BK20A2100 Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen. LUENTO 1 Kertausluento A 2012



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

BK10A3500 Materiaalitekniikka

Luento 5 Hiiliteräkset

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa

Koneenosien lujuuslaskenta

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET.

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

Valetun valukappaleelle on asetettu usein erilaisia mekaanisia ominaisuuksia, joita mitataan aineenkoestuksella.

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

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

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

Raerajalujittuminen LPK / Oulun yliopisto

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

Sulametallurgia (Secondary steelmaking)

Luento 2 Martensiitti- ja bainiittireaktio

Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kannettavien laitteiden koteloinnista. TkT Harri Eskelinen

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

Alumiinin ominaisuuksia

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

ThyssenKrupp Steel Europe

Metallit

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

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

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

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

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

Teräslajit. Huom. FeP01-06 = DC01-06

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Pienahitsien materiaalikerroin w

MEKAANINEN AINEENKOETUS

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

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

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

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET Suoran sauvan veto tai puristus Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12,

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

Kon Teräkset Harjoituskierros 7. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Uudet EN ISO-standardit nuorrutus- ja hiiletysteräksille. Mika Vartiainen METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

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

Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Korjaushitsauskäsikirja

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metallit

Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa

KOVAJUOTTEET Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet.

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

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

Mekaaniset ominaisuudet

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

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

Fysikaaliset ominaisuudet

Vauriomekanismi: Väsyminen

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

RAEX KAIKKINA AIKOINA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

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

Lastuttavien aineiden jaottelu

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

Valurauta ja valuteräs

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Standardisointikatsaus lämpökäsittelysanasto ja piirustusmerkinnät. Mika Vartiainen METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2

Kulutusta kestävät teräkset

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

BK20A2100 Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen. LUENTO 3 Materiaalin valintaprosessi 2012

18 Hakemisto. Hakemisto

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

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

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

KOOLARI. -tuoteperhe

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

HYDRAULIIKKATUOTTEET

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Alkuperäinen englanninkielinen

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

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

Materiaalin valinta. Miksi tärkeää? Keskeinen kustannustekijä Tuotteen painon hallinta Laatutekijä Toiminta erilaisissa olosuhteissa

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Väsymissärön ydintyminen

Ultralujien kuumavalssattujen rakenneterästen hitsattavuus - kirjallisuustutkimus

465102A Konetekniikan materiaalit, 5op

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

Corthal, Thaloy ja Stellite

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

LATTIA- JA KATTOPALKIT

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

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

Transkriptio:

BK20A2100 Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen LUENTO 1 Kertausluento A 2012

Tämän luennon oppimistavoite: Kerrata materiaalien mekaanisia ominaisuuksia koskevat määritelmät ja tuttujen materiaalien mekaanisten ominaisuuksien luonne opintojakson tavoitteita varten Kerrata eräitä näkökohtia tuttujen materiaalien valinnasta niiden lujuuden perusteella

Kertaus materiaalien mekaanisista ominaisuuksista

Tähän meneessä opittua Koneenrakennuksessa pyritään sovittamaan yhteen kolme eri tekijää: Rakenneosan ainevahvuus - Vaadittava kuormaa kantava poikkipinta-ala - geometriset (koko)rajoitteet - massarajoitteet - veto, puristus, taivutus, leikkaus - väsyminen - lujuus / sitkeys - loviherkkyys - myötörajasuhde - käyttöolosuhteiden vaikutus Materiaalin lujuusominaisuudet Rakenteen muotoilu ja epäjatkuvuuskohdat - liitoskohdat - kiilaurat, akseliolakkeet, kierteet jne. - jouheva muotoilu, kuorman vaikutussuunta -poikkileikkauksen epäjatkuvuuskohdat toiminnallisista syistä

Tuotteen toimintovaatimukset on täytettävä

Esimerkki 1: Tutkittava koneenosa

Tarvittava kuormaa kantava poikkileikkaus Sallittu taipuma ja kiertymä Kiilaura kriittisessä kohdassa Poikkileikkauksen muutos kriittisessä leikkauksessa

Esimerkki 2:

Esimerkki 3: Two way bending fatigue in a bolt. Large Arrow at 1 o clock shows area of fatigue crack initiation. http://metallurgyfordummies.com/fatigue-properties/

