Chemicko-tepelné zpracování - test

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tato prezentace byla vytvořena
Advertisements

Tepelné zpracování v praxi
Strojírenství Strojírenská technologie Tepelné zpracování kovů (ST12)
Chemicko-tepelné zpracování v praxi
Název školyStřední škola hotelová Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Autor Bc. Pavel Sedlák Název šablonyVY_32_INOVACE SAZ Název DUMuSAZ U.
Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test.
Technické materiály - test. Technické materiály Akovy, přírodní materiály, syntetické materiály, provozní a pomocné látky B oceli, nekovy, vrstvené materiály,
Tváření kovů – test č.2. Tváření kovů Akování a válcování B tažení tyčí a drátů C protlačování D protahování a obrážení 1.Mezi způsoby tváření nepatří:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Vytápění Úprava vody. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Základy metalografie - příprava vzorku
CO MÁ VĚDĚT KONSTRUKTÉR O TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ - posuzování vrstev Ing. Petra SALABOVÁ Ing. Otakar PRIKNER Otakar PRIKNER – tepelné zpracování kovů U Letiště.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada09 AnotaceVýznam.
Podsoustružování, ševingování. Podsoustružování provádí se u tvarových fréz, závitníků větších průměrů a delších nástrojů vyžaduje se stálá geometrie.
Výroba ocelí Ocel se vyrábí zkujňováním.
Mechanické vlastnosti technických materiálů
Vrtací pouzdra Vrtací pouzdra slouží k vedení vrtacích a vyvrtávacích nástrojů. Používají se většinou v sériové výrobě nebo k vrtání děr na zvláštních.
Vrtání, vyhrubování, vystružování děr na soustruhu
TĚŽKÉ NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY
Spoje kolíky a čepy Autor: Ing. Bc. Petra Řezáčová
Teorie soustružení - test
CO MÁ VĚDĚT KONSTRUKTÉR O TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ - materiál
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Základy soustružení.
Teorie soustružení - základní pojmy
Tepelné zpracování - test
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Elektrochemické obrábění, chemické obrábění
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, Třeboň Autor Mgr. Lucie Tuhá Číslo
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
8. Zpracování technologických postupů tepelného zpracování
Kuchyňské stroje na mechanické zpracování surovin
ZÁKLADY ZBOŽÍZNALSTVÍ
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
DYNAMICKÉ mechanické zkoušky cyklické
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Vlastnosti technických materiálů-rozdělení
OCELI K TVÁŘENÍ vypracovala: Ing
Rovnání a ohýbání.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Frézování drážek ve šroubovici
Změkčování vousů, vypínání pokožky
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Statické mechanické zkoušky tvrdosti
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Základy metalografie - test
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Vlastnosti technických materiálů test
VY_32_INOVACE_CH.8A Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.06_VZDUCH Název: Vzduch.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 8
Frézky rovinné a speciální
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Broušení rotačních tvarových ploch
Určení řezných podmínek a strojního času vrtání a vyvrtávání
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
zpracovaný v rámci projektu
VY_52_INOVACE_I–03–03 Název a adresa školy:
01 VY_32_INOVACE_B–06–01 Název a adresa školy:
ZÁKLADY ZBOŽÍZNALSTVÍ
VY_52_INOVACE_I–04–05 Název a adresa školy:
Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, Třeboň Autor Mgr. Lucie Tuhá Číslo
Tepelné zpracování v praxi. Tepelné zpracování Druhy tepelného zpracování: 1. Žíhání 2. Kalení 3. Popouštění Druhy chemicko tepelného zpracování: 1. Cementace.
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_19 Fyzika,
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VÝSKYT ryzí - meteority ( s niklem)
Transkript prezentace:

Chemicko-tepelné zpracování - test

Chemicko-tepelné zpracování 1.Cementací: A nasycujeme povrch materiálu uhlíkem, hloubka nasycené vrstvy se pohybuje v hloubce několik desetin mm, provádí se u ocelí tvárných a houževnatých B nasycujeme povrch materiálu dusíkem, hloubka nasycené vrstvy se pohybuje v hloubce několik desetin mm, provádí se u ocelí houževnatých A C nasycujeme povrch materiálu uhlíkem, hloubka nasycené vrstvy se pohybuje v hloubce několik setin mm, provádí se u ocelí velmi tvrdých D nasycujeme povrch materiálu wolframem, hloubka nasycené vrstvy se pohybuje v hloubce několik mm, provádí se u ocelí legovaných

Tepelné zpracování - kalení 2.Cementování probíhá v prostředí: A tuhém plynném B B tuhém kapalném plynném C kapalném plynném D tuhém kapalném

Chemicko-tepelné zpracování 3.Nitridace je: A nasycování povrchu uhlíkem, úkolem je dosáhnout ještě vyšší tvrdosti a odolnosti proti opotřebení B nasycování povrchu dusíkem, úkolem je dosáhnout vysoké houževnatosti C C nasycování povrchu dusíkem, úkolem je dosáhnout ještě vyšší tvrdosti a odolnosti proti opotřebení D nasycování povrchu uhlíkem, používá se u konstrukčních ocelí, úkolem je dosáhnout nižší tvrdosti a odolnosti proti korozi

Chemicko-tepelné zpracování 4.Rychlost nitridace je: A asi 0,1 mm za hodinu B asi 1 mm za hodinu C C asi 0,01 mm za hodinu D asi 0,1 mm za minutu

Chemicko-tepelné zpracování 5.Po nitridování se: A neprovádí kalení B provádí žíhání A C provádí kalení D provádí popouštění

Chemicko-tepelné zpracování 6.Nitridováním se nezvyšuje: A mez únavy B mez houževnatosti B C odolnost proti korozi D tvrdost

Chemicko-tepelné zpracování 7.Nitrocementací: A nasycujeme povrch současně uhlíkem a dusíkem při teplotách 400-550°C, získáváme tvrdé jádro a pevný a odolný povrch B nasycujeme povrch současně uhlíkem a dusíkem při teplotách 800-850°C, získáváme houževnaté jádro a pevný a odolný povrch B C nasycujeme povrch současně uhlíkem a kyslíkem při teplotách 300-1250°C, získáváme tvrdé jádro a měkký povrch D nasycujeme povrch současně kyslíkem a dusíkem při teplotách 700-850°C, získáváme pevné jádro a houževnatý povrch

Chemicko-tepelné zpracování 8.Po nitrocementaci následuje: A žíhání na tvrdo B normalizační žíhání D C nitridování D kalení

Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. vyd Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095. HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0. KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.