L A hőmérséklet növekedésével az anyag alakváltozó képessége növekszik, a szilárdsági mérőszámok csökkennek. A hőmérséklet csökkenésével az alakváltozó képesség csökken és egy adott hőmérsékleten teljesen kimerül. Ekkor a fajlagos törési munka zérus lesz. Ezzel párhuzamosan a szilárdsági mérőszámok nőnek.

A hőmérséklet és a bemetszés érzékenység együttes vizsgálata Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat KV [J] -70 o C -20 o C 90 o C 20 o C Hőmérséklet

Töretfelületek vizsgálata Ridegtörés: a törési energia új felületek képződésére fordítódik, a törés pedig: I. Transzkrisztallin, vagy II. Interkrisztallin lehet. Szívós törés: a törési energia képlékeny alakváltozásra és új felületek képződésére fordítódik. Üregek keletkezése, növekedése és összenövése a jellemző. 23

Transzkrisztallin (hasadásos) törés A repedés a szemcséken keresztül, meghatározott atomsíkokon terjed. 24

Interkrisztallin törés A törés a szemcsék között, a szemcsehatárokon történik. 25

Szívós törés A töretfelület gödrös, tompa fényű. A törést a csúsztatófeszültségek hatására bekövetkező elnyíródás okozza. Üregek összenövése Üregek képződése második fázis körül 26

Ridegtörés diszlokációs értelmezése Repedés keletkezésének feltétele: képlékeny alakváltozás. Képlékeny alakváltozáskor megnő a diszlokációsűrűség, ami üregeket, repedéseket eredményez. t.k.k a 2 a 2 111 x 1 11 z Cottrell-féle hasadási diszlokáció 101 y 101 a 2 σ σ a 2 σ 100 100 σ Hasadási sík 111 1 11 a001 27

Repedés folyamata Repedés keletkezése Repedést tartalmazó szerkezeti elem Repedés megindulása (statikus v. dinamikus) Repedésterjedés Instabil Stabil Lassú repedésterjedés Repedés megáll Ridegtörés Szívós törés Fáradásos, kúszási törés 28

Repedésterjedés fajtái Stabil repedésterjedés: állandó energiát fogyaszt, a repedés csúcsa előtt üregek keletkeznek, majd egyesülnek. Instabil repedésterjedés: állandó energiafelszabadulás közben megy végbe nagy sebességgel, így makroszkopikusan ridegtörést okoz. Fokozatos repedésterjedés: a stabil repedésterjedés hosszabb időtartamra kiterjedő változata, jellemző a fáradásos törés, a kúszás és a feszültségkorrózió okozta törés esetében. 29

Törésmechanikai elméletek a) b) c) d) a) Lineáris rugalmas alakváltozás b) Kis területre korlátozódó képlékeny alakváltozás c) Rugalmas képlékeny alakváltozás d) Képlékeny alakváltozás az egész testben 30

Terhelési módok I. II. III. 31

A törés energetikai modellje 2E k 1.) krit, E rugalmassági modulusz, k fajlagos rugalmas felületi energia a l repedés hossz 2E k 2.) krit, v Poisson tényező, Griffith elmélet 2 a 1 2E p 1 k / p 3.) krit, p fajlagos képlékeny felületi energia a, Orowan elmélet k 4.) krit p 2E a p w f k p Törési energia w f k 1. Rugalmas test, sík feszültségi állapot, 2. Rugalmas test sík alakváltozási állapot, 3.- 4. Rugalmas-képlékeny test sík feszültségi állapot 32

Feszültségintenzitási elmélet Egy általános alakú test belsejében lévő repedés csúcsánál kialakuló feszültségmező 1 I II III ij KI fij KII fij KIII fij 2 r ahol K I, K II, K III feszültségintenzitási tényezők a különböző terhelési módoknál, f I, f II, f III dimenziónélküli függvények. ij ij ij I. terhési módra σ yy r ij K I 2 r f ij 33

xx yy xy K I 2 r K I 2 r K I 2 r 3 cos 1sin sin 2 2 2 3 cos 1sin sin 2 2 2 3 cos sin sin 2 2 2 Síkbeli feszültségi állapotban σ z =0, Síkbeli alakváltozási állapotban z x y Instabil repedésterjedéskor K I = K c. Ha ez a repedésterjedés síkbeli alakváltozási állapotban lép fel, akkor K I = K Ic, amely anyagjellemző (törési. szivósság). 34

