49
Skupina A Popíšte svařovní plazmou, vznik plazmy + plazmové plyny Plazmové plyny : Ar, He, Ar +H 2 , N 2 - Využívajú sa tepelné a dynamické účiky plazmy - Plazma vzniká v plaz. hořaku priechodom plazm. plynu stabilizovaním ele. oblukom - V dôsledku vysokej teploty vzniká ionizácia - Rozdelenie podľa prúdu : mikorplazmové (0,1-50A), plazmové nad 50A - Typy plazmy : vzduchová, plynová, dusíková kombinovaná s vodou, kyslíková, stabilizovaná vodnou parou Nakresli schéma EOP. Vymenujte základní suroviny pri tavení oceli v EOP. Zák. suroviny: oceľový odpad, železná ruda, predredukovanépelety, surové železo v tuhej forme, troskotvorné prísady, legujúce prísady, dezocidačné prísady, nauhličovacie prísady.

Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina A

Popíšte svařovní plazmou, vznik plazmy + plazmové plynyPlazmové plyny : Ar, He, Ar +H2, N2

- Využívajú sa tepelné a dynamické účiky plazmy- Plazma vzniká v plaz. hořaku priechodom plazm. plynu stabilizovaním ele. oblukom- V dôsledku vysokej teploty vzniká ionizácia- Rozdelenie podľa prúdu : mikorplazmové (0,1-50A), plazmové nad 50A- Typy plazmy : vzduchová, plynová, dusíková kombinovaná s vodou, kyslíková, stabilizovaná vodnou parou

Nakresli schéma EOP. Vymenujte základní suroviny pri tavení oceli v EOP.

Zák. suroviny: oceľový odpad, železná ruda, predredukovanépelety, surové železo v tuhej forme, troskotvorné prísady, legujúce prísady, dezocidačné prísady, nauhličovacie prísady.

Page 2: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Významnálitku + nákres. Druhy nálitku.Tvoria „nádrže“ tekutého kovu pre doplnenie do miesta nebespečných pre tvorbu vnútorných dutín

Jakýmmechanizmemseuskutečňuje plastická deformacepolykrystalickýchmaterialu ? Jaké druhy krystalickéchmrižek znáš ?Druhy: triklinická, monoklinická, ortrombická, tetragonálna, kubická, hexogonálna, romboedrická

Mechanizmus spočívajúci vo vzájomom pohybu a natáčaní zŕn.

Page 3: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Uveďte vztah pre výpočet strižné sily pri striháni plechu rovnobežnými noži! Jaký je približný vzťah mezi pevnosti oceli v tahu a ve strihu ?

Fs= n*s*τ

n = 1,15 až 1,3; s- priečni prierez; τ-dovolenenapetie v strihu

σ=τ/2 – niesom si istý

Princíp metody WIG.Svarovanístejnosmerným a strídavýmproudem. Jaké plyny sepouživajú u metody WIG? Rozdíl

- Je obluk medzi netávicímsewolframonouelektrodou a zak. materialom. Chránený interným plynem, prevažne argónom, výnimočne héliom, dusíkom alebo Ar-He, Ar-H2 ....

Ochranný plyny : musia mať predpísanú čistotu a vhodnú rýchlosť

Striedavý prúd - Hliník, Horčík – z dôvodu čistiaceho účinku

Stejnosmernýproud - ostatné kovy- hrubší zvar, ele. menej tepelne zaťažovaná,

Nakreslite postup výroby válcovéhovýtažku (taženímseztenčením steny). Jaký je polotovar? Nakreslite schémua nástroje protaženíválcovéhovýtažkuseztenčením steny (pro 2. a dalšíoperaci)Polotovar je plechová deskaa platí že tlouštka pred je väčšia ako tlouštka po t > t1 - asi nič ine som nenašiel

Nakreslite schéma tvaru výronkové drážky u zápustky pro buchar (s popisem)!a – šírka mústkab – šírka zásobnikah – výška mústkaHd – výška dutiny stažené k deliacej rovine

Page 4: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslete (v diagramu Fe-C) pásmo kovacíchteplot oceli. Jak je definována horní hranice kovacíhteplot ?

