CS256324B1 - Vzorkovací těleso - Google Patents

Vzorkovací těleso Download PDF

Info

Publication number
CS256324B1
CS256324B1 CS863679A CS367986A CS256324B1 CS 256324 B1 CS256324 B1 CS 256324B1 CS 863679 A CS863679 A CS 863679A CS 367986 A CS367986 A CS 367986A CS 256324 B1 CS256324 B1 CS 256324B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cast
radius
shape
sampling body
sampling
Prior art date
Application number
CS863679A
Other languages
English (en)
Other versions
CS367986A1 (en
Inventor
Bretislav Skrbek
Original Assignee
Bretislav Skrbek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bretislav Skrbek filed Critical Bretislav Skrbek
Priority to CS863679A priority Critical patent/CS256324B1/cs
Publication of CS367986A1 publication Critical patent/CS367986A1/cs
Publication of CS256324B1 publication Critical patent/CS256324B1/cs

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Vzorkovací těleso je určené pro předběžnou ryohlou metalurgickou kontrolu, odlévaného kovového materiálu. Je odlito do tvaru trojbokého hranolu, jehož spodní bok tvoří základnu tělesa a jeho strany shodně rovnoramenné trojúhelníky. - Vrcholová hrana tělesa je zaoblena radiusem. Jsou udány výpočty tvaru a optimální poměry základních rozměrů a rozměry doporučené.Vzorkovací těleso je vhodné zejména pro provozy odlévající litinu s červíkovitýa anebo kuličkovým grafitem a při zkouškách novýoh materiálů.