K I Feszültségintenzitási tényező a a a a sec 1 0.025 0.06 2W W W W, K a I 2 4 K I / W=200 mm W=200 mm a 35

Képlékeny zóna meghatározása repedés KI 1 cos 1sin 2 r 2 2 KI 2 cos 1sin 2 r 2 2 0, sík feszültség 3 3 1 3, sík alakváltozás r r p p 2 1 K I 3 4 R e 2 2 I 1 2 2 eq 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 cos sin sík feszültségi állapot 1 K 2 3 2 1 2 1 cos sin sík alakváltozási állapot 4 R e 2 R e 36

Kis képlékeny tartományú LRTM A képlékeny zóna síkbeli feszültségállapot esetén: 2 1 K I rp, 2 Re Síkbeli alakváltozási állapot esetén: 2 1 K I rp 6 Re A módosított repedéshosszal számolva a rugalmas anyagra vonatkozó törési elmélet alkalmazható: a a r egyenértékű p σ yy a a egy. r p R e 37

Képlékeny zóna változása a próbatest vastagsága mentén középső tartomány repedés felület 38

Feszültségintenzitási tényező korrekciója 39 2 2 2 2 2 2 2 1, 6, 1 6 1 1 6 I I p e I p I I e I e K K Y a r R K Y a r K K Y a R K Y a Y R

Törésmechanikai méretezés Az adott szerkezetben repedés lehetséges! Azt kell megakadályozni, hogy a repedés instabilan terjedjen. I K Ic K Ic max Y a KI K Ic Szerkezettől és terheléstől függ Repedéssel rendelkező szerkezet vizsgálata K Anyagjellemző Y a f a Y a a K a krit Törésmechanikai anyagvizsgálat solve f, a Ic 40

Törési szivósság meghatározás K Q F Q 0 5 BW Y ( a / W ). 1 3 5 7 9 2 2 2 2 2 a a a a a Y 29.61 185.5 65.5 1017 638.9 W W W W W 2 KQ ha a,( W a), B KQ K Ic acél 2.5, alumínium 4 R p0.2 41

A K c változása a falvastagság függvényében K cmax K c K Ic síkbeli alakváltozási állapot síkbeli feszültségi állapot falvastagság 42

Törésmechanikai ellenőrzés K Y a K a szerkezet működőképes I Ic Adott geometriájú és terhelésű tartály falában roncsolás mentes vizsgálattal megállapították hogy 2ax2b méretű elliptikus repedés van. A mértékadó feszültség: Szilárdsági számítással meghatározható a repedés csúcsánál a feszültség intenzitási tényező. pr 2 t 43

Különböző anyagok törési szívósság értékei Törési szivósság MPamm 0.5 3500 3000 2500 2000 1500 1000 AlMg AlMgSi AlCuMg AlZnMgCu 0 100 200 300 400 500 600 Rp 0,2 MPa Ötvözött nemesíthető acélok Ötvözött acélok 44

Törési szívósság különböző szövetszerkezet esetén NiCrMoV ötvözésű nemesíthető acél 45

Törési tipusok változása a hőmérséklet függvényében R m k 50 % R p0,2 Szívós töretfelület (Charpy) Rideg törés T k2 Kvázi-rideg törés T k1 Szívós törés K Y a Ic k k K Ic max 2a T * Hőmérséklet o C k

Fogalmak Törés fogalma Ridegtörés Szívóstörés Repedések a gyártás során Repedések a szerkezet üzemelése során Állapottényezők Ridegtörési felületek mikroszkópi jellemzői Szívóstörési felületek mikroszkópi jellemzői Ridegtörés diszlokációs elmélete Stabil repedésterjedés Instabil repedésterjedés Fokozatos repedésterjedés Terhelési esetek Feszültség intenzitási elmélet A K c falvastagság függése Törési szívósság Képlékeny zóna Törésmechanikai méretezés alapegyenlete Kritikus hőmérsékletek 47

A tananyag részletesen megtalálható William D. Callister, Jr. Materials Science and Engineering An Introduction, 7th edition, 2006 Chapter 8 Failure 207-226 pp. 48