Material föreläsning 9. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Relevanta dokument
Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material repetitionsföreläsning 10. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

TENTAMEN Material. Moment: Tentamen (TEN1), 3,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5. Skriv din kod, kurskoden och kursnamn på varje inlämnat blad!

Material föreläsning 6. VT1 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material föreläsning 3. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material föreläsning 8. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm

Material lektion 1. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material föreläsning 8. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Dragprov, en demonstration

Material, form och kraft, F4

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen.

Återblick på föreläsning 22, du skall kunna

50 poäng. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Material - Repetition. VT1 1,5 p Janne Färm

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

ALLOY 600 UNS N06600, , NiCr15Fe

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

P R O B L E M

Material föreläsning 3. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

1. Struktur egenskap samband

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

TMPT06 Material & materialval

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017.

Material, form och kraft, F9

7,5 högskolepoäng. Metalliska Konstruktionsmaterial. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Introduktion till CES

Tillåtna hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Formelblad m.m. sitter sist i tentan

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik Curt Nyberg, Igor Zoric

Sylodyn. Dynamiska prestanda för exceptionella krav. Fördelar. Leveransprogram

Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Short Glossary of Solid and Fracture Mechanics Terms. English Svenska Notation

Beskrivning av dimensioneringsprocessen

En kort introduktion till. FEM-analys

Metaller och legeringar

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

Lösningsförslag till deltentamen i IM2601 Fasta tillståndets fysik. Teoridel

IM2601 Fasta tillståndets fysik

Termisk åldring av rostfritt gjutstål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Dimensionering i bruksgränstillstånd

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

Belastningsanalys, 5 poäng Fiberarmering - Laminat

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson

23 Utmattning. σ(t) < σ s. Cyklisk belastning Utmattning Haveri för σ << σ B. Initiering av utmattning. Utmattning. Korta utmattningssprickor

PPU408 HT16. Stål, utmattning. Lars Bark MdH/IDT

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Lektion 1 1. Konstruktionsmaterial, 4H1068, 4p. Konstruktionsmaterial, 4H1068, 4p. Föreläsningar. Försäljning av kurslitteratur.

Mekaniska Egenskaper och Brottanalys

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

IKOT Steg 2. Grupp F5

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tillåtna hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Formelblad m.m. sitter sist i tentan SVAR SKALL ALLTID ÅTFÖLJAS AV MOTIVERING.

Den ideala kombinationen av både fjäder och dämpare. Fördelar. Lång livslängd

Bronsbussning COB098F fläns DIN 1494

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Hjälpmedel: Miniräknare, bifogat formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal

Inhibitorer Kylvattenkonferens Solna 3/5 2017

Skivbuckling. Fritt upplagd skiva på fyra kanter. Före buckling. Vid buckling. Lund University / Roberto Crocetti/

Program för Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder (SE1055, 9p) VT 2013

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Materiallära för Maskinteknik, 4H1063, 4p. Kursinformation. Repetion: Elastisk/Plastisk deformation. Dragprovkurva: Spänning - Töjning

Vill du veta mer? Box 6057, Kungens Kurva

Transkript:

Material föreläsning 9 HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Fredag 16:e December 10:15 12:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Material, processer och miljön ch 20 Viktiga delar från respektive kapitel 2

Material, processer och miljön kapitel 20

Världskonsumtion av Material Vilka material förbrukar vi mest av? Figure 20.1

Konsumtionen ökar Figure 20.2 De flesta material förbrukas med en takt som ökar exponentiellt. Förbrukningen fördubblas med ett fast tidsintervall 10 20 år. Enligt nuvarande data: Stålkonsumtionen fördubblas var 18:e år Polymerkonsumtionen fördubblas var 14:e år Med en ökning på bara 3 % per år kommer vi kommande 25 år förbruka mer material än vad mänskligheten förbrukat hittills!

Neodym Lantan

Livscykelanalys, LCA och energi Energi och material förbrukas i varje fas av en produkts liv Livscykelanalys används för att beräkna totala miljöpåverkan under en produkts livscykel från malmbrytning till återvinning Koldioxid och andra utsläpp kvantifieras tillsammans med resursanvändning Figure 20.3

Emergi ochco 2 -avtryck Emergi (från Embodied energy, H m (MJ/kg) för ett material är den energy som krävs för att skapa 1 kg CO 2 -avtrycket är utsläppet av CO 2 i kg/kg Emergi och CO 2 utsläpp är nästan ekvivalenta vad gäller en produkts miljöpåverkan

Återvinning av material Figure 20.6

Total energiförbrukning inkluderar emergin, tillverkningsenergin, transportenergin, förbrukningsenergin vid användning Vissa produkter förbrukar mest energi vid användning Vissa produkter domineras av emergin Figure 20.7

Figure 20.8

Val av Material för Eco-Design Figure 20.12 En miljöansvarig design börjar med att identifiera vilken fas i livscykeln som påverkar mest

Miljöpåverkan för t.ex. bilar som förbrukar mest energi i användningsfasen Kan tjäna mer på att minimera vikten än emergin. Lättviktsmaterial såsom titan och kolfiber med högre emergi kan betala sig. Sportbilar däremot har låg energiförbrukning eftersom ingen har råd att köra dem särskilt långt Figure 20.13

Dags för en paus! 15

Viktiga delar från kapitel 1 Vi gör saker av material Vi formar, sammanfogar och ytbehandlar dem med processer Vi måste välja material och process som uppfyller våra designkritiska egenskaper Designkritiska egenskaper är designkraven översatta till krav på material- och processegenskaper 16

Viktiga delar från kapitel 2 6 olika materialfamiljer Metaller Polymerer Elastomerer Keramer Glas Hybrider 17

Viktiga delar från kapitel 2 Materialegenskaper Generella Densitet, pris Mekaniska Styvhet, E-modul Hårdhet Styrka, sträckgräns Styrka, brottgräns Brottöjning Utmattningsgräns Brottseghet Kemiska korrosionsegenskaper Termiska Maximal driftstemperatur Värmeutvidgningskoefficient Värmeledningsförmåga Värmekapacitet Elektriska Resistans Magnetiska Remanens Optiska Transparans brytningsindex 18

Viktiga delar från kapitel 3 Designprocessen Koncept Utformning Detalj Tre designfaser mellan marknadens behov och produktspecifikationen Material- och processdata behövs i varje steg men i olika bredd och djup 19

Viktiga delar från kapitel 3 Valstrategin (Viktigast på hela kursen) En process med 4 steg Översättning Omformulera designkraven till designkritiska egenskaper Sållning Sålla bort alla material som inte klarar jobbet Rangordna Lista de material som bäst uppfyller kraven Dokumentera Undersök bästa materialens historia 20

Viktiga delar från kapitel 4 Styrka och styvhet Styvhet är motståndet mot elastisk formändring E-modulen är materialegenskapen för styvhet Styrka är motståndet mot permanent formändring eller kollaps Sträckgräns och Brottgräns är materialegenskap för styrka Spänning-töjningskurvor Första delen är rak och elastisk Material återgår till ursprunglig form vid avlastning I den linjärt elastiska delen är töjningen proportionell mot spänningen Permanent deformation uppstår vid spänningar över sträckgränsen Materialet återfår inte sin ursprungliga form 21

Viktiga delar från kapitel GLU 1 Kristallstrukturer HCP, FCC, BCC Vilka är tätpackade? Vilka har störst interstillära platser? Vilken är minst duktil? Exempel på ämne med HCP, FCC och BCC? Figure GL1.1 22

Viktiga delar från kapitel 5 Riktlinjer baseras på materialindex Material på linjen är lika bra Material ovanför linjen är bättre Olika materialindex för olika belastning M t vid dragning av stång M b vid böjning av balk M p vid böjning av panel Figure 5.10 23

Viktiga delar från kapitel 6 Spänning Töjningskurva: Metall Sträckgränsen, R p0,2 är den spänning som ger 0.2% resttöjning Då spänningen passerar sträckgränsen deformationshärdar många metaller Maximala spänningen är definierad som brottgränsen R m Figure 6.1 24

Viktiga delar från kapitel 6 Kristallina defekter Defekter i metaller och keramer hindrar dem från att uppnå sin ideala styrka Vanliga defekter: (a) (b) (c) (d) Vakanser Inlösta atomer; substitutionslösning eller interstitiell lösning Dislokationer Korngänser Figure 6.11

Viktiga delar från kapitel 7 Styrka - Vikt Materialindex för en stark och lätt stång, balk och panel Figure 7.8

Viktiga delar från kapitel 8 Brottmekaniken Solidmekaniken I solidmekaniken räknar vi med perfekta solider Materialet är homogent isotropt och linjärt elastiskt I Brottmekaniken förutsätter vi att materialet har defekter Materialet har sprickor hur mycket kan vi belasta? Vid en given last hur stora kan sprickorna högst vara? Styrka mot Seghet Styrka Motstånd mot plasticering -> segt brott Seghet Motstånd mot spricktillväxt -> sprött brott 27

Utmattningsdata läggs ofta in i S-N kurvor Viktiga delar från kapitel 9 S-N kurvor Spänningsamplitud, S Medelspänning Figure 9.3 Utmattningsgräns, σ u Spänningsnivå som inte ger utmattning eller efter mycket många cykler (>10 7 )

Viktiga delar från kapitel 10 Materialindex för Brottsäker Design (a) (b) Lastbegränsad (c) Energibegränsad Figure 10.3 (d) Förskjutningsbegränsad

Viktiga delar från kapitel 11 Friktion och Slitage När ytor glider så slits dem material försvinner från båda ytorna Friktionskoefficient µ Figure 11.1

Viktiga delar från kapitel 12-16 Materialegenskaper Termiska Maximal driftstemperatur Värmeutvidgningskoefficient Värmeledningsförmåga Värmekapacitet Elektriska Resistivitet Magnetiska Remanens Optiska Brytningsindex 31

Viktiga delar från kapitel 17-18 Korrosion - Tumregler Räkna med viss korrosion Undvik vattenfickor Förhindra galvaniskt angrepp Undvik spalter Överväg katodisk skydd Se upp med spänningskorrosion och utmattningskorrosion Designa för besiktning och underhåll Tillverkningsprocesser Processval Strategin är snarlik den för materialval Designkraven ska översättas till begränsningar och målsättningar för att sålla, rangordna och slutligen välja lämplig process 32

Viktiga delar från kapitel 19 Processerna ändrar egenskaperna Egenskaper som styrka och resistivitet beror på mikrostrukturen och mikrostrukturen beror på processerna Järn kol fasdiagram Diagrammet visar upptill 6.7 vikt % kol Det täcker alla gjutjärn och stål Lösligheten för kol beror mycket på temperaturen då järn byter från BCC till FCC vid höga temperaturer De interstillära hålen som löst kol upptar är mycket mindre i BCC än i FCC vilket gör att mindre mängd kol kan lösas Figure GL2.13 33

Viktiga delar från kapitel 20 Val av Material för Eco-Design Figure 20.12 En miljöansvarig design börjar med att identifiera vilken fas i livscykeln som påverkar mest

Lämpliga uppgifter att jobba med inför tentamen 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12 2.1, 2.4, 2.8, 2.9 3.1, 3.2 4.1, 4.3 5.1, 5.2, 5.17, 5.22 6.1, 6.6 7.5 8.1, 8.4, 8.16 9.2, 9.4 10.3 11.1, 11.3, 11.9 12.1, 12.3 14.1, 14.6 15.2, 15.18 16.2, 16.9 17.1, 17.12, 17.14 18.3, 18.5 19.1, 19.6 20.3, 20.9 GL2 8, GL2 18 35