Jominiho zkouska prokalitelnosti

Transkript

Jominiho zkouska prokalitelnosti
Jominiho zkouška prokalitelnosti
 Zakalitelnost je schopnost materiálu při
ochlazování nad kritickou rychlost přejít a
setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí
získat martenzitickou strukturu. Protože
obvykle se bere tvrdost jako měřítko
kaleného stavu, je zakalitelnost dána
maximální tvrdostí povrchu výrobku.
 Prokalitelností se rozumí schopnost oceli
dosáhnout při kalení tvrdosti (martenzitické
struktury) do určité hloubky pod povrch
výrobku. Za prokalenou se obvykle
považuje vrstva, která má tvrdost
odpovídající struktuře o minimálně 50 %
martenzitu.
Schéma čelní zkoušky
prokalitelnosti - Jominiho zkouška
 Prokalitelnost závislá na vnitřních činitelích daných typem oceli.
 Ocel sama ovlivňuje přeměnu austenitu a tím i prokalitelnost svým
chemickým složením austenitu, tj. obsahem uhlíku a přítomností legujících
prvků.
 Dále je závislá na homogenitě austenitu, tj. na stupni koncentrace
rozpuštěného uhlíku a ostatních prvků a na množství nerozpuštěných částí
karbidů v okamžiku kalení.
 Na prokalitelnost má ještě značný vliv velikost austenitického zrna. Čím
bude zrno jemnější, tím bude vyšší kritická rychlost a naopak. Avšak
druhého způsobu zvyšování prokalitelnosti nadměrným zvětšením zrna
vede k výraznému zhoršení mechanických vlastností, zejména vrubové
houževnatosti.
Vnější činitelé:
 kalící teplota
 doba setrvání na této teplotě (vliv na množství nerozpuštěných karbidů a
stejnorodost austenitizace i na velikost austenitického zrna při kalení).
 ochlazovací prostředí, stav povrchu oceli a rozměr i tvar kaleného výrobku.
Pás prokalitelnosti
Jominiho zkouška prokalitelnosti spočívá v ochlazování přímo z kalící
teploty. Ohřátý vzorek je uchycen v přípravku, tak aby na čelo vzorku
mohla ze spodní části stále proudit voda o tlaku asi 65 ± 10 mm
vodního sloupce. Do doby než je vzorek na svém místě v přípravku,
proudu vody brání clona, která se poté odstraní. Tím dochází k
prudkému ochlazení čela a postupnému chladnutí vzorku od čela až k
hlavě, za kterou je vzorek uchycen.
Přípravek pro Jominyho zkoušku prokalitelnosti /1zkušební těleso, 2-držák, 3-trubka přívodu
vody, 4-ventil, 5-clona, 6-detail předepsané výšky vodního
proudu/
Po zakalení se na vzorkách provede vybroušení v podélné ose do
hloubky 0,5 mm, pro vytvoření plošky na měření tvrdosti a event.
odstranění povrchového oduhličení. Broušení se obvykle provádí za
současného chlazení vodou, aby nedošlo k lokálnímu tepelnému
ovlivnění struktury materiálu, a tím ke změně vlastností, např. při
popouštění. Na vzorku se následně provede vlastní měření tvrdosti
na obou vytvořených ploškách.
Podle obsahu uhlíku ve zkoušené oceli se z diagramu zjistí tvrdost
odpovídající struktuře s 50 % martenzitu. Pak se na křivce prokalitelnosti
získané Jominiho zkouškou najde vzdálenost od čela vzorku, ve které je stejná
tvrdost
Z křivky E (50 % martenzitu)
byla určena pro 0,5 %C
odpovídající tvrdost. Tato
hodnota je přibližně 48 HRC.
Závislost tvrdosti struktury na obsahu uhlíku
Příklad Jominiho zkoušky pro ocel
ČSN 12 050
Vzorek byl tepelně zpracován, kalen v
kalícím pouzdře s kousky dřevěného uhlí,
aby nedošlo k oduhličení materiálu. Byl
ohřán na teplotu 850°C nejvyšší možnou
rychlostí pece, poté následovala výdrž na
této teplotě 30 min.
Mikrostruktura nejbližší čelu je takřka čistě martenzitická. Tato oblast sahá do
vzdálenosti asi 2,5 mm a vyznačuje se nejvyšší tvrdostí. Mikrostruktura
neobsahuje podíl proeutektoidního feritu, což svědčí o správnosti kalící teploty.
Této struktury se dosahuje vysokou rychlostí chladnutí, k čemuž na čele vzorku
dochází. Tvrdost je v této oblasti naměřena od 66 – 56 HRC.
Martenzitická
mikrostruktura
V oblasti 2,5 - 3,5 mm od čela se nachází oblast mezi čistě martenzitickou oblastí a
strukturou feriticko - perlitickou. Pásmo je dost úzké, ale přesto v něm dochází k
výraznému poklesu tvrdosti. Původní austenitická zrna ohraničena troostitickým
síťovím, které se na světlejším martenzitu zobrazují tmavěji. S přibývajícím
množstvím troostitu klesá tvrdost. Tato struktura se vyznačuje u tohoto typu oceli
tvrdostí asi 56 – 45 HRC.
Struktura martenzitu s
tmavším troostitickým
síťovím
Oblast do vzdálenosti 38 mm od čela. Zpočátku (při vyšších rychlostech
ochlazování) dochází k ohraničení feritickým síťovím původního austenitického
zrna. Se zvyšující se vzdáleností od čela pak přibývá množství feritu. Toto pásmo je
velmi rozsáhlé; zvětšující se množství feritu a zvýšení hrubosti (mezilamelární
vzdálenosti) perlitu zapříčiňuje i stálý pokles tvrdosti. Tvrdost se pohybuje v
rozmezí 45 – 26 HRC.
Feriticko-perlitická
mikrostrukutra
Vzdálenost od 38 mm od čela do konce vzorku. Stálá tvrdost - 20 HRC.
Množství feritu a morfologie jeho vyloučení způsobuje, že není dobře
patrné původní austenitické zrno oceli. Jedná se o mikrostrukturu,
která u tohoto typu ocelí vzniká např. normalizačním žíháním.
Feriticko-perlitická
mikrostruktura

