Anyagtechnológia alapjai I.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Kérgesítő hőkezelések Fa.
Advertisements

Fe Fe C - 3 állapotábra - 2. Faller Antal, SOPRON.
Nikkel alapú szuperötvözetek
ÖTVÖZETEK ÁLLAPOTÁBRÁI
METALLOGRÁFIA (fémfizika) ÖTVÖZETEK TÍPUSAI.
Fémtechnológia Venekei József mk. alezredes.
OXIDOK TESZT.
A víz oxigéntartalmának meghatározása
10. Kísérletek acetilénnel 1. Az acetilén előállítása
Elektronikai technológia 2.
Anyagtulajdonságok Fémek és ötvözetek.
Villamos ívhegesztés.
Anyagtechnológia alapjai I.
Kohászat Fémek előállítása Alapanyag tisztítása
Gáz-folyadék fázisszétválasztás
Védőgázas ívhegesztés
Fe Fe C - 3 állapotábra - 1. Faller Antal, SOPRON.
Bevezetés a vasgyártás technológiai folyamataiba
SO2.
Különleges edzések Fa.
A nyersvasgyártás betétanyagai:
Készítette: Móring Zsófia Vavra Szilvia
Légszennyezőanyag kibocsátás
SZÉN-MONOXID.
Az acél öntése Öntészeti eljárások
Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás
Vasgyártás Bui Tommy.
Továbbfeldolgozási eljárások és technológiák
A képlékenyalakítás fémtani alapjai
Alumínium és ötvözetei.
Előgyártási technológiák
Anyagtechnológia alapjai I.
Technológia / Fémek megmunkálása
Anyagismeret 3. A vas- karbon ötvözet.
Kohászat Fémek előállítása Alapanyag tisztítása
A talaj 3 fázisú heterogén rendszer
A szappanok káros hatásai
A szappanok káros hatásai
Anyagtechnológia alapjai I.
Az olvasztó felső részében megkezdődik a salakképző anyagok bomlása:
Ötvözetek ötvözetek.
METALLOGRÁFIA (fémfizika) A fémek szerkezete.
Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás
ÖNTÉSZET.
Fémporok gyártása és feldolgozása
KOHÁSZATI MELEGALAKITÓ ELJÁRÁSOK
GÁZHEGESZTÉS.
IPARI ANYAGOK FELDOLGOZÁSA
Koaguláció. Kolloid részecske és elektrosztatikus mezője Nyírási sík (shear plane): ezen belül a víz a részecskével együtt mozog Zéta-potenciál: a nyírási.
Gáz-folyadék fázisszétválasztás
Acetilén előállítása, égetése, reakciója brómos és kálium-permanganátos vízzel Acetilén előállítása, égetése, reakciója brómos és kálium-permanganátos.
A kénsav és sói 8. osztály.
Halmazállapot-változások
A nitrogén és oxidjai 8. osztály.
Nyersvasgyártás.
Acélgyártás.
Fogyóelektródás Védőgázos Ívhegesztés
Technológia / Fémek megmunkálása
Tények, érvek és félelmek a gázok használatában
A Föld vízkészlete.
Vas-kobalt-nikkel A periódusos rendszer VIII/B csoportja
A gyorsacélok hőkezelése
Oldatkészítés, oldatok, oldódás
Hegesztő robotok.
A Vas. Általános tudnivalók Elemi állapotban szürkésfehér színű rendszáma a periódusos rendszerben 26 jól alakítható,nem amfoter fém 1538 °C-on olvad.
Gyártási folyamatok Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás.
Redoxi titrálások Kvantitatív analízis. Titrimetriás módszerek Sav-bázis titrálások  acidi-alkalimetria Redoxi tirálások Komplexometriás titrálás Csapadékos.
Anyagismeret 3. A vas- karbon ötvözet.
ÉGÉS.
A tervezés, anyag választás és a gyártás kapcsolata
Előadás másolata:

Anyagtechnológia alapjai I. Acélgyártás

Acélgyártás Folyékony acélnyesvas, acélhulladék Anyagtechnológia alapjai I. Acéltuskó hengerlésre, kovácsolásra Acélgyártás Csillapítatlan acél a Csillapított, gyengén ötvözött acél Nagytisztaságú, erősen ötvözött acél I. Nyersacél előállítása: szennyezők és a karbon oxidációja (konverter, ivkemence) II. Dezoxidálás, ötvözés: oxigénfelesleg megkötése, ötvözők adagolása (üst, indukciós kemence, gázátöblítés, vákumozás ) III. Megszilárdítás: kovácsolásra vagy hengerlésre, illetve átolvasztásra alkalmas tuskó előállítása (tuskóöntés, folyamatos öntés) IV. Finomító eljárások: nagytisztaságú, kedvező szemcseméretű acél előállítása (vákumívfényes, elektrosalakos átolvasztás)

Anyagtechnológia alapjai I. 100-200 t befogadóképesség, tömegacél gyártásához A konverter technológiai kapcsolódásai

Anyagtechnológia alapjai I.

