Szilárdságnövelés lehetőségei

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szilárdságnövelés lehetőségei
Advertisements

Szilárdságnövelés lehetőségei
1 Üveges állapot Vázlat l Hőmérsékletváltozás, átren- deződés l T g meghatározás módszerei  fajtérfogat  fajhő  mechanika l T g értékét meghatározó.
A kollektív munkajogi szabályozás az új munka törvénykönyvében.
1 Az összeférhetőség javítása Vázlat l Bevezetés A összeférhetőség javítása, kompatibilizálás  kémiai módszerek  fizikai kompatibilizálás Keverékkészítés.
Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések Hidrogén előállítása A hidrogén tulajdonságai Kölcsönhatások a hidrogénmolekulák között A hidrogénmolekula elektroneloszlása.
KÖZGAZDASÁGTANI ALAPFOGALMAK I. Előadó: Bod Péter Ákos.
Kristályosítási műveletek A kristályosítás elméleti alapjai Alapfogalmak Kristály: Olyan szilárd test, amelynek elemei ún. térrács alakzatot mutatnak.
Röntgen. Röntgen sugárzás keltése: Wilhelm Konrad Rontgen ( ) A röntgensugárzás diszkrét atomi elektronállapotok közötti átmenetekbôl vagy nagy.
Hullámmozgás. Hullámmozgás  A lazán felfüggesztett gumiszalagra merőlegesen ráütünk, akkor a gumiszalag megütött része rezgőmozgást végez.
A „Mintaprogram a minőségi időskorért” Pilote Project for Quality Ageing Az idősgondozás Magyarországon, elvek, szabályok, gyakorlat, intézmények Brettner.
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Kockázat és megbízhatóság
Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai
A Levegő összetétele.
vizuális megismerés – vizuális „nyelv” vizuális kultúra
EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
Muraközy Balázs: Mely vállalatok válnak gazellává?
1. témazáró előkészítése
Készítette Tanuló: Kereszturi Patrik
Hőtani alapfogalmak Halmazállapotok: Halmazállapot-változások:
Szigetbiogeográfia A tapasztalat szerint:
Deformáció és törés Bevezetés Elasztikus deformáció – analógiák
Egyszerű kapcsolatok tervezése
A közigazgatással foglalkozó tudományok
Kockázat és megbízhatóság
Kockázat és megbízhatóság
Levegőszennyezés matematikai modellezése
Szilárdságnövelés lehetőségei
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
Finommechanika Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
Fémes kötés, fémrács.
Kockázat és megbízhatóság
SZÁMVITEL.
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
A földrajzi kísérletek szervezése és végrehajtása
Szerkezet-tulajdonság összefüggések Vázlat
Munka és Energia Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Gazdaságstatisztika Korreláció- és regressziószámítás II.
Tartalékolás 1.
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
Gázok és folyadékok áramlása
Az energia.
Szerkezetek Dinamikája
Mi a káosz? Olyan mozgás, mely
Regressziós modellek Regressziószámítás.
KÉPZÉSSEL A MUNKAERŐ-HIÁNY ELLEN?
Életfeltételek, források
Energiaminimum- elve Minden rendszer arra törekszi, hogy stabil állapotba kerüljön. Milyen kapcsolat van a stabil állapot, és az adott állapot energiája.
Számítógépes szimulációval segített tervezés
RUGÓK.
A talajok mechanikai tulajdonságai IV.
Munkanélküliség.
A ragadozás hatása a zsákmányállatok populációdinamikájára
Fényforrások 3. Kisülőlámpák
Halmazállapot-változások
A csoportok tanulása, mint a szervezeti tanulás alapja
Tremmel Bálint Gergely ELTE-TTK, környezettudomány MSc
4. Fénytechnikai mennyiségek mérése
szabadenergia minimumra való törekvés.
Klasszikus genetika.
Szilárdságnövelés lehetőségei
Járműtelepi rendszermodell 2.
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Röntgen.
A bevándorlás hatása a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére Európában – összefoglaló az empirikus eredményekről Bördős Katalin, Csillag Márton, Orosz.
Állandó és Változó Nyomású tágulási tartályok és méretezésük
KOHÉZIÓS POLITIKA A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
A talajok mechanikai tulajdonságai III.
Előadás másolata:

Szilárdságnövelés lehetőségei Jáműanyagok 2016

A metastabilitások fajtái (tágabb értelemben) Szilárdságnövelés A metastabilitások fajtái (tágabb értelemben) A METASTABIL ÁLLAPOT JELLEGE PÉLDÁK TÖBBLET ENERGIA (RTm) TÖBBLET ENERGIA J/mol) ÖSSZETÉTELLEL KAPCSOLATOS TÚLTELÍTETT OLDATOK  1 10 SZERKEZETTEL KAPCSOLATOS TÚLHŰTÖTT OLVADÉKOK, AMORF FÉMEK ÉS INTERMETALLIKUS FÁZISOK  0.5 5 MORFOLÓGIAI VAGY TOPOLÓGIAI TERMÉSZETŰ NAGY FELÜLETŰ,NANO-MÉRETŰ FÁZISDISZPERZIÓK  0.1 1

Milyen szilárdságnövelő mechanizmusok vannak? Szilárdságnövelés Milyen szilárdságnövelő mechanizmusok vannak? Képlékeny alakváltozás okozta keményedés (képlékeny alakítás) (újabban: sugárzási károsodás) Oldott atomok által okozott felkeményedés (az oldott atomok tulajdonságai: Hume Rothery szabályokkal való összefüggés!) Kiválásos keményedés (precipitációs keményedés) Diszperziós keményedés Gyors hűtés okozta keményedés (quench hardening) Szemcseszerkezet finomítása

