ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ

Σχετικά έγγραφα
ΚΡΑΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ. Ανθρακούχοι χάλυβες :π(c)<1,8%+mn<1%+ Χαλυβοκράματα: Mn, Ni, Cr+άλλα κραματικά στοιχεία. Χυτοσίδηροι : π(c)< 2-4,5%

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Θερμικές Κατεργασίες των Χαλύβων Μέτρηση Σκληρότητας

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Ο ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ. Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι:

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονικός Εφελκυσμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Β. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Ελαττώματα συγκολλητών συνδέσεων

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%)

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2018

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Transcript:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ Ένας ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας δεν παρουσιάζει τάση για ευαισθητοποίηση εάν: Κατά την συγκόλληση ενός ελάσματος μεγάλου πάχους χάλυβα υψηλής αντοχής ποιοι παράγοντες μπορεί να συνεισφέρουν στην εμφάνιση ψυχρής ρηγμάτωσης; Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί η αντοχή σε εφελκυσμό σε ένα μη θερμικά κατεργάσιμο κράμα αλουμινίου Ποιοι μηχανισμοί μπορούν να συνεισφέρουν στην σκλήρυνση ενός κράματος νικελίου; ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα πάνω από 0.03% Έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα κάτω από 0.03% Περιέχει προσθήκες καρβιδιογόνων στοιχείων Ti ή Nb. Έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα πάνω από 0.3% και Ni πάνω από 14%. Η γρήγορη ψύξη και η δημιουργία ψαθυρών φάσεων στην ΘΕΖ Η ύπαρξη υψηλής συγκέντρωσης διαλυτοποιημένου υδρογόνου στην περιοχή της συγκόλλησης. Η μείωση του ορίου διαρροής στην περιοχή μεγέθυνσης των κόκκων στην ΘΕΖ Η ύπαρξη σημείων συγκέντρωσης τάσεων στην γεωμετρία της συγκόλλησης. Με ένα μηχανισμό γήρανσης Με παραμόρφωση εν ψυχρώ Με ανακρυστάλλωση Με αποτατική ανόπτηση Τα κράματα νικελίου δεν υπόκεινται σε αλλοτροπικό μετασχηματισμό και ως εκ τούτου δεν μπορούν να σκληρυνθούν Σκλήρυνση στερεού διαλύματος Παραμόρφωση (ενδοτράχυνση) εν ψυχρώ Σκλήρυνση λόγω κατακρημνίσεων με διαδικασία γήρανσης WELING GREEK INSTITUTE 1

Με ποια/ες από τις παρακάτω μεθόδους μπορεί να συγκολληθεί ο χαλκός με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο; Τα μέτρα μείωσης του κινδύνου διαστρωματικής ρηγμάτωσης (lamellar tearing περιλαμβάνουν: : Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύουν για τον αποχρωματισμό που παρατηρείται σε μία συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός χάλυβα θερμομηχανικής έλασης σε σχέση με έναν απλό κατασκευαστικό χάλυβα; Ποια/ες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν για την συγκόλληση ενός κατασκευαστικού χάλυβα ΕΡΩΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ΕΡΩΤΗΣΗ 9 TIG Βυθισμένου Τόξου ΜΜΑ (χειροκίνητηη μέθοδος με ηλεκτρόδιο) Καμία από τις παραπάνω Απουσία προθέρμανσης Επίστρωση της προς συγκόλληση επιφάνειας με ένα όλκιμο υλικό πλήρωσης (uttering) Χρήση συγκολλήσεων χωρίς συμμετρία και με μεγάλο όγκο. Σχεδιασμός της συγκολλητής ένωσης έτσι ώστε οι παραμένουσες τάσεις να εφαρμόζονται στην διεύθυνση του πάχους του υλικού Ο αποχρωματισμός αυτός υποδεικνύει την ύπαρξη ενός στρώματος οξειδίου 100nm στην επιφάνεια του χάλυβα και βοηθάει στην προστασία της συγκόλλησης από την διάβρωση Πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί με κατάλληλες μεθόδους Μπορεί να επιτραπεί η παρουσία του μετά την συγκόλληση αν έχει το κατάλληλο χρώμα Η παρουσία του υποβαθμίζει την αντοχή της περιοχής της συγκόλλησης στην διάβρωση Βελτιωμένη συγκολλησιμότητα Βελτιωμένη αντοχή σε ερπυσμό Βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες σε ατμοσφαιρικές συνθήκες Υψηλότερο όριο διαρροής Η προθέρμανση βοηθάει στην αποφυγή ρηγματώσεων στην ΘΕΖ Η ανόπτηση μετά την συγκόλληση γίνεται πάνω από την WELING GREEK INSTITUTE 2

