Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Samankaltaiset tiedostot
Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Kon Teräkset Harjoituskierros 7. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Teräkset Kon kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT Karkaisu ja päästö

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Luento 5 Hiiliteräkset

Mak Sovellettu materiaalitiede

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Metallit

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Luento 2 Martensiitti- ja bainiittireaktio

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

Ruiskuvalumuottiteräkset

Valujen lämpökäsittely

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

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

Raerajalujittuminen LPK / Oulun yliopisto

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

Vaatimukset. Rakenne. Materiaalit ja niiden ominaisuudet. Timo Kiesi

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

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET.

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

BÖHLER M390 MICROCLEAN kemiallinen koostumus ja vastaavat normit.

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Korjaushitsauskäsikirja

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

UDDEHOLM CHIPPER/VIKING. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet: Vetolujuus. Rakenne 1 (6)

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Corthal, Thaloy ja Stellite

B.3 Terästen hitsattavuus

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O l D Wetzlar

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

Kulutusta kestävät teräkset

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

Valurauta ja valuteräs

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio

Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

MEKAANINEN AINEENKOETUS

Korjaushitsauskäsikirja

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Vauriomekanismi: Väsyminen

WIDIA-HANITA TUOTTEET

Fysikaaliset ominaisuudet

Metallit

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

PISTIN MUOTO D (DIN 9861)

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

Laatu. Polarputki Oy. Polarputki myy terästuotteita ja palveluja Suomen konepaja- ja telakkateollisuudelle.

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Petkele sentään! WIKIPEDIA. Petkel tai petkele. petkel eli petkele, työkalu: morttelissa tai huhmaressa

V 0,9 HRC HRC. sisältä: 50 pinta: ~ 1000 HV 1

Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti

Korjaushitsauskäsikirja

Terästen lämpökäsittelyt

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti

Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

BK10A3500 Materiaalitekniikka

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta

Luento 3. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, MASALA Puhelin Fax

KATTAVA VALIKOIMA HITSAUSLISÄAINEITA XA

Laskuharjoitus 2 Ratkaisut

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET

TEOBAL Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ballistisissa suojamateriaaleissa

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

Puukkoteräkset. Juha Perttula. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Tehtävä 1. Lähtötiedot. Kylmämuovattu CHS 159 4, Kylmävalssattu nauha, Ruostumaton teräsnauha Tehtävän kuvaus

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

Transkriptio:

Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan? Miten karkaisu vaikuttaa teräksen ominaisuuksiin? Mitä on karkaisu ja päästö? Mikä on nuorrutus?

Käytännön ongelmia Teräksen pintakovuutta halutaan parantaa, mutta samalla halutaan välttää kalliiden seosaineiden käyttöä. Miten lämpökäsittelyllä voidaan muuttaa teräksen mikrorakennetta siten, että samanaikaisesti saavutetaan korkea lujuus sekä suuri sitkeys. Syklisen kuormituksen alaisen voimansiirtoakselin väsymiskestävyys halutaan maksimoida. Miten tämä saavutetaan?

Tehtävä 1. Määritä seuraavan 42CrMo4 teräksen kriittiset läpimitat D IC, D I sekä D 0. Määritä parametrit sekä kuvaajan että MoserLegat kaavan avulla. Miten kriittinen läpimitta muuttuu, jos sammutusväliaineena on ideaalisen sammutustehon (H= ) omaavan seoksen sijasta sekoitettu öljy (H=0,4) tai seisova vesi (H=1).

Karkenevuuden arviointi Grossmanin menetelmällä 1. Muunnetaan geometria vastaamaan pyörötankoa 2. Lasketaan ideaalinen kriittinen läpimitta (D IC ) teräksen hiilipitoisuuden ja perinnäisen austeniitin raekoon perusteella. 3. Korjataan kriittisen halkaisijan arvoa seosaineiden määrän perusteella laskien (D I ). 4. Lasketaan sammutusväliaineen sammutustehon (H) avulla kriittinen läpimitta D 0. 5. Verrataan saatua kriittistä läpimittaa tavoiteltuun tilanteeseen