Materiaaliominaisuudet, joihin koneenrakentajan tulee kiinnittää erityisesti huomiota: 1) Lujuus (staattinen ja dynaaminen) sekä loviherkkyyden vaikutus 2) Tiheys 3) Kimmo- ja liukumoduulit 4) Venymä ja sitkeys 5) Pintaominaisuudet 6) Kovuus ja karkenevuus 7) Värähtely- ja vaimennusominaisuudet ---- 8) Valmistettavuus 9) Korroosionkesto 10) Kustannukset

Kuormitustapauksen tunnistaminen A) Otettava huomioon koneenosan kuormitustapaus: veto - puristus taivutus vääntö tykyttävä kuormitus vaihtuva kuormitus B) Eri materiaaleille esitetään koetulosten perusteella esim. vetolujuus puristuslujuus taivutuslujuus väsymislujuus

A Quiet (static) B Pulsating C Repeated D Reversed asymmetric E Reversed symmetric

Tärkein apuväline on vetokokeesta saatava voimavenymäpiirros ja siitä laskettava jännitysvenymäpiirros, josta voidaan määrittää halutut materiaaliominaisuudet Puristuskokeella saadaan tyssäysraja ja puristusmurtoraja Materiaalitaulukoissa on yleensä lukuarvot vain vetokoejännityksille, muut lasketaan kertoimilla

Huoneenlämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa materiaalin lujuus riippuu sekä lämpötilasta että kuormitusajasta: kuumalujuus (lyhytaikainen kuormitus) virumislujuus (pitkäaikainen kuormitus)

Materiaalin väsyminen

Materiaalin valinnassa huomioon otettavia tekijöitä väsyttävästi kuormitetussa kohteessa: Materiaalikohtaisissa väsymislujuusarvoissa on suuriakin vaihteluita (keskihajonta jopa n. 10%) Lämpötila vaikuttaa terästen väsymislujuuteen myös korkeissa lämpötiloissa ratkaisevasti (raja n.+ 500 C) Materiaalikohtainen loviherkkyys pitää määrittää ottaen huomioon myös loven muoto ja kuormitustapaus

Lämpötilan vaikutus väsymislujuuteen

Loviherkkyys A) Todellisessa koneenosassa olevat urat, kierteet, olakkeet ja poraukset heikentävät koneenosaa B) Koneenosaa mitoitettaessa ja materiaalia valittaessa nämä epäjatkuvuuskohdat otetaan huomioon nk. lovenvaikutusluvulla, joka on riippuvainen: - koneenosaan valmistetun geometrian vaikutuksesta - materiaalin ominaisuuksista C) Materiaaleina loven vaikutuksille tunteettomimpia ovat valuraudat ja eniten loviherkkiä jousiteräkset

Loviherkkyysluku Loven terävyys [mm] Materiaalikohtaisen loviherkkyysluvun riippuvuus loven terävyydestä.

Eri materiaaliluokkien loviherkkyysluvut Loviherkkyysluku Pohdittavaa: Mistä suuri vaihteluväli johtuu ja mitä lukuarvoa tulisi käyttää materiaalinvalinnassa (=mitoituksessa)?

Päätelmä: Kun R m voi vaihdella standardin mukaisissa rajoissa, niin materiaalivakio a vaihtelee vastaavasti, josta on laskettavissa loviherkkyysluvun vaihteluväli. Tätä käytettään luotettavuusteknisessä mitoituksessa apuna.

Väsymismitoitusmenetelmät Mitoitusmenetelmiä on useita (taustalla koesarjat): A) mitoitus väsymisrajaan nähden (Wöhler-käyrän vaakasuora osa, materiaalilla oltava selvä väsymisraja) B) mitoitus kestorajaan nähden (Wöhler-käyrän kalteva osa, äärellinen kestoikä) C) nimellisjännitysten menetelmä (lovivaikutuksen sisältävä Wöhler-käyrä, esim. tunnetunmuotoisille hitsatuille rakenteille) D) murtumismekaniikan mallit (särönkasvun nopeus tunnettava) E) hot spot menetelmä (kappaleen pinnalla olevien jännityshuippujen mittaus venymäliuskoin, hitsatut rakenteet) F) paikallisen venymän menetelmä (SAE) (muut kuin hitsatut rakenteet)