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Οι λεπτόκοκκοι χάλυβες θερμομηχανικής κατεργασίας έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά όσον αφορά την χημική τους σύσταση Πως επιτυγχάνεται η σφαιροποίηση του γραφίτη στον όλκιμο χυτοσίδηρο; Ποια από τα παρακάτω ισχύουν όσον αφορά την χρήση του διαγράμματος Schaefflerστις συγκολλήσεις ανόμοιων υλικών; θερμοκρασία Α1 Η περιεκτικότητα σε υδρογόνο μπορεί να μειωθεί με θέρμανση μετά την συγκόλληση στους 100 Το ισοδύναμοο άνθρακα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της θερμοκρασίας προθέρμανσης ΕΡΩΤΗΣΗ 11 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Περιεκτικότητα σε άνθρακα μικρότερη από 0.2% Μικροκραματικά στοιχεία όπως το Ti το Nb, και το V σε μικρές ποσότητες Αυξημένη ποσότητα Mn συχνά γύρω στο 1.6% Περιεκτικότητα σε Ni γύρω στο 1.5% Κάνοντας χρήση τήγματος με υψηλή τιμή ισοδυνάμου άνθρακα και γρήγορη ψύξη Με την προσθήκη Mg + e Με την προσθήκη πυριτίου (Si) Κάνοντας χρήση τήγματος με χαμηλή τιμή ισοδυνάμου άνθρακα και αργή ψύξη Τα ισοδύναμα rκαιι Ni υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις χημικές συστάσεις των προς συγκόλληση υλικών και του μετάλλου πλήρωσης Το ποσοστό του μαρτενσίτη που θα περιέχει η δομή του μετάλλου συγκόλλησης μπορεί να υπολογιστεί από το διάγραμμα Με την χρήση του διαγράμματος μπορούμε να προβλέψουμε την τελική δομή του μετάλλου συγκόλλησης Το διάγραμμα Schaeffler μπορεί να προβλέψει την διαλυτότητα του υδρογόνου στο μέταλλο της συγκόλλησης WELING GREEK INSTITUTE 3

Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες παίζουν ρόλο στην εμφάνιση θερμής ρηγμάτωσης στις συγκολλήσεις των ανοξείδωτων χαλύβων; ΕΡΩΤΗΣΗ 13 ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Για την κατασκευή ενός δοχείου με θερμοκρασία σχεδιασμού τους -100 ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος υλικού; Η αρχική στερεοποίηση του μετάλλου συγκόλλησης σε γ-fe Η τελική περιεκτικότητα του μετάλλου συγκόλλησης σε δ-fe Οι τελικές μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου συγκόλλησης. Η θερμοκρασία του μετάλλου συγκόλλησης Λεπτόκοκκος κατασκευαστικός χάλυβας με μέταλλο πλήρωσης που περιέχει 1% Ni Κρυογενικός χάλυβας με 3.5% Ni και μέταλλο πλήρωσης με παρόμοια χημική σύσταση Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας με χρήση ωστενιτικού μετάλλου πλήρωσης Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας με χρήση νικελιούχουκράμματος ως μέταλλο πλήρωσης. ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Ποια/ες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν για τις συγκολλήσεις των κρυογενικώνχαλύβων; Ισχύουν για τις επιστρώσεις με χρήση O Ζn προσφέρει καθοδική Zn (γαλβάνισμα). προστασία στο υπόστρωμα του χάλυβα Προσφέρουν αντιδιαβρωτική προστασία σε θαλάσσιο ΕΡΩΤΗΣΗ 16 Συγκολλούνται με αυστηρά ελεγχόμενη χαμηλήθερμική παροχή Συγκολλούνται με την χρήση ανοξείδωτων ωστενιτικών μετάλλων πλήρωσης Η θερμική παροχή κατά την συγκόλληση πρέπει να ξεπερνάει τα 3.0 kj/mm Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας με περιεκτικότητα 9% Ni απαιτούν την χρήση προθέρμανσης για όλα τα πάχη. WELING GREEK INSTITUTE 4