Nízkouhlíkové - do 0,3

- nad 0,3 dokovována do teploti A1

Nadeutektoidné rovná teplote pod Acm

Načrtnete princíp svarováni pod tavidelm, význam + použitie

Použitie: je určená na zváranie vaščíchtloušek nad 3 mm tupým alebo kútovým zvarempouživa sa na mosty, kotle, tlakové nádoby ...

Page 5: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina B

Nakreslete modely prozaformováni dutého válce. Nakreslete postup zaformováni dutého válce (písková forma, 2. rámy). Jednotlivé dílyopatretepopisem (poziciami)

Nakreslete schéma EIP. Jednotlivé dílyopatreteposisem. Jaké se sa používajú výdzivky v EIP ? Jaká vsázka se nejčasteji používa?

použite vyzdivky: Kyselá nebo zásaditá

Page 6: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakresletezposobvyrobybezešvýchtrubek.

Popíšte zváranie plaenem. Druhy plamenu a fáze horení plamene.Zvárané plochy zak. materialu a prídavného mat. sa u tohto zvarania nastavuje v dôsledku privedené chemické energie horenia zmesi horlavého plynu s kyslíkom najčastejšie používáju plyny MAPP a acetylén

Druhy plynov: pomer kyslíka a acetylénu - neutrálny, redukčný, oxidačnýintenzity - makký, strední, ostrí

Čo spôsobuje deformační starnutie oceli ? U akých oceli k nemu dochádza? Jak seprojeví deformační starnuti u oceli ? Nakresletetahový diagram pre čerstve vyrobenou ocel a do nej tahový diagram po vystarnutí. Jak starnutí čeliť?Spôsobuje:  pokles tažnosti - vznik ostré horní meze kluzu - horší tvárnost za studena

Dochádza u oceli pri teplote nad 150°-200°C pre ocele nad 0,3%C

Prejaví sa: krehnutím, zvýšenie medzi pevnosti, klzu, pružnosti, a zníženie plastickej vlastností

Ako tomu čeliť: úprava chemického zloženia, tepelné spracovanie, tvárnenia za studena nezbylíuderem na válčekovejrovnačke alebo válcových stoliciach, zníženie teploty oceli

Tahový diagram:

Page 7: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslete schéma nástroje prohlubokétaženíválcovésoučasti z plechu (druhy ťah)! Jak obecne vyjadrujeme součineteltažení ?

Součineteltažení pre druhy ťah: m2=d2/d1

Nakreslete tvar výronkové drážky u zápustky pro lis! (s popisem)

popis je ten istý čo bola otázka v A skupije.

Popíšte tepelné delenie plazmou + druhy podle plazmových plynu.Použiva sa pro rezanie vysokolegovaných ocelí, ale v súčastnosti uhlíkové oceli. Vysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000°C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000.

Page 8: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Typy : plazma stabilizovaním plynom(Ar+H2,N2,Ar), plazma stlačením vzduchom, plazma plynom a vodou (N2)

Nakreslete schému doprednéhoprotlačováni oceli (tvárení oceli za studena)!Načrtnete protlaček z doprednéhoprotlačováni, obecne ho zakótujte a uvedtevztahpro logaritmickou deformáciu pri doprednému pretlačovaniu za studena.

Načrtnete a popíšte principsvarovaniasvazkemelektronu! Jakým spôsobom se ohrieva material u svarovanísvazkemelektronu? Co je Key-hole? Key-Hole je vytvorený pri laserovom zvaraní a vznikne v paraplynovom kanáli ktorý z hora vyzerá ako klúčová dierka

Material sa ohrieva kinetickou energiovdopradu a mení sa na teploto

Page 9: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy
Page 10: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina C

V čem spočíva principlití „na vytavitelný model“? Nakresleteschémata postupu odlévaní.Umožnuje vyrábať velmizložíté tvary s malími toleranciami a velmiakostou povrchu

Page 11: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy
Page 12: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslete schéma rozdelení nálitkupodle polohy vučiodlitkuvč. Popisu!