Tehtävä 1. Moser-Legat kaavan avulla D IC määritetään kuvaajasta: D IC = 14 mm D D D I I I D IC 2,21 14mm 2,21 75,8mm (% Mn) (0,75) 1,40 1,40 (% Si) (0,30) 2,13 (% Cr) 2,13 (1,00) 3,27 3,27 (% Mo) (0,2) 1,47 1,47 (% Ni) (0)

Karkenevuuden arviointi Grossmanin menetelmällä, sammutusväliaine 1. Muunnetaan geometria vastaamaan pyörötankoa 2. Lasketaan ideaalinen kriittinen läpimitta (D IC ) teräksen hiilipitoisuuden ja perinnäisen austeniitin raekoon perusteella. 3. Korjataan kriittisen halkaisijan arvoa seosaineiden määrän perusteella laskien (D I ). 4. Lasketaan sammutusväliaineen sammutustehon (H) avulla kriittinen läpimitta D 0. 5. Verrataan saatua kriittistä läpimittaa tavoiteltuun tilanteeseen

H-arvot Ääretön sammutusteho tarkoittaa väliainetta, jossa kappale kastamishetkellä saavuttaa väliaineen lämpötilan. Todellisissa sammutusväliaineissa sammutusteho matalampi Seisovan veden H-arvoksi on sovittu 1. Muunnos D I D 0 käyrästöjen avulla

Ideaalinen väliaine Seisova vesi Hiili, seosaineet ja sammutusväliaine Öljy Ilma Hiili ja seosaineet

Hiili, seosaineet ja sammutusväliaine Seisova vesi Öljy Ilma Hiili ja seosaineet

Tehtävä 1. D I on noin 73 mm 76 mm (riippuen määritystavasta) Tämä tarkoittaa, että ko. teräksellä voidaan äärettömän sammutustehon omaavalla sammutusväliaineella saada kriittiseksi läpimitaksi (D 0 ) noin 75 mm. ääretön sammutusteho tarkoittaa väliainetta, jossa kappale kastamishetkellä saavuttaa väliaineen lämpötilan. kriittinen läpimitta = mikrorakenne on min. 50% martensiittia kappaleen keskihalkaisijalla. reaalisilla sammutusväliaineilla saavutetaan: seisova vesi D 0 50 mm sekoitettu öljy D 0 35 mm (ilma D 0 14 mm) eli vesisammutuksella voidaan läpikarkaista maksimissaan 50 mm halkaisijan omaava tanko ja öljyllä 35 mm tanko.

Kovuuden (ja mikrorakenteen ) määrittäminen Jominy-nauhan avulla 1. Karkaistava dimensio idealisoidaan tangoksi. 2. Muunnetaan halkaisija sammutusväliaineen sammutustehoarvon (H) avulla Jominy-etäisyydeksi. 3. Tarkistetaan karkaistavaan kappaleeseen syntyvä kovuusväli Jominy-nauhasta 4. Arvioidaan kovuuden perusteella mikrorakenne, esimerkiksi CCTkuvasta.

Sammutushalkeilu eli mitä Grossman ei huomioi! Grossmanin menetelmä ei huomio karkaisussa syntyviä jännityksiä tai halkeiluriskiä 1. Termiset jännitykset Epätasaisesta jäähtymisestä pinnan ja sisäosan välillä 2. Faasimuutoksesta johtuvat jännitykset Martensiitin syntyminen aiheuttaa voimakkaan tilavuuden muutoksen. Nämä yhdessä aiheuttavat säröilyä Lisäksi todellisissa kappaleissa geometriset epäjatkuvuudet. Sammutusväliaineen valintaa rajoittaa usein (yleensä aina) teräksen sammutushalkeiluriski.

H-arvot vs. todellisuus Todellisuudessa sammutusväliaineiden jäähdytysteho vaihtelee lämpötilan mukaan. Sammutustehon kuvaaminen yhdellä arvolla (H) koko lämpötilaskaalalle ei kuvaa todellisuutta kovinkaan hyvin Laskenta H-arvojen perusteella ainoastaan suuntaa-antava.