περιβάλλον ισάξια με αυτή ενός ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα Προσφέρουν αντιδιαβρωτική προστασία εμποδίζοντας την επαφή του υποστρώματος με το περιβάλλον όπως και οι απλές βαφές Παρουσιάζουν μεγάλη αντιδιαβρωτική αντοχή σε περιβάλλοντα οξέων. Κατά την παρασκευή ενός χάλυβα με ποιον τρόπο πραγματοποιείται αποθείωση του τήγματος; Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν όσον αφορά την συγκολλησιμότητα ενός μαρτενσιτικού ανοξείδωτου χάλυβα; Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφουν καλύτερα την ελαστική περιοχή ενός χάλυβα σε μία δοκιμή εφελκυσμού; ΕΡΩΤΗΣΗ 17 ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΕΡΩΤΗΣΗ 19 Με την προσθήκη Si Με την προσθήκη a Με επεξεργασία του τήγματος σε κενό Με την προσθήκη Mn Οι ρηγμάτωσεις εν θερμώ αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα Οι ψυχρές ρηγματώσεις αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα Οι ανοξείδωτοι μαρτενσιτικοί χάλυβες με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και προσθήκη νικελίου έχουν σημαντικά χαμηλότερη ευαισθησία στην δημιουργία ψυχρών ρηγματώσεων Η κατακρήμνιση φάσεων σ πρέπει να αποφεύγεται Οι τάσεις στην ελαστική περιοχή μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες παραμορφώσεις Η σχέση μεταξύ τάσης και παραμόρφωσης στην ελαστική περιοχή ακολουθεί τον νόμο του Hooke Η κλίση του διαγράμματος εφελκυσμού στην ελαστική περιοχή μας δίνει το YoungModulus Το όριο διαρροής ενός χάλυβα δεν ανήκει στην ελαστική περιοχή WELING GREEK INSTITUTE 5