Nakreslete schéma válcovací stolice vratné duo. Uvedtejejí použitie.

Použitie – ťažný priemysel, kolejnice, plechy, bezšvé trubky, dráty ...

Jaké je hlavní použitie válcovérovnačky. Nakreslete schéma válcovérovnačky. Uveďte a zdôvodnite možnosť proužitiaválcovérovnačky u vystárnuté oceli.Ohýbanie polotovaru pri ktorom sa odstranuje nežiaduce deformaceStartnutie: tvárnutie za studena nezbylímuderom na válečkovýchrovnačkách.

Page 13: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Popíšte metodu MAG a druhy prenosu kovu u svarováni MAG. Druhy plynu + pridavnématerialy.Používa sa na svarovanie spojov s vyšoupevnostou. Kde sú kladené vysoké nároky na akost a kde nejde použíť zváranie pod tavidlem.MAG – Metal AktiveGas-je zváranie v aktívnej ochranej atmosférePlyny: Co2 – nelegované a nízkouhlíkové ocele, Ar+Co2 - nelegované a nízkouhlíkové ocele kvalita, Ar+O2 – vysoko legované ocele

Nakreslete schéma stihanipryží. Uvedte výhody a nevýhody totho spôsobu. Jakoutechnologii je v současné dobe strihaní prižynahrazováno? Výhody: velké polotovary, malé série

Nevýhody: malé životnosť pryžu, veľký odpor

Nakreslete princíp svářovánisvazkemlektronu.

Page 14: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Proč navrhujeme úkosy u výkovku a jakéjsoujejich hodnoty? Za učelomlahšieho vyberania výkovku zo zápustky. A hodnoty su od 3°-10° podla tvaru plochy

Nakreslete schéma klikového lisu! Popište jeho základní časti včetne pohonu.

Načrtnete a popíšte principy odporového svarania. Uvedte výhody tohto spôsobu.

Výhody: ľubovlnýrelativný rozmer profilu – kolejnice, I, U profil, velké hriadele , trubky a pod.

Page 15: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina D

Nakreslete schéma EOP. Vymenujte základní suroviny pri tavení oceli v EOP + postup taveníZák. suroviny: oceľový odpad, železná ruda, predredukovanépelety, surové železo v tuhej forme, troskotvorné prísady, legujúce prísady, dezocidačné prísady, nauhličovacie prísady.

Proces výroby: poodpichová oprava pece, vsádzanie, tavenie, skujňovanie, deoxidácia, odpich

Nakreslete schéma plynové kelímkové pece a pece a EOP a uvedte príklady jejích použití.

Page 16: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Popíšte zvarovanie výbuchom a ultrazvukomUltrazvukom- sa využíva ultravuk ako zdroj energie po vytváranie spoja zariadenia sa skladá z magnetostického alebo piezoeletrického meniča. V nom sa mení vysokofrekvenčný prud na mechanickú energiu kmitaní. Kmitáni sa zo zvyrovejsmyškyprivádi na kmitáni. Spoj vznikne za pôsobenia tlaku a kmitáni.

Výbuchom – pri tomto zvyrovani dôjde ku spojení materialu pôsobením tlaku vznikléhopridetonácií vhodné vybuštiny. Použiva sa trhavyna s krátkou reakčnou dobou (SEMTEX) Rovnomerne rožírana po svarovem plechu.

Prečo su rozdielne pretvárné odpory tvarení oceli za tepla a za studena? Jakésou hlavní rozdíli pri tvárení oceli za studen a za tepla? Vyznaš v diagrame Fe-Coblast tvárení za tepla a za studena.Rodieli: za tepla- nad rekrystalizačnoutepltou, 10x menšia sila ako za studena, nevzniká textura, povrch je nekvalitnyza studena – pod rekrystaličnou teplotou, vysoká presnosť, kvalita povrchu, omedzená tvrdosť, velká tváriace sily.