Description

Vynález se týká vzorkovacího tělesa pro předběžnou rychlou metalurgickou kontrolu struktury odlévaného kovového materiálu, zejména litiny.
Tvárná litina a litina s červíkovď^grafitem, díky svým známým přednostem, nálézají stále většího uplatnění v konstrukcích výrobků,. Rozhodujícím momentem metalurgické přípravy tekutého kovu těchto litin je nesporné dosažení účinné modifikace, tj. vytvoření podmínek pro vyloučení požadovaného tvaru grafitu v tuhém stavu. U tvárných litin je tento proces v zaběhnutých provozech voelku zvládnut. Při přípravě litiny s červíkovitým grafitem tomu tak ještě zcela není. Je to způsobeno jejím přechodovým postavením mezi šedou a tvárnou litinou. 0 důležitosti operativního stanovení účinku modifikátoru na tvar grafitu zpracovávaného množství litiny není proto pochyb, Zejména v provozech, kde ještě nejsou pokročilé zkušenosti. Proto je důležitá operativní zkouška, která rozhodne o kvalitě litiny ještě před započetím lití do forem. Vzhledem k relativně krátké době trvání účinku modifikátoru musí být znám výsledek takové zkoušky za několik málo minutja to především u litiny s červíkovitým grafitem·
Jsou známy metody, při kterých se zkoumá struktura odlévaných vzorkovacích těles tvarovaných podle použitých diagnostických metod.
Pro zkušební metodu křivek chladnutí tvaruje se odnímaný vzorek do komolého jehlanu se zabudovaným termočlánkem. Tato metoda vyžaduje nejen náročnou aparaturu, ale i náročnost příprav. Spolehlivost je nízká.
Další metoda využívající metalurgického ryohlovýbrusu vyžaduje nejméně 5 minut k jeho vyhodnocení.
256 324
Metoda odlévání standardních Y-bloků vyžaduje poměrně dlouhou dobu chladnutí - zkouška mechanických vlastností je pro značné roz· měry X-bloků málo operativní.
Usuzování na tvar grafitu z lomové plochy vzorku přináší určité kladné výsledky ve specifických případech, avšak v praxi při přípravě litiny s červikovitým grafitem je tato metoda nespolehlivá.
Požadovanému času k získání spolehlivých informací o struktuře do 3 minut po modifikaci nevyhovuje žádná ze známých metod.
Tyto nevýhody odstraňuje vzorkovací těleso podle vynálezu, jehož podáístatA,spočívá v tom, že je odlito do tvaru trojbokého hranolu, jehož spodní bok tvoří obdélníkovou základovou plochu tělesa, jehož strany jsou vytvořeny shodnými rovnoramennými trojúhelníky s ploohami navzájem rovnoběžnými s rameny svírajícími ostrý úhel a jehož vrcholová hrana je zaoblena radiusem a rozměr od základny tělesa kolmo k temeni jeho rádiusové válcové plochy je výškou tělesa, přičemž pro vzájemné vztahy rozměrových údajů platí, že šířka základny _ radiU3 tg polovičního úhlu - -:---výška tělesa - rádius
Hlavní výhodou vzorkovacího tělesa podle vynálezu je jeho jednoduchá výroba, možnost rychlého ochlazení vhozením do vody, rychlé a spolehlivé vyhodnocení ůLtrazvukovou zkouškou nejpozději do 3 minut po odlití vzorkovacího tělesa, použití jednoduchého a vy^soce operativního vyhodnocovacího zařízení: posuvného měřidla a kapesního ultrazvukového tlouštkoměru s displejem.
Na připojeném zobrazení je znázorněno konkrétní provedení vzorkovacího tělesa podle vynálezu, kde na obr.1 je pohled na vzorkovací těleso zpředu a na obr. 2 pohled ze strany.
Vzorkovací těleso má tvar trojbokého hranolu, jehož spodní bok je základovou plochou vzorkovacího tělesa T. Stranami tohoto trojbokého hranolu jsou dva shodné rovnoramenné trojúhelníky o základně, která tvoří šířku a obdélníkové základy tělesa I, přičemž plochy těchto obou stranových trohúhelníků jsou vzájemně rovnoběžné ve vzdálenosti délky b základny tělesa T. Ramena stranových rovnoramenných trojúhelníků svírají ostrý úhel Celá vrcholová hrana trojbokého hranolu je zaoblena radiusem r a vytváří válcovou plochu přecházejíoí do boků trojbokého hranolu.
256 324
Kolmioe od základní plochy tělesa T k temeni jeho vrcholové válcové plochy určuje výšku v tělesa T.
Po řadě provedených zkoušek doporučuje se zachovat tyto vzájemné poměry základních rozměrových údajů a jejich přípustné tolerance:
b k v - 0,6 - 0,5 a k v - 0,4 - 0,45 Eka - 0,20-0,22
- 14° - 16° / Použité vztahové znaky a jejich význam: šířka a - šířka obdélníkové plochy základny tělesa T, jejíž rozměr se rovná základně stranových rovnoramenných trojúhelníků délka b - délka obdélníkové plochy základny tělesa T výška v. “ kolmá vzdálenost od základny tělesa T k temeni jeho vrcholové válcové plochy rádius r - rádius r udává poloměr vrcholové válcové kmety plochy tělesa T úhel _ úhel svírají ramena rovnoramenných stranových trojúhelníků /
Za použití výše uvádějí se tyto údajů:
uvedeného vysvětlení významu vztahových znaků vzorce, určující vzájemné vztahy rozměrových tg
tg r
ř eC úC
T
Vzorkovací těleso T se odlévá do pískové formy vytvarované modelem o optimálních rozměrech. Po odlití vzorku zkoušené litiny je nutno nechat proběhnout eutektickou přeměnu litiny tj. vytvoření grafitu a ztuhnutí. Vzorkovací těleso T se pak vyklepne z for-r my a vhodí do vody, aby schladlo.
256 324
Zkosené boky tělesa T zrušuji tuhnutí litiny ve funkční části vzorkovacího tělesa T \ onačené měrnými plochami M bez vnitřních nehomogenit. Válcovíx nlnoha vroholového zaoblení tělesa T umožňuje rychlejší a stabilnější tuhnutí než jiné tvary ukončení, např. htfanaté. Ostré hrany tělesa T jsou již na modelu zaobleny radiusem oca 1 mm.
Při odlévání tenkostěnných a malých litinových odlitků se volí dolní meze tolerancí doporučených rozměrů. Při odlévání robustních silnostěnných odlitků naopak se volí rozměry v horních mezích, přičemž rozměr délky b základny tělesa T může zůstat neměnný, tj. při doporučených 40 mm.
Byl proveden praktický příklad ověření vzorkovacího tělesa T při kontrole struktury eutektické tvárné litiny ultrazvukovým tlouštkoměrem /KVARO-6, SSSí^/ dvojitou sondou o kmitočtu 2,5 MHz. Sondy byly přiloženy v oblasti m.ěrnýoh ploch M. Byla stanovena mezní velikost relativní rychlosti zvuku vr «0,91. Tvárná litina byla určena pro odlitky o hmotnostech několika kg a tloušťkách stěn od 8 do ifa. Pro dané hmotnosti a síly stěn odlitki a chemiekého složení tvárné litiny byly shledány tyto optimální rozměry vzorkovacího tělesa T :
šířka a 28,5 mm
délka b 40 mm
výška v. 66 mm
rádius r 6 . mm
uhel 0^ 15°
Pokud se vzorkovací těleso T nechá ztuhnout a ve formě sohladnout i přes eutektoidní přeměnu?lze strukturu doplňkově hodnotit na bocích vzorkovacího tělesa T spojenýoh vrcholovou válcovou plochou metodou magnetického bodového pólu nebo metalograficky.
Vzorkovací těleso podle vynálezu je zvlášť vhodné v provozech, kde se vyrábí litina s červíkovitým nebo kuličkovitým grafitem.
Ze vzorkovacího tělesa lze odebírat třísky!<chemickou analýzu. Použití vzorkovacího tělesa je zvlášť vhodné při vývojových metalurgických praceoh.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    256 324
    Vzorkovací těleso pro předběžnou rycauau nrexajUi£gi£kflh kontrolu struktury odlévaného kovového materiálu, vyznačené tím, že je odlito do tvaru trojbokého hranolu, jehož spodní bok tvoří obdélníkovou základovou plochu tělesa /T/ o šířce /a/ a délce/b/ a jehož strany jsou vytvořeny shodnými rovnoramennými trojúhelníky s plochami navzájem rovnoběžnými s rameny svírajícími ostrý úhel /8fr/, a jehož vrcholová hrana je zaoblena radiusem /r/ a rozměr od základy kolmo k temeni rádiusové válcové plochy tělesa /ϊ/ je výškou /v/ tělesa/TÁ přičemž pro vzájemné vztajay rozměrových údajů, platí, že /«Χ/ siřte /a/ _ radiae /r/ tg úhlu ——* -;-£ výška /v/ - rádius /r/
CS863679A 1986-05-21 1986-05-21 Vzorkovací těleso CS256324B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863679A CS256324B1 (cs) 1986-05-21 1986-05-21 Vzorkovací těleso