Keskeytetty sammutus eli martempering Martempering = Sammutus pysäytetään ennen M s lämpötilaa ja jatketaan kun sisä- ja ulko-osan välinen lämpötila on tasaantunut

Tehtävä 2. Tehtävänä on lämpökäsitellä oheisen kuvan mukaisia murskaimen vasaroita. Vaatimuksena on vähintään 50 HRC pintakovuus. Pintaan ei saa muodostua voimakasta kovuusgradienttia, vaan kovuuden tulee olla 12 mm syvyydellä vähintään 45 HRC. Iskumaisesta kuormituksesta johtuen vasaran sisäosan tulee olla sitkeä ja sen kovuus on rajoitettu välille 30-40 HRC. Valitse vasaroihin sopiva teräs, kun käytettävissä on öljykarkaisulaitteisto. C Mn Cr Mo Ni Si C45E 0,45 0,7 0 0 0 0,3 42CrMo4 0,4 0,7 1,1 0,2 0 0,4 25CrMo4 0,25 0,7 1,1 0,2 0 0,3 20MnCr5 0,2 1,1 1,2 0 0 0,4 40NiCrMo6 0,4 0,7 0,9 0,25 2 0,2

Edustava poikkileikkaus Standardi SFS-EN 10083-1 määrittelee edustavan poikkileikkauksen seuraavasti: A.2.1 Mikäli koekappaleet otetaan tuotteista, joilla on yksinkertainen poikkileikkaus, ja kohdista, joissa on näennäisesti kaksiulotteinen lämpövirtaus, kohdat A.2.1.1...A.2.1.3 ovat voimassa. A.2.1.1 Pyörötankojen edustava poikkileikkaus on nimellishalkaisija (työstövaraa ei oteta huomioon). A.2.1.2 Kuusi- ja kahdeksankulmiotankojen edustava poikkileikkaus on kahden vastakkaisen sivun nimellisetäisyys. A.2.1.3 Neliö- ja suorakulmiotankojen edustava poikkileikkaus määritetään kuvassa A.1 esitetyn esimerkin mukaisesti.

Tehtävä 2. Tarkistetaan ensin jominykäyrien avulla maksimikovuudet, jotka materiaaleilla voidaan saavuttaa: Max kovuus (HRC) Tavoite yli 50 HRC C45E 55-62 OK 20MnCr5 40-48 Liian matala 25CrMo4 42-52 Liian matala 42CrMo4 52-62 OK 40NiCrMo6 52-60 OK

Wellsin mukaan

9-15 mm 19-21 mm 25-30 mm

Tehtävä 2. Kootaan materiaalille asetetut vaatimukset taulukkoon: Vaadittu kovuus (HRC) Jominyetäisyys (mm) Pinta > 50 9-15 12 mm (3/4) > 45 19-21 Keskusta 30-40 25-30 Jominy-etäisyys (tuuma) 0,35-0,6 =5,6/16-9,6/16 0,75-0,8 =12/16-13/16 1-1,2 =16/16-19/16

C45E

Tehtävä 2. Jominynauhasta havaitaan, miten 40NiCrMo6 täyttää pinnan kovuuteen asetetut vaatimukset selvästi. Sisustan kovuus on kuitenkin kyseisellä materiaalilla aivan liian suuri!

Tehtävä 2. 42CrMo4HL: vaikuttaisi parhaalta vaihtoehdolta käyttökohteeseen. Noin seosainespeksin puolivälistä. HH laatu on liian syvään karkeneva, jolla vaarana on liian suuri kovuus keskellä vasaraa.

42CrMo4 CCT-kuvaaja

Tehtävä 2. Valitaan 42CrMo4 ja päästö 200 C. Tarvittaessa valinta voidaan rajata HL (matalaan karkeneva) versioon. Kaikissa kohteissa suuri karkenevuus ei ole eduksi. Seosaineet nostavat merkittävästi teräksen hintaa. Liian voimakas karkeneminen ja täysin martensiittinen rakenne voivat aiheuttaa epäedullisen jännitystilan kappaleen pintaan. Karkenevuus ja seosaineet valitaan aina tapauskohtaisesti!

Grossman vai Jominykäyrät? Grossman: Karkenevuuden vertaaminen, soveltuvan teräksen arvioiminen Jominykäyrät: Karkenevuuden varmistaminen.

Nyt tulossa pitempi tauko! Tehkää palautustehtävää! 11.4.2016 klo 14.00 mennessä Luennot jatkuvat normaalisti Seuraava harkka 11.4.