Slévárenství. Výroba ocelového odlitku odlitím do pískové formy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slévárenství. Výroba ocelového odlitku odlitím do pískové formy"

Transkript

1 Slévárenství Výroba ocelového odlitku odlitím do pískové formy SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KB007 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE VYPRACOVAL JAROSLAV ZÁZVORKA 2012

2 OBSAH 1. Úvod Postupový diagram výroby Technologie postupu výroby Základní technologické úpravy hrubého odlitku Úkosy modelu Přídavky na obrábění a technologické přídavky Návrh postupu výroby Strojní formování Dělící rovina a umístění odlitku ve formě Nálitkování a smršťování při tuhnutí Vtoková soustava Jádra a známky Postupový výkres a výroba model. zařízení Postupový výkres Modelové zařízení Formování Formovací směsi Modelová směs Výplňová směs Jádrová směs Formovací rámy Výroba formy Výroba jader Příprava tekutého kovu a odlévání Čištění, tepelné zpracování a výstupní kontrola Čištění odlitku Tepelné zpracování odlitku Výstupní kontrola Použitá literatura Příloha

3 1. ÚVOD Slévárenství poskytuje potenciálně nejekonomičtější způsob přeměny výchozí suroviny v žádaný finální nebo polofinální výrobek. Odlitek má unikátní tvarovou univerzálnost ve srovnání s produkty ostatních výrobních technologií. Slévárenství umožňuje zhotovovat díly a výrobky v široké škále hmotnosti až do desítek tun. Poměrně jednoduchými postupy lze vyrobit odlitek složitých tvarů i s vnitřními dutinami. Ocelové odlitky mají ve strojírenství bohaté zastoupení. Uplatňují se v konstrukci lanových, pojezdových a řetězových kol, pracovní části důlních strojů, mlecí a drtící komponenty apod. Často odlitky nahrazují pracně vyráběné svařence. Ve slévárenské výrobě směřujeme k odlitkům se stále vyšší přesností a kvalitou povrchu, větší tvarovou složitosti, zvýšenými mechanickými vlastnostmi a to vše při klesajících materiálových a energetických nákladech. Dnes existuje poměrně rozsáhlý výběr technologií výroby odlitků, přičemž lze některé označit za velmi vyspělé (odstředivé lití, lití pod tlakem, kontinuální lití apod.). I přesto, je díky své ekonomičnosti a nenáročnosti, stále hojně rozšířena klasická technologie gravitačního lití do netrvalých bentonitových forem. Právě touto technologii se zabývá tato práce. Zjednodušeně popisuje výrobu odlitku řetězového kola litého z materiálu ČSN Mechanické vlastnosti této oceli ovlivňuje v převážné míře uhlík. Odlitek se dodává tepelně zpracovaný a neobrobený. Součástí technicko-dodacích podmínek je pouze vizuální kontrola, rozměrová kontrola (dle třídy přesnosti ČSN ) a protokol o chemickém složení. 3

4 Vratný odpad 2. POSTUPOVÝ DIAGRAM VÝROBY OBJEDNÁVKA POSTUPOVÝ VÝKRES MODEL JÁDRA FORMOVÁNÍ FORMOVACÍ RÁM TAVENÍ OCELI ODLÉVÁNÍ FORMOVACÍ SMĚS VYKLEPÁVÁNÍ Rámy Regenerovaný písek TRYSKÁNÍ PÁLENÍ PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ BROUŠENÍ TRYSKÁNÍ OPRAVY ZAVAŘENÍM VÝSTUPNÍ KONTROLA EXPEDICE 4