Esimerkki SAE-menetelmässä tarvittavista materiaaliparametreista: Väsymislujuuskerroin Väsymislujuuseksponentti Väsymissitkeyskerroin Väsymissitkeyseksponentti Kimmomoduuli Myötöraja Murtolujuus Muokkauslujittumiskerroin Muokkauslujittumiseksponentti

Materiaalin tiheys A) Yleensä pelkkä materiaalin tiheyden minimointi ei riitä koneenosan tai rakenteen kokonaismassan minimoimiseksi B) Esimerkiksi jos alumiiniprofiilia suunnitellaan korvaamaan teräsprofiili, on alumiiniprofiilin mittoja ja muotoja kasvatettava vastaavan jäykkyyden saavuttamiseksi

Muotojäykkyys A) Muotojäykkyys ilmoitetaan käyttämällä geometriasta laskettavien suureiden lisäksi aineenkoetuskokeista saatavaa kimmomoduulia tai liukumoduulia B) Esimerkiksi palkkien taipuman laskentalausekkeissa käytetään kimmomoduulia ; esim. = [F l 3 ] / [E I]

Liukumoduuli

Iskusitkeys Iskusitkeys voidaan kokeellisesti määrittää standardisoidun aineenkoetuskokeen perusteella

Iskusitkeyden muuttuminen lämpötilan mukaan Materiaalin sitkeysominaisuudet ovat voimakkaasti lämpötilasta riippuvaisia. Ajanmittaan tapahtuvaa siirtymävyöhykkeen siirtymistä useilla kymmenillä asteilla ylöspäin kutsutaan vanhenemiseksi

Pintaominaisuudet A) Taipumus muodostaa adhesiivisia kontakteja eri materiaalien kanssa B) Kitkakerroin C) Kyky imeä itseensä voiteluaineita, esim. huokoisuus D) Heijastavuus E) Kyky hylkiä epäpuhtauksia

Kovuus ja karkenevuus A) Karkenevuus = Teräksen kyky muodostaa sammutettaessa martensiittia, mitataan syntyneen martensiittikerroksen paksuudella (Jominy-koe) B) Kovuus tarkoittaa materiaalin kykyä vastustaa siihen tunkeutuvaa esinettä (ei saa sekoittaa siis karkenevuuteen!) Kovuutta mitataan Brinellin, Rockwellin ja Vickersin kovuuskokeilla. C) Suurta pinnan kovuutta tarvitaan esimerkiksi abrasiivista kulumista vastaan D) Pinnan kovuutta voidaan lisätä esimerkiksi sopivilla pintakarkaisumenetelmillä

Värähtely- ja vaimennusominaisuudet A) Eräillä materiaaleilla on luontainen kyky imeä itseensä ja vaimentaa värähtelyjä B) Esimerkiksi alhaisen lujuusluokan valuraudat ovat hyviä työstökoneiden runkojen materiaaleja, koska ne kykenevät vaimentamaan erinomaisesti työstöstä syntyviä värähtelyjä

Kertauksena eräitä näkökohtia materiaalien valinnasta niiden lujuuden perusteella

Standardien mukainen valintasuositus Standardien mukaiset lujuuslaskenta- ja suunnitteluohjeet voivat antaa ohjeita materiaalin valitsemiseksi suoraan: säädökset, direktiivit, lait ja asetukset painelaitteet nostolaitteet rakennukset sillat turvallisuusohjeet yksittäiset koneenosat (esim. tasakiilat, hammaspyörät nuorrutus- tai hiiletysteräksestä) jne.

Eräiden materiaalien vetolujuus

Lujien materiaalien käyttöön liittyviä ongelmia: Lujien materiaalien käytöllä pyritään monesti ainevahvuuksien pienentämiseen, joka voi johtaa stabiliteettiongelmiin Stabiliusvaatimus asettaa reunaehtoja geometrialle ja materiaalin kimmo-ominaisuuksille ongelma on yleensä se, että vaikka materiaalin lujuus kasvaa, eivät sen kimmo-ominaisuudet juurikaan muutu (vrt. esim. eri teräslajit).