Ostatné neviem nikde nájsť

Uveďte vztah pre výpočet stržnésilý a strížné práce a vznačte obe hodnoty v diagramu sila-hraha pre rovnobežné brity.

Nakreslete schéma nástroje prohluboké hydromechanické taženíválcovésoučasti z plechu. Prošdasahuje u HMT snížení počet natnýchtahou ?

Page 17: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Popíšte proces rezaní kyslíkem. Napíšte zásady rezateľnosti kovúkyslíkem + schéma.Proces delenia materialu pomocou silného prudu kyslíka. Vznik strusky ktorá je ale naraz vyfukována.

Rezatelnost kovu kyslíku:-kov ohriaty na zápalnú tepltou a musí spalovať kyslík-dostatočné velké teplo pri spalení-zápalné teplo kovu <= teplo tavení-teplota tavení vz. Oxidu <=teplota taveí kovu-struskamsuí byť tekutá aby sa mohla vyfukovať

Nakresleteprotibežný buchar! Uvedte jeho výhody.

Popíšte teoretický princíp vzniku svaru u tavného svařovaní a tlakového svařovaní.Zatiaľ čo u tavného zvárania savezba tvorí tuhnutým taveniny v tlakovom je zák. spojovacia väzba atómov zapomoci mechanickej energie prípadne za pôsobenia teploty privedený vnejším zdrojom alebo vzniká na kontaktných plochách

Nakreslete podrobné schéma elektrického obluku (wolframováelektroda)

Page 18: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina F

Uvedteprehladheneráci formovacích smesi. Popíšte druhy pojiva u jednotlivých generácií + vytvrzovanie.

Z čoho sa skladá vtoková sústava a čo je usmernené tuhnutie odliatku? Skaldá sa z: Licí jamky, vtokový kanál, struskovak, zarez,usmerené tuhnutie: je tuhnutie postupujíce z dola nahor, od miesta najvzdialenejších smerom k nálitku, kde každa horná vrstva dodáva tekutý kov spodnej vrstve.

Co je prišinou deformačného stranutia oceli ? Jak seodstranuje a jak je mu možno predejít ? Ako tomu čeliť: úprava chemického zloženia, tepelné spracovanie, tvárnenia za studena nezbylíuderem na válčekovejrovnačke alebo válcových stoliciach, zníženie teploty oceli

Page 19: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslite pásma na strižné ploše pri striháni plechu a popište je.

Nakreslete schéma ohybu do V a prubehnapetia v mieste ohybu.

Popište a nakresletesvarovni el. odporem.Patri k svarovaní pod tlakom pri ktorom sa zvaruje v mieste ohřáte na svarovací teplotu odporovým teplem pri pôsobení tlaku (1000A a 5-15V)

Page 20: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Jaká je horní hranice kovacíchteplot pri kovaní oceli? Jakévady v materialuseprojevíprehřatím nad horní hranici kavacíchteplot? Neviem nič som nenašiel

Nakreslete schéma laseru a popíšte svarovánilaseremLaser je kvantový generátor svetelných lučov ktorý služi k zosilneniu svetelných vĺn. Je harakterizovanýtym že koncentráciu energie sa v mieste interakcie lúča s materialomvytvorý v smere zvárania hrubý hlboký a úzky kráter vyplnený plyni a parami kovu nazávanýparový kanál.

Page 21: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Vyjmenujte základné operace objemového tvárnenia za studena.Lisovanie, protlačovanie, ťaženie, vstrekovanie

Načrtnete rezaní materialu plazmou

Skupina G

Nakreslete schéma střásacího stroje. Uvedte jeho použitie a nevýhody.Používa sa na očistovanie odliatkov od piestku alebo od materialu vo forme.Nevýhody: Neočistia tak precízne ako ručné očistenie a je určená pre velkovýroby

Vyjmenujte základní zákony plastické deformace- Zákon stálosti objemu- Zákon podobnosti- Zákon nejmenšího odporu- Zákon nezávislosti polohové deformáční energie na mechanických schématechdeformace- Zákon pružného odlehčení plasticky deformovaného telesa- Zákon smyskového napätia- Zákon pridavných napätí