Podobné dokumenty

Kalení ocelí - Katedra materiálu

Kalení ocelí - Katedra materiálu Kalitelnost ocelí • Schopnost získat prudkým ochlazením martenzit • Nekalitelné oceli : austenitické feritické extrémně nízký obsah uhlíku (pod 0,03 %)

Více

Prokalitelnost ocelí - České vysoké učení technické v Praze

Prokalitelnost ocelí - České vysoké učení technické v Praze [3] SOBOTOVÁ, J. a kolektiv. Nauka o materiálu I. a II. Cvičení. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2. Úkoly: 1. Proveďte Jominyho zkoušku prokalitel...

Více

6. Jominyho zkouška prokalitelnosti

6. Jominyho zkouška prokalitelnosti - koeficient tepelné roztažnosti tepelná - tepelná vodivost - hustota - tepelná kapacita - emisivita

Více

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Obsah síry u oceli 20MnCrS5 je 0,020 až 0,040 % s dovolenou úchylkou v hotovém výrobku ± 0,005 %. Slouží k průkazu dosažitelnosti mechanických hodnot v jádře referenčního vzorku odpovídajícího průř...

Více

Ušlechtilé oceli k zušlechťování podle normy ČSN EN

Ušlechtilé oceli k zušlechťování podle normy ČSN EN Zkušební těleso normovaného tvaru se zahřeje na kalicí teplotu a pak rychle zavěsí do držáku. Poté se otevře rychlouzavírací kohout trubky s přívodem vody, která po odklonění clony tryská na čelo z...

Více

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem . Cementovaná vrstva po tepelném zpracování dosahuje na povrchu tvrdosti 62 až 64 HRC, zatímco jádro cementované součásti je i při relativně ...

Více

Díly pro aero industry

Díly pro aero industry při obrábění titanu vznikají větší řezné síly než při odpovídající aplikaci obrábění ocelí ekvivalentní tvrdosti. Navíc patří titan mezi takzvaně zpevňující materiály. To znamená, že povrchová vrst...

Více