Yleensä lujuuden kasvaessa materiaalin sitkeys alenee, erilaiset lujuus - sitkeys - analyysit käyttökohteen mukaan ovat monesti avainasemassa. Lujuuden kasvaessa yleensä hitsattavuus huononee ja monesti tuotettu lujuuden lisäys menetetään hitsauksen aiheuttamien rakennemuutosten takia. Lujissa materiaaleissa sisäiset jännitykset ovat usein normaalia korkeammalla tasolla ja epätasaisemmin jakautuneita

Teräksen lujuuden lisäämiseen käytettävät tärkeimmät menetelmät: 1 Ferriitin hilan lujittaminen seosaineilla 2 Perliittiosuuden lisääminen 3 Ferriitin raekoon pienentäminen 4 Valssaukseen liittyvä sammuttaminen 5 Termomekaaniset käsittelyt 6 Nuorruttaminen 7 Erkautuskarkaiseminen Tämä opintojakson näkökulmasta eri lämpökäsittelyt tuottavat siis uusia materiaalivaihtoehtoja, joista lopullinen valinta tehdään!

Teräslaji Minkä ominaisuuksien suhteen valinnassa tehdään kompromissi? 1) hitsattavuus 2) lujuus 3) sitkeys 1) lujuus 2) lastuttavuus 1) Kulumiskestävyys (pintakerroksen kovuus ja paksuus, karkenevuus) 2) Sitkeys (sisustan lujuus) 3) Väsymislujuus 4) Lastuttavuus Huom! - hitsatut sekä (hitsaamattomat) rakenteet -rakenteisiin, joita ei hitsata -yleisin valmistus lastuamalla - Valinta Jominy-nauhan avulla Yleiset rakenneteräkset Koneteräkset Hiiletysteräkset Nuorrutusteräkset Kuumalujat teräkset raja n. +650 o C Työkaluteräkset Lujuusominaisuuksia säädellään valitsemalla sopiva päästölämpötila, kompromissi muiden ominaisuuksien suhteen. Vaatimusten mukaan arvioidaan pintakovuus, kovuus halutulla syvyydellä ja läpikarkenemisvaaran eliminointi Väsymislujuus! 1) Hyvä virumiskestävyys 2) Väsymislujuus 3) Vaimennuskyky 1) Kulumiskestävyys 2) Lujuus 3) Kovuus 4) Sitkeys -Valinta Jominy-nauhan avulla Hiilen lujittava vaikutus häviää korkeissa lämpötiloissa käytettävä virumislujuutta lisääviä seosaineita Mo 0.5-1, V 0.2-0.4. Korkeissa lämpötiloissa käytettävä niukkaseosteinen teräs ei saa olla Al stabiloitu (Grafitoitumisen vaara) - Kylmätyöstöteräkset - Kuumatyöstöteräkset - Pikateräkset

Ruostumaton teräs Murtolujuus Muut ominaisuudet Martensiittiset 650-1300 MPa - Karkaistavia - Suuri lujuus, hyvä kulumiskestävyys - Ei jännityskorroosiota - Vetyhaurausvaara - Haurasmurtumavaara Ferriittiset 400-700 MPa - Vähäinen taipumus jännityskorroosioon - Haurasmurtumisvaara alhaisissa lämpötiloissa - Haurastumisvaara korkeissa lämpötiloissa Austeniittiset 500-900 MPa -Virumiskestävyys on huomattavasti parempi kuin ferriittisten -Iskusitkeys säilyy vielä -200 o C pakkasessa -Jännityskorroosiovaara (kloridit) Duplex n. 800 MPa - Suurehko lujuus - Hyvä kestävyys jännityskorroosiota vastaan - Hyvä kloridien kestävyys -Ei korkeisiin lämpötiloihin - Hyvien ominaisuuksien kompromissi?