C-tartalom csökken, hőmérséklet nő!!! Anyagtechnológia alapjai I. gáz 2Mn + O2 = 2Mno Si + O2 = SiO2 4P + 5O2 = 2P2O5 2C + O2 = 2CO salak C-tartalom csökken, hőmérséklet nő!!! A konverter munkarendje

A nyersvas beöntése a konverterbe Anyagtechnológia alapjai I. A nyersvas beöntése a konverterbe

Magas hőmérséklet nagy oxigénnyomás, porlasztott vasolvadék Anyagtechnológia alapjai I. Magas hőmérséklet nagy oxigénnyomás, porlasztott vasolvadék Nagy fajlagos felület, intenzív reakciók

Az acél kiöntése a konverterből Anyagtechnológia alapjai I. Az acél kiöntése a konverterből

Az acél kiöntése a konverterből Anyagtechnológia alapjai I. Az acél kiöntése a konverterből

Anyagtechnológia alapjai I. A fúvatás során fölöslegben adagolt oxigén oldódik a vasban, illetve vasoxidot képez, és a vasban oldott szénnel a magas hőmérsékleten további reakciót tart fenn. A fémfürdő „forrásban” van. 0,25% C-tartalom fölött ez olyan intenzív, hogy az acélt nem is lehet leönteni. FeO + C = Fe + CO Leöntés (megszilárdítás) előtt az üstbe Mn, Si, Al tartalmú ötvözőket (segédötvözet, fémpor) adagolnak, melyek az oxigént megkötik. A keletkező oxidok túlnyomó részét a salak megköti, kisebb része zárvány formájában az acélban marad. Mn + FeO = Fe + MnO Si + 2FeO = 2Fe + SiO2 2Al + 3FeO = 3Fe + Al2O3 A kezelés hatására a „forrás” megszűnik, az acél leönthető, a dermedésekor nem keletkeznek gázzárványok. Az acél csillapítása

10-50 t befogadóképesség, minőségi acélgyártáshoz, ötvözéshez Anyagtechnológia alapjai I. 1 (fázisú) elektródás kemence csatlakozása a hálózathoz 10-50 t befogadóképesség, minőségi acélgyártáshoz, ötvözéshez 3 (fázisú) elektródás kemence és részei Az ívfényes kemencék működési elve

1 fázisú ívfényes kemence Anyagtechnológia alapjai I. 1 fázisú ívfényes kemence

Ar öblítéskor felúsznak Anyagtechnológia alapjai I. gáz gáz 2Mn + O2 = 2Mno Si + O2 = SiO2 4P + 5O2 = 2P2O5 2C + O2 = 2CO 2Mn + O2 = 2Mno Si + O2 = SiO2 4P + 5O2 = 2P2O5 2C + O2 = 2CO salak salak Ar öblítéskor felúsznak zárványok oldott gázok Az ívfényes kemence munkarendje vákuum

Anyagtechnológia alapjai I. 1. Olvasztás 2. Kiöntés üstbe 3. Argon öblítés 4. Vákuumkezelés 5. Ötvözés 6. Leöntés Nemesacél gyártása ívfényes kemencében

3-10 t befogadóképesség, hőntartáshoz, ötvözéshez Anyagtechnológia alapjai I. 3-10 t befogadóképesség, hőntartáshoz, ötvözéshez Az indukciós kemence működési elve

Vákuumívfényes átolvasztás Elektrosalakos átolvasztás Anyagtechnológia alapjai I. A rúd formájában megszilárdított acél újra megolvasztva, cseppenként vákuumon, illetve különleges összetételű salakon áthaladva leadja gáz- ill. szennyező tartamának nagy részét, majd finomszemcsésen dermed. Vákuumívfényes átolvasztás Elektrosalakos átolvasztás Nagytisztaságú acélok előállítása

A leöntött acéltuskók jellegzetes keresztmetszetei Anyagtechnológia alapjai I. A leöntött acéltuskók jellegzetes keresztmetszetei

Anyagtechnológia alapjai I. A folyamatos öntés helye az acélgyártás technológiájában

Anyagtechnológia alapjai I. A pászma darabolása A puffer töltése A pászma hajlítása Folyamatos öntés

Tuskóöntés felső öntéssel Anyagtechnológia alapjai I. Durva felület a felfröccsenések miatt, olcsó, egyszerű elrendezés Tuskóöntés felső öntéssel

Tuskóöntés alsó öntéssel Anyagtechnológia alapjai I. Sima felület, drágább elrendezés Tuskóöntés alsó öntéssel

A megdermedt acél kristályszerkezete és dúsulásai Anyagtechnológia alapjai I. Folyamatosan öntött pászma kristályosodása Csillapított illetve csillapítatlan acélból öntött tuskó dúsulásai A megdermedt acél kristályszerkezete és dúsulásai