Η φάση γ του σιδήρου έχει την ακόλουθη κρυσταλλική δομή Ένας χάλυβας που κατηγοριοποιείται ως S690QL1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025-6 είναι: Τι είναι το όριο διαρροής σε μία δοκιμή Η τάση που αντιστοιχεί σε μία εφελκυσμού; παραμόρφωση ίση με 0.02% Το πηλίκο του μέγιστου επιβαλλόμενου φορτίου προς την αρχική διατομή του δοκιμίου Η τάση που αντιστοιχεί στην έναρξη της πλαστικής παραμόρφωσης του δοκιμίου Το πηλίκο του επιβαλλόμενου φορτίου προς την στιγμιαία διατομή του δοκιμίου Ποια από τα παρακάτω διαγράμματα δίνουν πληροφορίες για την δομή στην ΘΕΖ ενός κράματος μετά την συγκόλληση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μετάλλων πλήρωσης που χρησιμοποιούμε για την συγκόλληση λεπτόκοκκων χαλύβων (μικρο- κραματωμένων) με θερμομηχανική έλαση; ΕΡΩΤΗΣΗ 20 Κατά την συγκόλληση χαλύβων υψηλής Τεχνική temper bead welding ΕΡΩΤΗΣΗ 21 ΕΡΩΤΗΣΗ 22 ΕΡΩΤΗΣΗ 23 ΕΡΩΤΗΣΗ 24 ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Κυβική χωροκεντρωμένη Κυβική εδροκεντρωμένη Πυκνή εξαγωνική Τρικλινής Κατασκευαστικός χάλυβας υψηλής αντοχής με εγγυημένες ιδιότητες κρούσης Χάλυβας ερπυσμού για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες Κρυογενικός χάλυβας με προσθήκη Ni Κανένα από τα παραπάνω Διάγραμμα φάσεων ισσοροπίας Ισοθερμικό Διάγραμμα ΤΤΤ Καμπύλη θερμοκρασίας μετάβασης S Διάγραμμα T Η χημική τους σύσταση είναι ίδια με αυτή του προς συγκόλληση χάλυβα Επιλέγονται ώστε να έχουν παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες με τον προς συγκόλληση χάλυβα Χαρακτηρίζονται από μία ωστενιτικήμικροδομή Έχουν αυξημένη πειρεκτικότητα Μο, Mn και Ni προκειμένου να επιτύχουν τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες WELING GREEK INSTITUTE 6

αντοχής βαφής και επαναφοράς τι από τα παρακάτω πρέπει να εφαρμόζεται; Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για το Ο συντελεστής διαστολής του είναι αλουμίνιο διπλάσιος από αυτόν του σιδήρου Η θερμική του αγωγιμότητα είναι τρεις φορές υψηλότερη από αυτή του σιδήρου Η υψηλή του θερμική αγωγιμότητα επηρεάζει την συγκολλησιμότητα Κρυσταλλώνεται στο εδροκεντρωμένο κυβικό σύστημα Η δοκιμή κάμψης σε μία συγκολλητή ένωση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Η κύρια χρησιμότητα της θερμικής κατεργασίας εξομάλυνσης (normalizing) είναι: Η τελική τιμή σκληρότητας που θα επιτευχθεί κατά την θερμική διαδικασία βαφής (σκλήρυνση) ενός χάλυβα εξαρτάται από: Ποιες από τις παρακάτω μηχανικές ιδιότητες δείχνουν την ολκιμότητα ενός υλικού; παροχής ΕΡΩΤΗΣΗ 26 ΕΡΩΤΗΣΗ 27 ΕΡΩΤΗΣΗ 28 ΕΡΩΤΗΣΗ 29 ΕΡΩΤΗΣΗ 30 Ανόπτηση μετά την συγκόλληση Χρήση μεθόδων συγκόλλησης χαμηλού υδρογόνουυ Ελεγχόμενο εύρος θερμικής Χαμηλό κόστος και ευκολία πραγματοποίησης Δίνει ακριβή μετρήσιμα αποτελέσματα Χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο της ολκιμότητας μίας συγκολλητής ένωσης Η διάμετρος του κινούμενου εμβόλου είναι σημαντική παράμετρος της δοκιμής Αύξηση της σκληρότητας Βελτίωση της ικανότητας παραμόρφωσης του υλικού Μείωση του μεγέθους των κόκκων Ομογενοποίηση της δομής Την χημική σύσταση του χάλυβα Το αρχικό μέγεθος του κόκκου του ωστενίτη Τον ρυθμό ψύξης Το μέγεθος του τεμαχίου Όριο διαρροής Επιμήκυνση Όριο εφελκυσμού Μείωση της διατομής στην θραύση WELING GREEK INSTITUTE 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 31 Μετά από ψύξη κάτω από συνθήκες ισορροπίας πόσο ποσοστό περλίτη θα περιέχει η δομή ενός υποευτικτοειδούς χάλυβα με 0.2% ; 5% 20% 25% 50% ΕΡΩΤΗΣΗ 32 Μετά από ψύξη κάτω από συνθήκες ισορροπίας τι φάσεις θα περιέχει η δομή ενός ευτικτοειδούς χάλυβα με 0.8% ; Μία επίστρωση γαλβανίσματος έχει υψηλή αντοχή στην διάβρωση σε: Ποια μηχανική δοκιμή μπορεί να εκτιμήσει την αντοχή μιας συγκολλητής ένωσης σε σταθερή στατική φόρτιση ΕΡΩΤΗΣΗ 33 ΕΡΩΤΗΣΗ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά την συγκόλλησηη ενός κράματος ορείχαλκου (brass) ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Φερρίτη και περλίτη Μαρτενσίτη και μπαινίτη Περλίτη Φερρίτη και σεμεντίτη αλκαλικό περιβάλλον Οξέα Θερμό θαλασσινό νερό Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Εγκάρσια δοκιμή κάμψης Επιμήκης δοκιμή εφελκυσμού σε μέταλλο συγκόλλησης Εγκάρσια δοκιμή εφελκυσμού Δοκιμή κρούσης harpy Ρηγματώσεις εν θερμώ λόγω της περιεκτικότητας (μέχρι 3%) σε μόλυβδο. Πορώδες λόγω της εξάτμισης του Zn (900 ) Αυτά τα κράματα είναι πολύ εύκολα συγκολλήσιμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Πορώδες λόγω του χαμηλού σημείου τήξης του Sn Η προστασία μίας επιφάνειας από φθορά εκτριβής επιτυγχάνεται με: Επικάλυψη με υλικό υψηλής σκληρότητας (hardfacing) Γαλβανισμό Επισμάλτωση Ενανθράκωση - Εναζώτωση WELING GREEK INSTITUTE 8

ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Η ανόπτηση της συγκόλλησης σε ένα χάλυβα εφαρμόζεται για να: Ποιο αέριο είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο της ευθραυστοποίησης λόγω γήρανσης στους χάλυβες; ΕΡΩΤΗΣΗ 38 ΕΡΩΤΗΣΗ 39 Αποκαταστήσει την δομή στην ΘΕΖ στην αρχική της μορφή Μειώσει τις παραμένουσες τάσεις στην περιοχή της συγκόλλησης Αυξήσει την αντοχή σε εφελκυσμό του μετάλλου της συγκόλλησης Μειώσει την σκληρότητα στη ΘΕΖ βελτιώνοντας έτσι τις μηχανικές ιδιότητες Οξυγόνο Υδρογόνο Άζωτο Διοξείδιο του άνθρακα Οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι συγκολλούνται: χάλυβες Χωρίς προθέρμανση με χαμηλή θερμική παροχή Με προθέρμανση στους 350 (γνωστό και ως συγκόλληση στην ωστενιτική περιοχή) Με θερμοκρασία μεταξύ των πάσσων μέχρι τους 150 Με υψηλή θερμική παροχή και θερμοκρασία μεταξύ των πάσσων πάνω από 250 ΕΡΩΤΗΣΗ 40 Ποιο/α από τα παρακάτω μεγέθη είναι σημαντικό για την συγκολλησιμότητα ενός κατασκευαστικού χάλυβα ΕΡΩΤΗΣΗ 41 Το ισοδύναμο άνθρακα Η περιεκτικότητα σε Mn Το πάχος Η περιεκτικότητα σε r Πως συνιστάται να συγκολληθεί ένας κρυογενικός χάλυβας με 9% Ni; Με μέταλλο πλήρωσης παρόμοιας χημικής σύστασης και χωρίς προθέρμανση Με μέταλλο πλήρωσης ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα και χωρίς προθέρμανση Με μέταλλο πλήρωσης νικελιούχου κράματος και απλή αρχική θέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος WELING GREEK INSTITUTE 9