Terästen kehityksestä Lujien terästen käyttö vähentää tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Tuotteen valmistukseen kuluu vähemmän raaka-aineita, hitsauslisäaineita ja energiaa. Lujien ja keveiden tuotteiden kuljetukset aiheuttavat vähemmän ympäristökuormituksia ja liikkuvissa koneissa tuotteet ovat suorituskyvyiltään parempia. Kehitystyön tuloksia ovat esim. ultralujat, hyvin muovattavat DP teräkset (Dual Phase) sekä galvanneal-pinnoitetut DP teräkset Rautaruukki on lujien kaksifaasiterästen (DP) kehittämisen ja valmistuksen edelläkävijöitä. Sen valikoimaan kuuluvat myös nk. TRIP-teräkset.. Valmistuksen avainasioita ovat lämpökäsittelyt, seostus ja puhtaus

-Perinteisiä lujia teräksiä ovat (HSS = High-Strength Steels) -HSLA-teräkset (High Strength - Low Alloy), -IS-teräkset (Isotropic), -lämpölujittuvat teräkset (BH, Bake-hardening), -välisija-atomivapaat teräkset (IF, Interstial-free), ja -hiili-mangaaniteräkset (CMn) - Kehittyneitä lujia teräksiä (AHSS= Advanced High-Strength Steel ja UHSS = Ultra High-Strength Steels) ovat mm: - kaksifaasiteräs (DP, Dual Phase), - monifaasiteräs (CP, Complex Phase), - Martensiittiset teräkset (MART), - TRIP- teräkset (Transformation Inducet Plasticity) sekä - bainiittiset teräkset AHSS/UHSS-teräkset on kehitetty erityisesti ajoneuvoteollisuutta ajatellen. Ne koostuvat useasta eri faasista (martensiitti, bainiitti ja/tai austeniitti)

Fig. 1: Typical strength-ductility profiles of steels. The data represent regimes such as published in the references given below. TRIP: transformation-induced plasticity; TWIP: twinning-induced plasticity; maraging TRIP: Steel concept which uses hardening mechanisms based on transformation induced plasticity and the formation of intermetallic nano-precipitates in the martensite during heat treatment (aging).

(CP Steel) (Martensite Stainless Steels)

Teräs AHSS Kokonaismassa: - 10 % Rungon massa: - 20 % Kulutus: - 5 % CO 2 -päästöt: - 6 % Valmistuskust.: +0 % AHSS Alumiini Kokonaismassa: -11 % Rungon massa: - 3 % Kulutus: - 2 % CO 2 -päästöt: - 3 % Valmistuskust.: +65 %

Valurautojen lujuusominaisuuksista

Kun lujuusluokka kasvaa GJL 100 GJL 400 Lujuusominaisuudet Työstettävyys Pinnanlaatu Lämpötilanvaihtelunkesto Kuumalujuus Vaimennuskyky Kimmokerroin Valettavuus Kulumiskestävyys Ohuiden seinämien valu

Alumiinin lujuus Seostamaton Al R M n. 60 Mpa Lujuus riippuu voimakkaasti A) seostuksesta (esim. Cu, Mg, Mn, Pb, Ti ja Zr ) ja B) lämpökäsittelystä, Myötölujuus jopa 500 MPa Lujittaminen kylmämuokkaus (n. 2x) liuoslujittaminen erkautuslujittaminen

Alumiinin käytön lujuusteknisiä rajoitteita Alumiineilla on matala pitkän kestoiän väsymislujuus Edestakainen muodonmuutos johtaa muokkauspehmenemiseen ja väsymismurtuman käynnistymiseen Suhteellisen pieni jäykkyys Taipumus lujuuden menetykseen sulahitsauksessa

Alumiinit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, eilämpökäsiteltävät ja lämpökäsiteltävät alumiinit. Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa pääasiassa seosaineiden ja valssauksen kautta. Tyypillisiä seosaineita ovat mangaani, magnesium. Ei-lämpökäsiteltäviä laatuja ovat 1000, 3000 ja 5000-sarjan alumiinit. Nämä alumiinit ovat hitsattavia ja niillä on hyvä korroosionkesto. Niiden ominaisuuksia ei voi muuttaa valmistuksen jälkeen.

Lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa seosaineiden ja erilaisten lämpökäsittelyjen kautta. Tyypillisiä seosaineita ovat kupari, magnesium, pii ja sinkki. Lämpökäsiteltyjä alumiineja ovat 2000, 6000 ja 7000-sarjan alumiinit. 6000-sarjan alumiinit ovat hitsattavia. 2000 ja 7000-sarjan alumiineilla on heikko hitsattavuus ja huonompi korroosionkesto.

Valinnan suuntaviivoja tuleville viikoille Ominaisuuksien kombinaatio, jossa komposiitin ominaisuus on parempi kuin sen yksittäisen aineosan vastaava ominaisuus