Page 22: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakresletesmluvnítahový diagram nizkouhlíkové ocele. Uvedtevztahpro premenou deforméci ploché tyče

Popíšte výrobu litinyveslévarnáchLitiny – bíla, šedá, tvárna, vernikulárniCílem prípravy tekuté slitiny je pripraviť taveninu s požadovaným checkýmsložením a s minimálnimobsahem nežiaducich primesi a plynu. Kvalitu pripravené taveniny ovlivnuje kvalita použítýchvsázkovýchmaterialu, typ tavíciho agregátu a použítý metalurgický pracovní postup.

Odvoďte vztahpro výpočet strižné práce pri strihaní s rovnobežnými noži

Page 23: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslete schéma svarovánitlakem za studena. Použitie

spojení sa vytvorí tym že občistenýmaterialnajlepe bez oxidu sa vkladá do lisovacíhopripravku a učinkem tlakové sily se v mieste spoje intenzíne deformuje. Deformace sa pohybuje od 60 do 95%. Svarovací tlak je v rozedzí 100-3000MPa i více.

Nakreslete tvar kompletní zápustku zápustky pro buchara – šírka mústkab – šírka zásobnikah – výška mústkaHd – výška dutiny stažené k deliacej rovine

Page 24: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Popíšte svarovanie a rezanie plazmnouSvarovaie:

- Využívajú sa tepelné a dynamické účiky plazmy- Plazma vzniká v plaz. hořaku priechodom plazm. plynu stabilizovaním ele. oblukom- V dôsledku vysokej teploty vzniká ionizácia- Rozdelenie podľa prúdu : mikorplazmové (0,1-50A), plazmové nad 50A- Typy plazmy : vzduchová, plynová, dusíková kombinovaná s vodou, kyslíková, stabilizovaná vodnou parou

Rezanie:

Použiva sa pro rezanie vysokolegovaných ocelí, ale v súčastnosti uhlíkové oceli. Vysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000°C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000.

Nakreslete schéma zpetnéhoprotlačovania. Načrtnete protlaček, obecne zakotujte a uvedtevztakdefomaci pri zpetnémptotlačováni za studena

Načrtnte a popištesvarovaniealuminotrmické, ... svarovanieplamenem. Druhy plamenu a fáze spalováni.Svarovanieplamenem:

Zvárané plochy zak. materialu a prídavného mat. sa u tohto zvarania nastavuje v dôsledku privedené chemické energie horenia zmesi horlavého plynu s kyslíkom najčastejšie používáju plyny MAPP a acetylén

Druhy plynov: pomer kyslíka a acetylénu - neutrálny, redukčný, oxidačnýintenzity - makký, strední, ostrí

Page 25: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina H

Nakreslete schéma pískometu a uvedtepriklad jeho použitiaVháňa piesok do formy ktorá je potom následkepechovana

Nakreslete schéma elektrického obloukového pece. Označte a popíšte její hlavní časti. Uvedte použitie této pece.

Zák. suroviny: oceľový odpad, železná ruda, predredukovanépelety, surové železo v tuhej forme, troskotvorné prísady, legujúce prísady, dezocidačné prísady, nauhličovacie prísady.

Page 26: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

K čemusloužinálitk a jeho druhy znáte.

Tvoria „nádrže“ tekutého kovu pre doplnenie do miesta nebespečných pre tvorbu vnútorných dutín

Vysvetleteproč pri tvárení materialu za studena dochádzi k jeho zpevnováni. Uvedte spôsob odstraneniazpevnení.Pri tvárnení kovov za studena (do 0,3 Ttav) sa podstatne menia ich mechanické a fyzikálne vlastnosti, čo pravdaže súvisí so zmenami mikroštruktúry. Medze sklzu a pevnosti sa zvyšujú, tvrdosť stúpa, ťažnosť klesá, tepelná, elektrická vodivosť a magnetické vlastnosti sa menia. Intenzita spevnenia je najväčšia pri malých stupňoch pretvorenia. Zvyšujúcim sa stupňom pretvorenia sa intenzita pretvorenia zmenšuje. Spevnenie je teda prejavom miestneho zvyšovania hustoty dislokácií a zvyšovaním ich nerovnomerného rozdelenia v kryštály. Šmykové napätie s rozvojom plastickej deformácie rastie. Rôzna orientácia kryštalografických rovín jednotlivých zŕn spôsobuje, že sa každé zrno zdeformuje ináč, preto zrná po deformácii vykazujú rôzny stupeň spevnenia.