5 3. TECHNOLOGIE POSTUPU VÝROBY 3.1. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY HRUBÉHO ODLITKU ÚKOSY MODELU Aby bylo možno model snadno vyjmout z formy, dělají se stěny kolmé k dělící rovině s určitým úkosem. Velikost úkosu je závislá na výšce modelu, na materiálu, z něhož je model zhotoven a na způsobu výroby. U dřevěných modelů na strojním formování, kde model je při vyjímání z formy přesně veden, se užívá úkosu 1-3. Čím vyšší je stěna modelu, tím menší se volí úkos. Pokud to výrobní a konstrukční důvody dovolí, je lépe volit vždy větší úkos, neboť vyjímání modelu z formy je snazší. Vyžaduje-li však konstrukce odlitku rovnoběžné stěny odlitku, je třeba použít přídavku na modelu a odlitek dodatečně opracovat nebo využít jádra. Podle vztahu úkosu ke jmenovitému rozměru rozlišujeme 3 typy úkosu: Úkos A - je jak do plusu, tak do mínusu od jmenovitého rozměru na výkrese. Nelze jej použít, jestliže konstrukce odlitku nedovoluje zmenšení rozměru. Úkos B - je do mínusu od jmenovitého rozměru na výkrese. Dělá se u ploch, které zůstanou neobrobeny a konstrukce dovoluje větší zmenšení příslušného jmenovitého rozměru. Úkos C - je do plusu vůči jmenovitému rozměru. Dělá se u těch ploch, které budou obrobeny. Obr.1 rozdělení slévárenských úkosů PŘÍDAVKY NA OBRÁBĚNÍ A TECHNOLOGICKÉ PŘÍDAVKY Povrch odlitku je vždy nerovný a má na sobě připečený písek. Při přesné strojírenské výrobě však není tento stav vždy přípustný. Je tedy nutné odlitek opracovat. Aby konečný rozměr odlitku odpovídal požadavkům, musíme s tímto opracováním dopředu počítat a zvětšit jej o patřičnou míru o přídavek na obrábění. Určování velikosti přídavků na obrábění se řídí normou. Plochy obrácené při lití směrem vzhůru mají větší přídavky na opracování než plochy spodní, protože se na nich hromadí veškeré nečistoty. Technologické přídavky nejsou na rozdíl od přídavků na obrábění normalizovány, ale musí být schváleny zákazníkem. Stanovují se v závislosti na 5

6 technologii výroby odlitku. Zajišťují usměrněné tuhnutí, ulehčují formování (nepředlévání otvorů = úspora množství jaderníků), vyztužují odlitek, apod NÁVRH POSTUPU VÝROBY STROJNÍ FORMOVÁNÍ Při strojním formování je převážná část namáhavé práce vykonávána strojem, takže lze dosáhnout větší efektivity práce. Oproti ručnímu formování má strojní několik výhod: - Odpadá ruční pěchování a vyjímaní modelu z formy - Velikost forem je stejnoměrná, protože rozklepávání provádí formovací stroj - Rám je vždy správně usazen na modelové desce pomocí kolíků - Při správném provedení modelu spodek i vršek přesně lícují - Vtoky, zářezy a nálitky se formují současně s modelem - Jednodušší práce slévače umožňuje použití méně kvalifikovaných dělníků DĚLÍCÍ ROVINA A UMÍSTĚNÍ ODLITKU VE FORMĚ Volba umístění odlitku ve formě je první fází při návrhu postupu výroby. Určuje, která část modelu bude ve vršku a která ve spodku. Plocha, v níž se spolu stýkají dvě části formy, se nazývá dělící rovina. U strojního formování je možná pouze jedna dělící rovina. Při určování dělící roviny a polohy odlitku ve formě platí několik pravidel : - Dělící rovina by měla být pokud možno rovinná - Odlitek by měl být převážně do spodku lepší zakládání jader - Správná dělící rovina zajišťuje minimální pracnost při čištění odlitků - Dělící rovina by neměla procházet rádiusy - Dělící rovina by měla minimalizovat počet jader a jejich složitost - Odlitek by měl být ve formě tak, aby důležité a obráběné plochy byly ve spodku Počet odlitků v jednom rámu závisí na jeho velikosti. Pokud umístíme do formy více odlitků, pak se mezery mezi nimi řídí jejich výškou. Čím vyšší odlitek, tím větší vzdálenost mezi nimi. Umístění odlitků v rámu musí zajistit, aby mohla být umístěna potřebně velké vtoková soustava NÁLITKOVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ PŘI TUHNUT Í Chladnutí slitin je doprovázeno zmenšováním jejich objemu smršťováním. Pro slévárenskou technologii je nejdůležitější smršťování při tuhnutí, které je příčinou staženin. Smršťování při tuhnutí je závislé na materiálu odlitku, způsobu tuhnutí, formě a konstrukci odlitku. Rozdíl mezi objemem tekutého kovu před tuhnutím a pevného kovu po ztuhnutí je nazýván staženinou.na její tvar a umístění má rozhodující vliv způsob odvodu tepla. Staženiny se tvoří v tepelném centru litého útvaru.pochod tvorby staženin v odlitcích nazýváme stahováním. Abychom doplnili úbytek objemu při tuhnutí, musíme do formy nalít větší objem tekuté slitiny, než je objem odlitku. 6