ΕΡΩΤΗΣΗ 42 Με μέταλλο πλήρωσης νικελιούχου κράματος και προθέρμανση στους 100 Με ποιες παραμέτρους μπορούμε να εκτιμήσουμε την ευαισθησία ενός r-mo χάλυβα ερπυσμού στην ευθραυστοποίηση επαναφοράς; eq Pcm Θερμοκρασία προθέρμανσης J-Factor ΕΡΩΤΗΣΗ 43 Ποιο/α από τα παρακάτω χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κρυσταλλική δομή ενός μετάλλου; Τι τύποι ρωγμών μπορεί να δημιουργηθούν κατά την συγκόλληση ενός κράματος αλουμινίου; ΕΡΩΤΗΣΗ 44 Ποιο/α από τα παρακάτω προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν κατά την συγκόλληση των κραμάτων Ni; ΕΡΩΤΗΣΗ 45 ΕΡΩΤΗΣΗ 46 Ελαστικότητα Ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης Θερμική διαστολή Θερμική αγωγιμότητα Ψυχρή ρηγμάτωση υδρογόνου Ευθραυστοποίηση λόγω σχηματισμού ενώσεων S με χαμηλό σημείο τήξης Δημιουργία πόρων λόγω της παρουσίας υδρογόνου Δημιουργία πόρων λόγω της παρουσίας αζώτου Ρηγματώσεις εν θερμώ Ψυχρές ρηγματώσεις Ρηγματώσεις υδρογόνου Ρωγμές αναθέρμανσης Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση ψυχρών ρηγματώσεων σε ένα κατασκευαστικό χάλυβα; Η παρουσία διαλυτοποιημένου ατομικού υδρογόνου στην περιοχή της συγκόλλησης Η ύπαρξη παραμένουσων τάσεων Η ύπαρξη μικροδομής με υψηλή σκληρότητα Η ταυτόχρονη και αθροιστική ύπαρξη όλων των παραπάνω συνθηκών WELING GREEK INSTITUTE 10

ΕΡΩΤΗΣΗ 47 Ποιο μέγεθος δείχνει την αντοχή ενός κατασκευαστικού χάλυβα στην διαστρωματική ρηγμάτωση; ΕΡΩΤΗΣΗ 48 Στις συγκολλήσεις αλουμινίου ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση ρωγμών στερεοποίησης; ΕΡΩΤΗΣΗ 49 Η επιμήκυνση εγκάρσιου δοκιμίου εφελκυσμού (Α 5 ) Η ενέργειας κρούσης (V- κάτω harpy) σε θερμοκρασία από τους 0 H μείωση της διατομής θραύσης σε εγκάρσιο δοκίμιο εφελκυσμού (Ζ) H μείωση της διατομής θραύσης σε δοκίμιο εφελκυσμού κατά την διεύθυνση του πάχους (Ζ ) Η παρουσία πόρων Το εύρος στερεοποίησης του μετάλλου συγκόλλησης Η ύπαρξη μεγάλου πάχους στρώματος οξειδίου στην επιφάνεια της συγκόλλησης Ο υψηλός συντελεστής θερμικής διαστολής Ποιο φαινόμενο ρηγμάτωσης εικονίζεται στην φωτογραφία; Ρηγμάτωση υδρογόνου Ρηγμάτωση στερεοποίησης Ρηγμάτωση εργοδιάβρωσης Κόπωση ΕΡΩΤΗΣΗ 50 Οι φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες Χωρίς προθέρμανση ή WELING GREEK INSTITUTE 11

συγκολούνται: ανόπτηση μετά την συγκόλληση Συγκολούνται με προθέρμανση και στην συνέχεια πραγματοποιείταιι ανόπτηση στους 700-850 Με χαμηλή θερμική παροχή για τα κράματα που δεν παρουσιάζουν μετασχηματισμό γ α Μόνο με την χρήση ωστενιτικών μεταλλών πλήρωσης WELING GREEK INSTITUTE 12