Ultralujien terästen särmäys

Samankaltaiset tiedostot
Ultralujien terästen konepajakäytettävyys

SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET

Lujien terästen särmäys FMT tutkimusryhmän särmäystutkimus

Ultralujien terästen konepajakäytettävyyden tutkiminen

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Tehokkaammin lujilla teräksillä

Advanced Research on Steels Research on Advanced Steels. CASR Research Seminar Opening and Current Issues

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Ultralujien terästen särmättävyyden ja takaisinjouston määritys konenäön avulla sekä taivutusvoimat

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset

Kulutusta kestävät teräkset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

ULTRALUJIEN TERÄSTEN KUUMASÄRMÄYSTUTKIMUS

Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet

SSAB FrameCalc ja SSAB High Strength Structural Hollow Sections Handbook, tutkimustuloksista käytännön sovelluksiin

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET

Ohutlevymateriaalien korroosio merivesiolosuhteissa

RAEPUHALLUSPARAMETRIEN VAIKUTUS S700E:N SÄRMÄTTÄVYYTEEN

Teräksen ominaisuuksien räätälöinti

MEKAANINEN AINEENKOETUS

Luento 5 Hiiliteräkset

RAEX KAIKKINA AIKOINA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

Rikasta Pohjoista seminaari. Arctic Steel and Mining

RAEPUHALLUKSEN VAIKUTUS KUUMAVALSSATTUJEN LEVYTUOTTEIDEN SÄRMÄTTÄVYYTEEN

Olli Vähäkainu

Ruostumattomien terästen särmättävyyden tutkiminen SFS-EN ISO 7438

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Särmäyksen simulointi ja käytäntö

ULLE - ULTRALUJIEN LEVYMATERIAALIEN KÄYTTÖ

Raerajalujittuminen LPK / Oulun yliopisto

Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit

ThyssenKrupp Steel Europe

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön.

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

CCT -diagrammi. Austeniitti. Lämpötila. Martensiitti. Aika Hiiliekvivalentti kasvaa (CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15) Hitsattavuus huononee

CHEM-A1410 Materiaalitieteen Perusteet Luento 3: Mekaaniset ominaisuudet Ville Jokinen

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa

Valunhankintakoulutus Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN

Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

10. Jännitysten ja muodonmuutosten yhteys; vaurioteoriat

Väsymissärön ydintyminen

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

Kuparikapselin pitkäaikaiskestävyys

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

Robottihitsaus ja lujat

BK10A3500 Materiaalitekniikka

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

SSAB:n ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI

PL OULUN YLIOPISTO PUH. (08) TELEKOPIO (08) pentti.karjalainen oulu.fi

SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen. Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen

Referenssejä. Ruukin erikoisluja Optim: teräs vaativiin tarpeisiin.

Luento 2 Martensiitti- ja bainiittireaktio

LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT

Ultralujien terästen ominaisuudet lopputuotteeseen osaavan suunnittelun ja valmistuksen avulla

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Alumiinin ominaisuuksia

LPK / Oulun yliopisto

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Thin Films Technology. Lecture 3: Physical Vapor Deposition PVD. Jari Koskinen. Aalto University. Page 1

3D tulosteiden lämpökäsittelyt ja niiden vaikutus lopputuotteeseen

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET

SSAB:n putkituotteiden uutuudet rakentamisessa. Jussi Minkkinen SSAB Europe

Ohutlevyn muovattavuuden tutkimusta oppimisprojektina

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, Kari Keskinen

ELEMET- MOCASTRO. Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions. Period

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Sustainable steel construction seminaari

Lovilujittuminen. Lovessa kolmiaksiaalinen jännitystila Lovessa materiaali käyttäytyy kuin se*olisi lujempi

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET

Kon Teräkset Harjoituskierros 7. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

Vaatimukset. Rakenne. Materiaalit ja niiden ominaisuudet. Timo Kiesi

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet

Teräsrakentamisen T&K-päivät Lujista rakenneputkista valmistettavien liitosten kestävyys

PUTKIEN JA PROFIILIEN ASIANTUNTIJA

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

Transkriptio:

Ultralujien terästen särmäys Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26-27.1.2017, Vierumäki, Suomi Anna-Maija Arola, tohtorikoulutettava Anna-Maija.Arola@oulu.fi Oulun yliopisto, Materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikkö

Creating sustainability by materials and systems Sustainable production and use of advanced steels Catalysts as enablers for environmental technologies Lignocellulose-based biomaterials for industrial renewal Sustainable use of primary and secondary geological resources Sustainable resource efficient economy Materials spectroscopy and imaging for sustainability

Sustainable production and use of advanced steels Modelling Hot rolling Cooling Cold rolling Heating Physical Metallurgy Alloying Forming Ultrahigh Strength Steels Melting Welding Novel Stainless Steels Welding Metallurgy and Failure Analysis Stiffness Strength Toughness Corrosion Wear http://www.oulu.fi/casr/

Särmäystutkimus Oulun yliopistossa - Käytettävyystutkimus - Särmäystestit - Teräskehitys - Uudet teräkset ja niiden särmättävyys - Mikrorakenteen vaikutus särmättävyyteen - Vaurion kehittyminen särmäyksen aikana - Teorian ja tulosten linkittäminen mallinnuksen avulla - Materiaalikokeet ja niiden tulosten käyttö särmättävyyden arvioinnissa - Materiaalimallien kehittäminen särmättävyyden arviointiin - FE-simuloinnit - työkaluvalintojen vaikutus muodonmuutokseen, särmäysvoimat, takaisinjousto, muodonmuutoksen paikallistuminen 4