7 Zásobník tekutého kovu, ze kterého se doplňuje úbytek objemu, se nazývá nálitek. V místech, kde je proti svému okolí relativně nashromážděn kov, tuhne roztavená slitina později. Taková místa se nazývají tepelné uzly a mají sklon k vytváření vnitřních staženin. Má-li být dosaženo zdravého odlitku, musí jeho tuhnutí postupovat od nejvzdálenějších míst až do nálitku, který má ztuhnout jako poslední. Pak je zaručeno, že nálitek doplňuje úbytek slitiny při tuhnutí, a že tepelné uzly jsou napojeny na zásobník tekutého kovu. Takové tuhnutí se nazývá usměrněné. Použijeme-li pravidla vepsaných koulí, pak při usměrněném tuhnutí se musí podařit všechny koule vepsané do odlitku vykutálet do nálitku. Podle uspořádání rozeznáváme nálitky otevřené, které vyúsťují do horní plochy rámu a uzavřené, které jsou skryté ve formě. Doba tuhnutí nálitku je tím delší, čím je nálitek větší. Exotermickými zásypy se izoluje povrch nálitku od okolní atmosféry, takže ztrácí méně tepla a proto tuhne déle. Navíc vlivem exotermických reakcí uvolňují teplo, takže nálitek ještě vyhřívají. Nejvýhodnější tvar nálitku je kulový. Jeho velikost se volí podle velikosti celkového smrštění při tuhnutí a podle druhu nálitků s přihlédnutím na tvar odlitku v místě nálitku. Obr.2 zobrazení nálitku se staženinou s přídavků VTOKOVÁ SOUSTAVA Pro zaplnění dutiny formy tekutým kovem se zhotovuje ve formě vtoková soustava, která má zajistit dobré zaběhnutí kovu do všech jejich částí, stejnoměrné a homogenní teplotní pole odlitku, bez eroze formy tekutým kovem a bez nasávání plynů, par a vzduchu z formy. Pro zachycení prvního nárazu kovu při lití z pánve slouží vtoková jamka. U ocelových odlitků má tvar normální trychtýřové nálevky. Jamka přímo navazuje na kruhový vtokový kůl, kterým klesá kov od horní roviny formy do roviny vtokového zářezu. Je zakončen jamkou, která zachycuje náraz padajícího kovu a způsobuje, že kov, který se při prvním dopadu rozstříkne, nevnikne rovnou do formy, ale vytvoří zde určitou vrstvu, která tlumí pád dalšího kovu. Litím oceli z pánve s dolní výpustí odpadá použití struskováku, protože kov teče do formy čistý a bez strusky. Vtokový kůl je 7

8 tedy přímo spojen s vtokovým zářezem, který je navržen jako nejužší část vtokové soustavy.užší průřez způsobuje zvýšení rychlosti kovu vtékajícího do formy, což podporuje zaběhnutí tekutého kovu. Vtoková soustava je po celou dobu lití vystavena žáru tekutého kovu. Je proto bezpodmínečně nutné, aby byla zhotovena z nejlepšího modelového písku, který dobře odolá tomuto namáhání. Vtokovou soustavu (nebo její část) je také možno poskládat z ohnivzdorných šamotových trubek. Obr.3 vtoková soustava JÁDRA A ZNÁMKY Je-li potřeba odlít v součásti otvory, používáme k jejich vytvoření jádra, která se vkládají do formy zvlášť. K upevnění jádra ve formě slouží známky, které se zakládají do známkových loží formy. Známky zajišťují stabilitu jádra a pomáhají odvádět plyny z formy. Ačkoli se jádra používají většinou pro vytvoření vnitřních tvarů odlitku (pravá jádra), lze někdy vytvořit i vnější povrch odlitku pomocí jader (nepravá jádra). Jádra jsou obvykle nejnamáhavější části formy a proto musí být z velmi jakostního materiálu. Zvlášť pečlivě je třeba dbát na jejich odplynění a zajištění proti prasknutí. Velmi důležitou vlastností jader je jejich dobrá rozpadavost po odlití a vychladnutí odlitku tak, aby se mohl vzniklý vratný písek dostat beze zbytku i ze složitých dutin odlitků. 8