Page 27: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Nakreslete schéma prostého hydromechanického taženia. Uvedtevztahpro výpočet tažné sily.

Nakreslete schéma zpetnéhoprotlačovania u oceli. Uvedtevzťa pre logaritmické pretvorenie protlaku pri tétooperaci.

Page 28: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Popíšte a nakreslete rozložení napätia a deformací v obýbaném profilu

Popíšte metody MIG/MAG. Jaké sú používané plyny prometodu MAG prenosy kovu? Jaké nové pincípy u medtoy MAG znáte.Používa sa na svarovanie spojov s vyšoupevnostou. Kde sú kladené vysoké nároky na akost a kde nejde použíť zváranie pod tavidlem.MAG – Metal AktiveGaz-je zváranie v aktívnej ochranej atmosféreMIG – Metal InertGaz-je zváranie v inertnom plynePlyny: Co2 – nelegované a nízkouhlíkové ocele, Ar+Co2 - nelegované a nízkouhlíkové ocele kvalita, Ar+O2 – vysoko legované ocelenajlevnejšiametoda MAG/CO2

Popíšte princíp technologiealuminotermickéhosvarania a svarania výbuchom.Aluminotermické:

Princíp technológie aluminotermického zvárania spočíva v oxidačno-reduk-čných reakciách jednotlivých zložiek aluminotermickej zmesi. Výsledkom týchto redukcií je tekutý kov a troska. Účinkom tepla, ktoré je sprievodným znakom reakcií, vzniká medzi základným materiálom a priváraným prvkom kompaktný zvarový difúzny spoj.

Výbuchom:

pri tomto zvyrovani dôjde ku spojení materialu pôsobením tlaku vznikléhopridetonácií vhodné vybuštiny. Použiva sa trhavyna s krátkou reakčnou dobou (SEMTEX) Rovnomerne rožírana po svarovem plechu.

Page 29: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Naštrnete a popíšte elektrické obluk. Ktoré techonológievyučívaju el. oblukjako zdroj tepla?

Elektronyprocházejí plazmou sloupceoblouku, ktory v závislosti na parách kovu a druhu ochranného plynu dosahuje teplotu 4000-8000°C

Page 30: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina I

Generace výroby forem a pojiva u jednotlivých generacíI. generace-kaolinitický jíl, ilitický jíl, montmorillonitický jíl

II. generace-pojivo na bázi chemické látky, tvrdnoucí na základě chemických reakcí

III. generace-pojivo se nepoužívá, někdy se používá voda

Schéma el. obloukové pece (EOP), na co se používá, co tvoří vsázku a jaké pochody v ní probíhají

- oblouk hoří mezi elektrodou a vsázkou

- proudový obvod se uzavírá přes taveninu

- k výrobě oceli a litiny

- elektrický proud prochází přímo ohřívaným materiálem a na něm se tvoří elektrický oblouk, který ho ohřívá

- vsázkou je koks, kovová vsázka (kokový šrot), vápenec

Co je plastická deformace a jakým mechanismem se uskutečňuje u kryst. MateriálůUskutečňuje se dislokačním skluzem

V tvářeném tělese dojde vlivem působení vnější síly k takovému stavu napjatosti, že je překročena mez kluzu a vznikne tak trvalá deformace.

