Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE | |||
Garantující pracoviště: | ÚST | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem a metodikou k řešení problematiky svařování a svařitelnosti kovů. Příprava studentů na využití poznatků při zpracování ročníkových a diplomových projektů, event. na vyšší stupeň studia. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Předmět " Teorie a technologie svařování" umožňuje studentům získat základní poznatky o struktuře, vlastnostech a defektech svarových spojů a tepelně ovlivněné oblasti - TOO a o souvisejících procesech konvenčního i nekonvenčního svařování. | ||||
Prerekvizity: | ||||
1.Rovnovážný diagram Fe-Fe3C.. 2. Transformační diagramy IRA a ARA.. 3.Zkoušky mechanických vlastností materiálu,.. 4. Tepelné zpracování ocelí. 5. Základní znalosti technologií svařování. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Teoretické podmínky vzniku a existence svarového spoje s ohledem na svařované materiály, energetické zdroje, fyzikálně-chemické a metalurgické procesy probíhající při svařování kovových materiálů. Degradační pochody a procesy svařovaných materiálů teplotně-deformačním cyklem. Napětí a deformace při svařování. Svařitelnost kovových materiálů. Princip a teorie jednotlivých metod svařování a tepelného dělení. Pájení materiálů. Žárové nástřiky. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení svarových spojů. | ||||
Metody vyučování: | ||||
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS. |
||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná. Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. |
||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Konzultace v kombinovaném studiu | 1 × 13 hod. | povinná | ||
Konzultace | 1 × 52 hod. | nepovinná | ||
Laboratorní cvičení | 1 × 13 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Konzultace v kombinovaném studiu | 1. Teoretické základy vzniku svarového spoje, názvosloví ve svařování 2. Fyzikální základy procesů tavného svařování. Zdroje tepla pro svařování 3. Šíření tepla ve svarovém spoji 4. Teplotně-deformační cyklus, možnosti jeho ovlivňování, teplotní výpočty 5. Napětí a deformace ve svarových spojích 6. Makro a mikrostruktura svarového spoje. Struktura a vlastnosti svarového kovu spoje 7. Struktura a vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti 8. Svařitelnost kovových materiálů. Svařitelnost uhlíkových a uhlík-manganových ocelí 9. Svařitelnost mikrolegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí 10. Zkoušky svařitelnosti, posouzení náchylnosti k tvorbě trhlin 11. Svařování hliníku, mědi, titanu a jejich slitin 12. Svařování grafitických litin, principy a způsoby tepelného dělení 13. Pájení, žárové nástřiky 14. DT a NDT metody zkoušení svarů |
|||
Konzultace | 1. Teoretické základy vzniku svarového spoje, názvosloví ve svařování 2. Fyzikální základy procesů tavného svařování. Zdroje tepla pro svařování 3. Šíření tepla ve svarovém spoji 4. Teplotně-deformační cyklus, možnosti jeho ovlivňování, teplotní výpočty 5. Napětí a deformace ve svarových spojích 6. Makro a mikrostruktura svarového spoje. Struktura a vlastnosti svarového kovu spoje 7. Struktura a vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti 8. Svařitelnost kovových materiálů. Svařitelnost uhlíkových a uhlík-manganových ocelí 9. Svařitelnost mikrolegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí 10. Zkoušky svařitelnosti, posouzení náchylnosti k tvorbě trhlin 11. Svařování hliníku, mědi, titanu a jejich slitin 12. Svařování grafitických litin, principy a způsoby tepelného dělení 13. Pájení, žárové nástřiky 14. DT a NDT metody zkoušení svarů |
|||
Laboratorní cvičení | 1.Rozdělění metod svařování podle ČSN EN a jejich základní principy 2.Aplikace rovnovážných diagramů ve svařování 3.Konstrukce teplotního cyklu 4.Vliv vodíku na svařitelnost 5.Výpočet napětí a deformací 6.Svařitelnost C-Mn a mikrolegovaných ocelí 7.Aplikace normy ČSN EN 1011-2 8.Svařitelnost vysokolegovaných ocelí 9.Vady ve svarových spojích 10.Zdroje pro svařování elektrickým obloukem 11.Výpočty ve svařování svazkem elektronů a laserem 12.Výkonnové vlastnosti obalených elektrod 13.Udělení zápočtu |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. 1. Kolektiv autorů. Technologie svařování a zařízení. 1.vyd. Ostrava : Zeross. 2001. 396 s. ISBN 80-85771-81-0 | ||||
2. 2. Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost 1.vyd. Ostrava: Zeross. 2001.296 s. ISBN 80-85771-85-3 | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. Žák,J. Novák,M.: Teorie svařování, , 0 | ||||
2. Hrivňák,Ivan: Teoria zvárania ko.mat., , 0 | ||||
3. Séférian,D.: Nauka o kov.ve sv.oceli, , 0 |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
N-STG-K | kombinované studium | STG Strojírenská technologie | -- | zá,zk | 5 | Povinně volitelný | 2 | 1 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile