Orbis pictus 21. století

Preview:

DESCRIPTION

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. OB21-OP-STROJ-STE-MAR-U-2-004. Zkouška v tlaku. Ing. Josef Martinák. Pracovní diagram - tlak. Použití – u ložiskových kovů, litiny, tvrzené hmoty Keramické látky, stavební hmoty U ocelí není tato zkouška nutná. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Orbis pictus21. století

Tato prezentace byla vytvořenav rámci projektu

OB21-OP-STROJ-STE-MAR-OB21-OP-STROJ-STE-MAR-U-2-004U-2-004

Zkouška v tlakuZkouška v tlaku

Ing. Josef MartinákIng. Josef Martinák

Pracovní diagram - tlakPracovní diagram - tlak

Použití – u Použití – u ložiskových kovů, ložiskových kovů, litiny, tvrzené litiny, tvrzené hmotyhmoty

Keramické látky, Keramické látky, stavební hmotystavební hmoty

U ocelí není tato U ocelí není tato zkouška nutnázkouška nutná

Zkouška tlakem měkké Zkouška tlakem měkké ocelioceli

Průběh zkoušky i Průběh zkoušky i mez úměrnosti a mez úměrnosti a meze kluzu v tahu meze kluzu v tahu a tlaku jsou a tlaku jsou přibližně stejnépřibližně stejné

Tvoří se tlakové Tvoří se tlakové kuželekužele

II údobíII údobí

II – údobí, hmota tělesa lehce klouže po II – údobí, hmota tělesa lehce klouže po kuželových plochách do strankuželových plochách do stran

Rmt = Fm / So Rmt = Fm / So [[MPaMPa]]

III údobíIII údobí Jakmile se tlakové kužele k sobě přiblíží, vzrůstá Jakmile se tlakové kužele k sobě přiblíží, vzrůstá

odpor proti stlačováníodpor proti stlačování Křivka má opět strmý průběhKřivka má opět strmý průběh U křehkého materiálu nastává rozdrolení bez U křehkého materiálu nastává rozdrolení bez

plastické deofrmaceplastické deofrmace

Pevnost v tlakuPevnost v tlaku Mez kluzu v tlakuMez kluzu v tlaku Prosté zkráceníProsté zkrácení Poměrné zkráceníPoměrné zkrácení Poměrné rozšířeníPoměrné rozšíření

Rmt = Fm/So Rmt = Fm/So (MPa ) (MPa )

Ret = Fe/ So Ret = Fe/ So ( MPa )( MPa )

∆∆Lt = Lo – Lu Lt = Lo – Lu [[ mm mm ]]

εtεt = Lo – Lu / Lo = = Lo – Lu / Lo =

∆ ∆Lt / Lo Lt / Lo Zt = ∆Lt . 100 %Zt = ∆Lt . 100 %

[[ 100% 100% ]]

Zkušební vzorkyZkušební vzorky

Pro pevné zkouškyPro pevné zkoušky Pro hrubé zkouškyPro hrubé zkoušky Zkoušky Zkoušky

provádíme na provádíme na univerzálním strojiuniverzálním stroji

Zkouška tlakemZkouška tlakem

Tlakový strojTlakový stroj Vzorek materiáluVzorek materiálu Maximální napětí v tlaku, při kterém vzorek Maximální napětí v tlaku, při kterém vzorek

nepraskánepraská

Zkouška střihemZkouška střihem

Zkušební vzorek – Zkušební vzorek – tyč kruhového tyč kruhového průřezu průřezu

Měří se maximální Měří se maximální síla Fmsíla Fm

Dojde k porušení Dojde k porušení zkušební tyče zkušební tyče

Vzorový příklad - Vzorový příklad - vypočítejtevypočítejte

ττs = Fm / 2 . So s = Fm / 2 . So [[ MPa MPa ]]

Maximální síla FmMaximální síla Fm

Fm = Fm = ττs . 2 . So s . 2 . So [[ N N ]]

Vypočítejte Vypočítejte střižnou sílu Fm. střižnou sílu Fm. Průměr zkušební Průměr zkušební tyčinky: d = 10 tyčinky: d = 10 mmmm

Napětí ve střihu: Napětí ve střihu: ττ = = 3180 MPa 3180 MPa

a)a) So = ?So = ?

b)b) Fm = ?Fm = ?

Použitá literatura Použitá literatura

Moderní strojírenství J. Dillinger a Moderní strojírenství J. Dillinger a kol. kol. ++ obrazová dokumentace obrazová dokumentace

Strojírenská technologie I – M. Strojírenská technologie I – M. Hluchý Hluchý