A fémek leglágyabb és legkeményebb Szilárdságnövelés – képlékeny alakváltozás Pusztán a diszlokációsűrűség változásából adódó keménység (modulus) változások A fémek leglágyabb és legkeményebb állapota pusztán a diszlokációsűrűség alapján Egykristály-rekrisztallizált (lágyított) fém- plasztikusan deformált (nagy diszl. sűrűségű) állapot

Szilárdságnövelés – képlékeny alakváltozás I. szakasz: rugalmas tartomány után a könnyű csúszás vagy egyszeres csúszás jelensége a domináns. szakasz: meredek, T-től független (csúszásvonalak rövidek, inhomogén deformációs tartományok). szakasz: parabolikus (nem lineáris) tartomány, kevéssé ismert diszlokációmozgási-mechanizmus, kezdete, megjelenése hőmérséklettől függ. A keményedési görbe alakja a kristályszerkezettől nagy mértékben függ!

Szilárdságnövelés – képlékeny alakváltozás

Szilárdságnövelés – oldott atomok és diszlokációk kölcsönhatása Oldott atomok, kiválások, diszperziók okozta keményedési mechanizmus rokon vonásai, és a különbözőségek A felkeményedés mechanizmusa: → öregedés

Szilárdságnövelés – képlékeny alakváltozás és szilárd oldat

Szilárdságnövelés – képlékeny alakváltozás és szilárd oldat Mi határozza meg az oldékonyságot? Hume-Rothery: méret hatás, elektronegatív valenciakülönbség, rácsszerkezet Zn As Sn

az ReH és az Rm közelít egymáshoz, alakváltozó képesség csökken, Szilárdságnövelés – öregedés hatása Az atomi folyamatoktól és/vagy fázisviszonyok változásától függetlenül ötvözeteknél az öregedés jelenti: szilárdság növekszik, az ReH és az Rm közelít egymáshoz, alakváltozó képesség csökken, ütőmunka csökken. → elridegedés

A kiválásos keményedés két lépcsője: Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés A kiválásos keményedés két lépcsője: 1. Az egyensúlyi oldási viszonyokhoz képest túltelített szilárd oldat keletkezik. - általában gyors hűtéssel (egy nagyobb oldhatósággal rendelkező tartományból). 2. Finom kiválások megjelenése → közelítünk az egyensúlyi oldási és fázisviszonyokhoz. - kisebb hőmérsékletű, mint az 1. lépcső „mesterséges öregítő” hőkezeléssel, - esetleg természetes öregedéssel.

Szilárdságnövelés – szilárd oldat Hogyan értelmezhető a szakítódiagram alakja és a felkeményedés mechanizmusa közötti kapcsolat második fázis kiválása esetén? Általános sematikus mechanizmus:

Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés To görbék lefutásának meredeksége és a maximális túltelíthetőség, a megoszlásmentes megszilárdulás, az üvegképződés jelensége Milyen határesetek lehetnek? -túltelitett, kristályos szilárd oldatok képződése -fémes üvegállapot keletkezése (glassy alloys)

Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Kiválásos folyamat egyetlen lépésben konkrét példák: Fe-alapú ötvözetekben Ti, Mo, karbidok kiválása lényeg: nagy legyen a hajtóerő! ΔGe: fajtérfogat változásból eredő feszültség energiája Mit kell szabályozni a kiválásos folyamat során? A kiválások mennyiségét, átlagos méretét és távolságát! Milyen eszközökkel? -koncentráció beállítása -hőkezelések hőmérséklete Hőkezelések ideje - ΔGe > 0

Konkrét példa túltelített oldatokból történő kiválási folyamatokra Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Konkrét példa túltelített oldatokból történő kiválási folyamatokra Kiválásos keményedés - Al –ötvözetekben: itt több lépcsős a kiválási folyamat ! Érdekesség: Az Al-bronzok (a diagram réz oldala) hasonlóan működik, mint az acélok → martenzites jellegű átalakulás, gyors hűtés után keménységnövekedés.

Kiválásos folyamat mechanizmusa több lépcsőben Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Kiválásos folyamat mechanizmusa több lépcsőben Amikor az egyensúlyi kiválási folyamat több lépcsős Spinodális dekompozíció

Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Több lépésben éri el a rendszer a szabadenergia minimumoz (az egész folyamat részleteiben a T,t függvénye) Guinier- Preston zónák: hosszútávú fluktuációkkal kezdődik a szilárd oldat lebomlása

A kiválási folyamatok értelmezése Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés A kiválási folyamatok értelmezése Az összetételtől is függ a folyamat végeredménye

Al(Cu)” nemesítési” folyamatai Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Al(Cu)” nemesítési” folyamatai A keménység alakulása a hőkezelési folyamatok során

Szilárdságnövelés – kiválásos keményedés Folyamat stabilizálódása Al(Cu) túltelített szilárd oldatból kiváló fázisnál

Stabilizálás harmadik komponenssel: Ti, Mg, B, stb Mit kellene javítani? Öntési zsugorodást, hőkezelések során történő méret és mechanikai tulajdonság változásokat csökkenteni

Hőkezelések hatása a szilárdságra

Mikro-ötvözéssel szabályozzák a kiválások eloszlását, méretét, a hőkezelés paramétereit!