Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Advertisements

Pevné látky a kapaliny.
18. Deformace pevného tělesa
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Tato prezentace byla vytvořena
Smyková odolnost na protlačení
Průvarové bodové svařování
Digitální učební materiál
Svarové spoje Tavné svary Tlakové svary tupé koutové tupé přeplátované
Pružiny.
přehled základních technologii zpracování kovů
Spoje s materiálovým stykem
DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Deformace pevného tělesa
Struktura a vlastnosti pevných látek
Strojírenství Stavba a provoz strojů Pružiny (ST23)
Tato prezentace byla vytvořena
Integrovaná střední škola, Slaný
DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES
Tato prezentace byla vytvořena
Různé druhy spojů a spojovací součásti
Základní rozdělení spojů Podle způsobu vzájemného spojení rozeznáváme poje: Rozebíratelné Nerozebíratelné Rozebíratelné spoje Se při demontáži nepoškodí.
PŘEHLED SPOJŮ Spoje Spojovací materiál (součásti) Rozebíratelné spoje
Digitální učební materiál
2) SPOJE S TVAROVÝM STYKEM
Tato prezentace byla vytvořena
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
PRUŽINY.
Tato prezentace byla vytvořena
Mechanické vlastnosti dřeva
Příklady.
Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí
Pružnost a pevnost Výpočet zkrucovaných pružin 13
UPOZORNĚNÍ Pro správné zobrazení si nainstalujte font BahamasLight, možná je v základní sadě fontů MS Office, ale to si nejsem jistej.
Pájení.
Svařování.
Pérování a tlumiče pérování
SVAŘOVÁNÍ.
Části a mechanismy strojů 1
Spoje potrubí-rozvod vody1 VY_32_INOVACE_472.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 16 Anotace.
Montážní systémy. Framo – nesvařované ocelové konstrukce výhody systému Framo - možnosti použití - technické parametry - možnosti připojení – komponenty.
ŘEZÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ KYSLÍKEM 9. Svařování plamenem doprava - vzad OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U
ŽÍHÁNÍ Je způsob tepelného zpracování. Podle teploty žíhání rozlišujeme žíhání na : a. S překrystalizací – nad 727°C. b. Bez překrystalizace.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada13 AnotaceZkrutné.
TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 Technologie budoucnosti do výuky.
Pájení v praxi. Pájení Princip pájení:  pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje  spoje získané pájením jsou těsné  působením kapilární vzlínavosti.
Spoje potrubí-svařované spoje- zákl. informace1 VY_32_INOVACE_461.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 18 Anotace.
Spoje závitové vypracoval: Pavel Šmíd Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li.
SPOJE. Spoje – jejich základní funkcí je „umožnit spojení“ částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.
Objemové a plošné tváření
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Pružiny Autor: Ing. Bc. Petra Řezáčová.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 31 Anotace.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Svarové spoje Autor: Ing. Bc. Petra Řezáčová.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
7. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Nýty a nýtové spoje Tomasz Nogol
Fyzika kondenzovaného stavu
Stroje a zařízení - spoje
Svařování plamenem 4 VY_32_INOVACE_22_437
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Digitální učební materiál
Svařování elektrickým obloukem
Stroje a zařízení – části a mechanismy strojů
Definice svařování Svařování je nerozebiratelné spojení materiálu s použitím nebo bez použití přídavného materiálu za působení : Tepla = tavné svařování.
Transkript prezentace:

Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola svarů – průmyslový roentgen ultrazvuk magnetické pole vzlínání kapaliny Nejčastěji používané svařování pro ocelové konstrukce je tavné svařování elektrickým obloukem. Svařuje se tzv. „pod tavidlem“ nebo v ochranné atmosféře. Svařovací automat Pro natočení výrobků do požadované polohy jsou používána polohovadla (manipulátory).

Příklady různých svarových spojů Svary by měly být umístěny mimo místa se zvýšeným namáháním (koncentrace napětí, špičky napětí). Svary tupé a koutové

Přehled svarů a jejich značení na výkresech

Namáhání svarů Svary tupé jsou obvykle namáhány tahem, tlakem, ohybem podobně jako okolní základní materiál. Svary tupé – stejné namáhání, jako v okolním základním materiálu blízké okolí svaru má zhoršené mechanické vlastnosti vzhledem k rekrystalizaci struktury pro kontrolu je nutno použít snížené mezní napětí (součinitel k = 0,7 až 0,95) Svary koutové - vzhledem k jejich poloze vůči částem ze základního materiálu jsou vždy namáhány smykem. svar tupý σ = F1 / ( l . s ) svar koutový τ = F1 / ( 2 . a . l ) a = 0,7 . t τI = F . e / ( l . a . s) τIII = F2 / ( 2 . a . l ) τII= 6 . F2 . e / ( 2 . a . l2 ) τIV = 6 . M / ( 2 . a .l2 ) Koutový svar – tečné napětí rozloženo podobně jako při tahu, tlaku, ohybu.