Page 31: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Diagram tahové zkoušky neuklidněné oceli a oceli po delší době skladování

pásmo kovacích teplot

6) vztah pro stříhání plechu rovnoběžnými nožiFs=n*S*τ τ....pevnost ve střihu (0,8Rm), S....plocha střihu, n....koeficient (1÷1,3)

7) schéma přesného vystřihování, dosažitelná třída přesnosti

dosažitelná třída přesnosti IT9 až IT 11

Page 32: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

8) proncip svařování tlakem za studena a ultrazvukem, výhody materiály-tlakem za studena->vlivem vnějšího tlaku se spojované mateiály přiblíží na takovou vzdálenost, kdy dojde k interakci mezi atomy obou ploch. Vnější tlak je natolik velký, že při docílení potřebného přiblížení již dochází k plastické deformaci svařovaných ploch.

Ultrazvuk->dva materiály jsou k sobě přitlačeny, jeden z nich je pevně fixován, druhý je rozkmitán frekvencí ultrazvukového měniče. Rozkmitáním rozhraní spojovaných materiálů dochází ke tření a tím nárůstu teploty, plastické deformaci a přítlakem k následnému promísení materiálů a tím vzniku svarového spoje.

Výhody->tepelnně ovlivněná oblast spoje je velmi malá, styčné plochy nevyžadují nákladnou přípravu,nízké svařovací časy, lze svařit i kovové s nekovovými materiály

9) svařování a řezání laseremŘezání-vysoká řezná rychlost, kolmý řez, vysoká přesnost

-roztavený kov se ze spáry odstraňuje proudem inertního plynu

Svařování- rovnoběžný paprsek z laseru se zaostří pomocí vhodné optiky do bodu-ohniska, kde vlivem vysoké koncentrace energie je rychlost ohřevu o mnoho řádů vyšší než odvod tepla, vzniká tzv. key hole

-kolmý dopad paprsku na povrch, konstantní odstup, konstantní posuvová rychlost, ochrana optiky

-svařuje se bez přídavného materiálu

10) načrtněte princip svařování el. odporem, popište jednotlicé druhy svařování-tlakové svařování, potřebné teplo vzniká přímo ve svařovaném předmětu

-v místě svaru prochází el. proud, materiály se ohřejí, stanou se tvárnými nebo se roztaví a pak následuje stlačení, čímž se vytvoří svar

-druhy: -bodové odporové svařování

-švové odporové svařování

-výstupkové odporové svařování

-stykové odporové svařování

Page 33: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina J

Přehled metod výroby forem a jader dle generacíI) generace->formy a jádra získávají pevnost upěchováním formovací směsi

II) generace->chemizace výroby forem a jader, pevnosti dosáhne až chemickou reakcí způsobující ztvrdnutí pojiva

III) generace->fyzikální metody výroby forem a jader, pěchování je zpravidla nahrazeno vibrací ostřiva, zrna jsou pojena účinky fyzikálních vazeb

Schéma kuplovny + popis částí Kuplovna se skládá z komínu (1), ve kterém je umístěn lapač popílku, dále jsou zde zavážecí dvířka (2) pro zavážení vsázky po zavážecí plošině (3). Pod zavážecím prostorem je šachta (4), ve spodní části šachty se nachází větrovod (5) a trysky (6). Z šachta se natavená litina dostává do tzv. předpecí (7) a odtud se provádí odpich po odpichovém kanálku

Základní zákony plastické deformace-zákon stálosti objemu

-zákon nejmenšího odporu

-zákon přídávných napětí a nerovnoměrnosti deformace

-zákon podobnosti

ε=(h0-h)/h0

Pricip plazmového svařovacího hořáku, princip svařování a řezání plazmou-plazma je plyn obsahující nabité částice a navenek je elektricky neutrální-dělení -->využívá vysoké teploty úzkého svazku plazmatu k rychlému natavení materiálu -->lze řezat všechny kovové materiály

Page 34: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Průběh střižné síly při stříhání plechu, vztah pro výpočet střižné síly a práce

F s=¿¿n∙ σ ∙ τS τ S=0,8 Rm

1.....rovnoběžné nože, 2....šikmé nože

Schéma nástroje pro hluboké tažení válcové součásti z plechu (první tah) a pro druhý tah

Řezání laserem-způsoby :-mechanizované -robotizované-zahřátí mat. na teplotu vypařování a intertní plyn odstraňuje páry z čela řezu

Page 35: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Schéma dopředného protlačování

Načrtněte protlaček, obecně zakótujte a uveďte vztah pro log. deformaci pro dopřed. potlač.