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863679A CS256324B1 (cs) 1986-05-21 1986-05-21 Vzorkovací těleso

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS367986A1 CS367986A1 (en) 1987-08-13
CS256324B1 true CS256324B1 (cs) 1988-04-15

Family

ID=5377558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS863679A CS256324B1 (cs) 1986-05-21 1986-05-21 Vzorkovací těleso

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS256324B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS367986A1 (en) 1987-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lavoie et al. Bird's substitute tests results and evaluation of available numerical methods
US3003351A (en) Non destructive process for ascertaining the tensile strength of grey iron castings
US4442707A (en) Method and centrifugal apparatus for slurry erosion testing
CS256324B1 (cs) Vzorkovací těleso
Stanton et al. ON THE CHARACTERISTICS OF NOTCHED-BAR IMPACT TESTS.(INCLUDES APPENDIX AND PLATE AT BACK OF VOLUME).
US3003352A (en) Testing method for ascertaining the saturation value of grey cast iron
Kaufman Progress in fracture testing of metallic materials
Wang et al. Failure probability of borosilicate glass under Hertz indentation load
Huda Testing, Casting Defects, and Quality Assurance
Meyer Inspection of grey iron castings by ultrasonic attenuation
Koňár et al. Material ultrasonic attenuation influence on conventional ultrasonic non-destructive copper alloy cast testing
JPH01223341A (ja) 非破壊検査用標準試験体の製造方法
Hankins The Relation between Width of Scratch and Load on Diamond in the Scratch Hardness Test
Leggatt 3 D elastic-plastic finite element analysis for CTOD and J in SENB, SENAB and SENT specimen geometries
Koppelmann et al. Quantitative evaluation of ultrasonic backscatter measurements in metals
Schaum Tensile and Transverse Testing of Gray Cast Iron
KUSENBERGER et al. Nondestructive evaluation of metal fatigue(Nondestructive tests of 4340 steel to determine fatigue crack initiation and propagation)[Interim Scientific Report]
CS273242B1 (en) Method of sand mixture&#39;s quality testing and device for carrying out this method
Fattah Experimental Study for Evaluation of Mixed Mode Stress Intensity Factors in Circular Cylindrical Shells
RU2657299C1 (ru) Образец для испытания на внецентренное сжатие
SU1425323A1 (ru) Способ определени склонности горных пород к динамическому разрушению
Sano et al. Evaluation of the Quality of Gray Iron Castings
Hakem et al. Elastic characterization by Ultrasonic waves of the unstandardized polycrystalline alloy 42500
Magistrali Developments in automatic ndt for special iron castings for motor vehicles
Kipka et al. Nondestructive Testing of Cast Products. XVIII.-- Investigations Into Strength of Nodular Cast Iron With the Aid of Ultrasonic Tests