- Käytettävyystutkimus - Särmättävyyden määritys kokeellisesti - SSAB:lle noin 5 000-10 000 särmää vuodessa - Miniarvo sisäpuoliselle taivutussäteelle, jolla särmäys voidaan luotettavasti tehdä konepajaolosuhteissa kaikkiin suuntiin valssaussuuntaan nähden kullekin lujuus/paksuusyhdistelmälle - Särmättävyys testataan 90º kulmaan - Kriittinen säde haetaan erikseen valssaussuuntaan nähden pitkittäin ja poikittain ja tulos varmistetaan tekemällä vähintään 5kpl toistoja - Levyt särmätään z-muotoon jolloin levyn ala- ja yläpinta tulee testattua - Särmät arvioidaan silmämääräisesti ja koelevyn katsotaan kestäneen särmäyksen, jos siinä ei havaita säröjä tai muita virheitä - Takaisinjouston määritys minimitaivutussäteille 5

- Teräskehitys - SSAB:n kanssa kehitetty uusi soft skin - konsepti, jolla ultralujan teräksen särmättävyyttä ja iskusitkeyttä on parannettu lujuuden pysyessä samana - Hyvä särmättävyys (R/t min < 2.5 ja R 0,2 > 900MPa) sekä pitkittäin, että poikittain - Teräslevyn keskiosan mikrorakenne on kovaa ja lujaa bainiittia/martensiittia ja levyn pinta koostuu pehmeämmästä ja paremmin muovautuvasta ferriitistä/granulaarisesta bainiitista -> keskiosa tuo lujuuden, pinta särmättävyyden - Parempi teräs vaativimpiin kohteisiin http://hightech.fimecc.com/results/superior-bendability-of-ultra-high-strength-steels 6

- Mallinnus The simulated strain distribution across the bend at different bending angles with different punch radii The evolution of the strain distribution on the outer surface of the bend at different bending angles R=2t R=3t 7

Ultralujat teräkset - Käyttökohteet nostovälineteollisuudessa (puomit) ja kuljetusvälineteollisuudessa (ajoneuvojen rungot, kontit) - Särmäys on yleisin muovaustapa - Särmäys haastavaa, mutta hyvä tulos ohjeita noudattaen Kuvat SSAB.com 8

Ultralujat teräkset Teräkset, joiden murtolujuus >780MPa Ultralujilla teräksillä korkea lujuus syö muodonmuutoskapasiteettia - Pieni tasavenymä - Pieni kokonaisvenymä - Kohtalainen muokkauslujittumiskyky - Suuret paikalliset venymät! Särmättävyys hyvä/kohtalainen riippuen mikrorakenteesta ja lujuudesta - Särmättävyys lujille teräksille hyvä jos R min < 3t Lähde autosteel.org Material Strenx 700 MC Strenx 960 MC Strenx 1100 MC Yield strength [Mpa] Tensile strength [Mpa] Elongation A5 [%] Min bending rad [mm] 700 750-950 12 1.6 *t 960 980-1250 7 3.5*t 1100 1250-1450 7 4.0*t Lähde SSAB.com 9

Särmättävyyteen vaikuttavat tekijät - Särmättävyys ei aina rajoitu materiaalin murtumiseen - Painimen irtoaminen - Takaisinjousto - Mutterimaisuus - Kuroumajuovat - Murtuma 10

Särmättävyyteen vaikuttavat tekijät Materiaalitekijät - Lujuus, muodonmuutoskyky - Teräksen puhtaus - Epäpuhtauksien muoto ja sijoittuminen - Valssaussuunta - Mittatarkkuus, tasomaisuus - Sisäiset jännitykset - Pinnanlaatu Muut tekijät - Taivutustyökalut (säde/aukko) - Työkappaleen reunan valmistus (mekaanisesti leikattu, plasma, laser ) - Työkappaleen pinnanlaatu - Työskentelylämpötila 11

Särmättävyyteen vaikuttavat tekijät Materiaalitekijät - Lujemmalla teräksellä muodonmuutos paikallistuu nopeammin - Parempi muokkauslujittumiskyky parantaa materiaalin kykyä vastustaa paikallistumista S700 S960 S960 Lähde A-M Arola, Ultralujan teräksen särmättävyyden FEMmallinnus, DI-työ 2010 12

Maksimivenymä eri särmäyssäteillä 13

Venymäjakauma särmän ulkopinnalla (t=8mm, W=100mm) 14

Vastimen aukon leveyden vaikutus W=25*t R=2*t 24.6 W=12*t R=2*t 31.1 15

Vastimen aukon leveyden vaikutus R=12mm W=75mm R=12mm W=45mm 16

Leikkausmenetelmän ja leikkausreunan laadun vaikutus - Leikkausreunoista tulisi poistaa purseet ennen särmäystä (termiset leikkausmenetelmät, mekaaninen leikkaus) 17

Yhteenveto Ultralujilla teräksillä lujuus syö muodonmuutoskykyä, mutta materiaali muovautuu paikallisesti hyvin Särmäys voi olla haastavaa, mutta ohjeita noudattamalla särmäystulos on onnistunut Oikeiden työkalujen valinta tärkeää Ohjeistusta varten tehdään paljon käytännön särmäystestejä - Testien määrää voidaan vähentää simuloinnin avulla - Teräskehityksen myötä ultralujan teräksen särmättävyyttä on pystytty parantamaan huonontamatta muita ominaisuuksia 18