Svařované příhradové konstrukce Konstrukce jeřábů, mostů, lávek, hal aj. z válcovaných profilů U, I, T, L, Z, trubek, profilů Jackel (čtyřhranné trubky, jekly) aj.

Svařované tenko- a plnostěnné konstrukce Konstrukce rámů strojů, výložníků jeřábů, mostů, lávek, stojanů aj. svařené z ocelových plechů (plechové části ohnuty na ohraňovacích lisech, svary prováděny svařovacími automaty)

Svařovaná tlaková nádoba Tlakové nádoby podléhají dozoru pro možnost exploze (periodické revize aj.) napětí ve švu podélném σ = D . P / ( 2 . s ) D průměr potrubí, nádoby, s tloušťka stěny

Svařovaná tlaková nádoba vzduchojem – stlačený vzduch

Elektrické odporové svařování – bodové, švové Svařování tenkých plechů – karoserií automobilů a výrobků spotřebního průmyslu Bodovací pistole Skelet svařené karosérie Přenosné bodovací kleště

Pájené a lepené spoje Pájky Lepidla nedojde ke změnám vlastností spojovaného materiálu tvrdé (mosazné > 450°C) měkké (cín, olovo < 450°C) pevnost smyk měkká 30 Mpa tvrdá 250 MPa tavidla – borax, salmiak Lepidla polyester, polyacetát epoxy, kaučuk, fenol vytvrzování 200°C pevnost smyk až 30 MPa použití pro různé spojované materiály (kov, sklo, plasty, termosety, pryž)

Pružiny Druhy pružin podle namáhání Zkrucované pružiny Charakteristika pružiny zkrucované vinuté ohýbané zkrucované pryžové (silentbloky) pneumatické tažená Zkrucované pružiny šroubově vinuté tlačné šroubově vinuté tažené zkrutné tyče tlačná Ohýbané pružiny pružnice vozidel plochá péra Závislost síly a deformace ocelové pružiny

Příklady pružin Ohýbaná pružina Ohýbané pružiny Tlačné pružiny Ohýbaná zkrucované talířová Tažená pružina zkrucovaná

Šroubově vinuté pružiny namáhané kroucením materiál pružin kalená ocel (přísady Mn, Si) τD = 250 až 400 MPa maximální napětí v krutu τ = kα . 8 . F . D / ( π .d3 ) ≤ τD deformace pro jeden závit (posun ve směru osy) y1 = 8 . F . D3 / ( G . d4 ) modul pružnosti ve smyku G = 85 000 MPa Pružina po deformaci obsahuje energii, kterou může opět vydat. Ed = 0,5 . F . y Sklon charakteristiky je označen „tuhost pružiny“ a má velikost K = F / y

Pružnice vozidel (listová zpruha) Pružiny namáhání ohybem Pružnice vozidel (listová zpruha) průhyb konce listu y = 4 . F . l3 / ( n . b . h3 . E ) modul pružnosti E = 216 000 MPa n je počet listů Charakteristika tj. diagram síla - deformace pružina Belleville Talířové pružiny Belleville

Pružiny a silentbloky zkrutná tyč pérování automobilu (jemné drážkování) řez ohýbanou pružinou svinutou do spirály pružina kroužková a silentbloky silentbloky v ocelových pouzdrech

Pryžové silentbloky pryž - vulkanizováno na kov silon modul pružnosti tah E = 10 až 50 MPa smyk G = 0,4 až 2 MPa tvrdost 30 až 70 HSh schopnost tlumení (velké vnitřní tření) dovolené napětí v tlaku 0,8 až 2,8 MPa ve smyku 0,1 až 0,5 MPa gumokovové silentbloky silon

Pneumatické pružiny Pneumatické pružiny mají progresivní charakteristiku (se zvětšující se deformací roste i jejich tuhost). objem V = A . ( l0 – x ) počáteční objem V0 = A . l0 hustota ρ = m / V tlak p = F / A polytropický exponent κ = 1,2 stlačení pístu x plocha pístu A počáteční síla F0 stavová rovnice p . Vκ = konst. = p0 . V0κ po dosazení závislost síla – deformace l0κ F = F0 . ( l0 – x )κ vzduch hustota při 20°C ρ = 1,3 kg . m-3