(třecí výkon- P=N ∙ Ac

t ∙102 ∙1000) φh=k

s1

s2=kD1❑

2

D2❑2

Principy svařování třením, využití+svařitelnost mat.

a) svařování s přímým pohonem-konvenční, otáčky po celou dobu svařování konstantní

b) svařování s akumulovanou energií-setrvačníkové

- nejčastěji se svařují rotační součásti, kdy jeden díl rotuje a druhý stojí

- lze svařovat většinu ocelí, hliník, měď, nikl, Mb, Ti, Monel, nimonic

- pro oceli je svařitelnost limitovaná uhlíkovým ekvivalentem

Page 36: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Skupina KZpůsoby odlévání

a) gravitační- s výtokovou jamkou za pomoci gravitace

b) vysokotlaké

c) nízkotlaké

d) vakuové

e) odstředivé

Schéma rozdělení nálitků podle polohy vůči odlitku včetně popisu

Deformační (technologický) přetvárný odpor

Je vlastnost materiálu, která vyjadřuje schopnost klást odpor proti změně tvaru, plastické deformaci. Mírou této vlastnosti je napětí.

Generace formovacích směsí

I.generace-->směs--> zrnité odstředivo (křemenný písek, lupek, magnezit)

--> pojivo--> jílové pojivo s obsahem vody (bentonit, ilitický jíl, kaolin)

II.generace--> směs--> zrnité odstředivo (křemenný písek, magnezit, zinkový písek, mletí korund)

-->pojivo--> pojivo na bázi chemické látky tvrdnoucí na základě chem. Reakcí

III.generace--> směs--> zrnité odstředivo (křemenný písek, magnezit, zirkový písek, mletý korund, kovové prášky)

-->pojivo se nepoužívá -->někdy se používá voda

Page 37: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Schéma nástroje pro přesné vystřihování součástí z plechu

Průběh napětí a deformace při ohybu úzkých a širokých pásů-u pohybu širších plechů je nutno překonat vyšší odpor-čím větší šíře plechu, tím je větší pravděpodobnost porušení materiálu při menších poloměrech

Schéma nástroje pro hluboké tažení válcové součásti z plechu -2. tah

vztah pro stanovení součinitele tažení v této operaci --> m1=d2d1

Page 38: Vypracované otázky z 5TE · Web viewVysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000 C snadno nataví každý material a dynamickým učinkom plazmy pri rýchlosti 1000-2000. Typy

Schéma stanovení ideálního předkovu ojnice

Proč navrhujeme úkoly+jejich hodnoty---> slouží za účelem snadného vyndání výkovku ze zápustky

--> vnější svislé plochy výkovku se během chladnutí a smršťování uvolňují od stěn, kdežto vnitřní stěna výkovek svírá=>vnitřní větší

Popište svařování ruční obalenou elektrodou (111). Druhý a význam obalů elektrod. Oblasti použití technologie.

Ruční svařování elektrickým obloukem. Elektroda se skládá z jádra a obalu. Jádro elektrody tvoří dráhy o průměru 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6 mm. El. oblouk vzniká mezi koncem obalené elektrody a svařencem. Svařovací proud může svařeč nastavit podle údajů výrobce elektrod. Napětí el. oblouku nemusí svařeč nastavovat a jeho hodnota je dána statistickou charakteristikou elektrického oblouku. Při svařování je elektroda mírně skloněna proti svarové housence.Délka elektrického oblouku má být přibližně rovna průměru jádra elektrody.

Elektrody:- stabilizační

-rutilové (R) -rutil-celulozové (RC) -rutil-kyselé (RA) -rutil-bazické (RB) -tlustostěnné rutilové (RR) -kyselé (A) - bazické (B) - celulozové (C)

Řezání materiálů kyslíkem