9 4. POSTUPOVÝ VÝKRES A VÝROBA MODEL. ZAŘÍZENÍ 4.1. POSTUPOVÝ VÝKRES Je to základní technologický podklad pro výrobu modelu. Jedná se o výkres součásti doplněný o grafické a textové údaje, určující požadavky na modelové zařízení. Grafické údaje se zakreslují do výkresu předepsanými značkami podle normy. Výběr některých základních značení je uveden v tabulce. Název a určení Razítko slévárenského postupu Dělící rovina modelu Značí se plnou zelenou čarou s křížky na koncích. Směr šipky s písmenem N nebo V udává část modelu, která bude ve vršku. Vyobrazení Obsahuje údaje o materiálu odlitku, úkosech, stupni přesnosti, velikosti smrštění, doplňující informace o modelovém zařízení a jadernících Přídavky na obrábění a techn. přídavky Zakreslují se plnou červenou čarou, v řezu se šrafují. Velikost přídavků se udává číslicí nebo se kótují. Vtoková soustava Zakresluje se plnou červenou čarou a kótuje se. Nálitek Zakresluje se plnou červenou čarou a kótuje se. Obrysy jader Vnitřní obvod se šrafuje krátkými zelenými čárami.pro přehlednost je možné šrafovat křížkovaně a použít jiné barvy kromě černé a červené. Známky Zakreslují se plnou zelenou čarou a kótují se. Známky na modelu se vyrábí větší o vůli, určenou kótou. Otevření jaderníku Značí se šipkou s písmeny OJ. Její směr udává stranu, ze které bude jaderník otevřený. 9

10 4.2. MODELOVÉ ZAŘÍZENÍ Při odlévání do netrvalých forem je nutný model, který odpovídá svým tvarem vnějšímu povrchu odlitku a je zvětšený o smrštění, které je způsobeno smršťováním kovu v pevném stavu. Protože se převážně sleduje lineární změna rozměrů, udává se smršťování v pevném stavu jako lineární smrštění. Míra tohoto smrštění se u uhlíkatých ocelí pohybuje okolo 2%. Při výrobě modelů se používá tzv. modelářských metrů, které jsou již o příslušné měřítko zvětšené. Odpadá tedy pracné přepočítávání jednotlivých rozměrů. Model a jaderník se vyrábí na základě postupového výkresu v modelárně, která je součástí slévárny. Hlavním materiálem pro výrobu modelu je dřevo (především tvrdá olše a javor). Je dobrým kompromisem mezi cenou, opracovatelností a výdrží modelu. Kvalita řeziva a konstrukce modelu zásadně ovlivňuje jeho životnost a rozměrovou stálost. Model i jaderník se zhotoví opracováním sklíženého vysušeného materiálu do požadovaného tvaru. Pro strojní formování se model upevňuje na 2 formovací dřevěné desky spodek a vršek, aby mohli 2 formovací stroje pracovat v páru. Na vrchní desce je dřevěný kolík pro šamotovou nálevku a jedna část modelu s nálitkem, který je volný. Kovový čep zajišťuje jeho polohu na modelu. Na spodní desce je druhá část modelu, známky pro založení jader a zbytek vtokové soustavy. Na každé modelové desce jsou 4 otvory vyztužené plechovou destičkou, které zaručují přesné usazení desek na formovací stroj. Jaderník je zhotoven ze stejného materiálu jako model. Stejně tak je důležité počítat se smrštěním a s úkosy, aby bylo zaručeno bezproblémového vyjmutí jádra z jaderníku bez poškození. Jaderník je zhotoven jako dělený ze dvou půlek. Proti vzájemnému posunutí jsou k sobě sesponkovány. Přesné složení obou půlek k sobě zajišťují kovové čepy upevněné v jedné polovině jaderníku, které zapadají do otvorů v druhé polovině jaderníku. Proti působení vlhkosti písku a jeho abrazivním účinkům se povrch modelu a jaderníku barví leštitelným nitrocelulózovým em. Pro ocelové odlitky se používá barva nátěru modrá, přičemž známky se barví na černo. 10

11 Obr.4 modelové zařízení 5. FORMOVÁNÍ 5.1. FORMOVACÍ SMĚSI Netrvalé formy se zhotovují z formovacích písků a jsou po odlití znehodnoceny. Při výrobě forem a jader, manipulaci s hotovými výrobky, při odlévání, chladnutí a vytloukání musí formovací materiály vyhovět různým požadavkům. Proto se standartně každá namíchaná formovací směs podrobuje několika zkouškám, prováděných v pískové laboratoři na zkušebním tělese předepsaného válcového tvaru. Patří k nim zejména stanovení vlhkosti, pevnosti směsi v tlaku a prodyšnosti MODELOVÁ SMĚS Modelovou směsí se při výrobě formy obkládá model. Přichází do přímého styku s roztaveným kovem a proto musí být velmi jakostní. Na formy vyráběné strojním formováním se nejčastěji používá bentonitová směs. Jako ostřivo (základní kostra formovacího materiálu určující základní vlastnosti směsi) je použit praný křemičitý slévárenský písek. Tento materiál je v přírodě nejvíce dostupný a náklady na jeho získávání jsou proti jiným ostřivům nejnižší. Písek je dodávám do slévárny vysušený a tříděný na požadovanou zrnitost. Je tedy přímo připravený k míšení v kolovém mísiči s ostatními složkami formovací směsi. Mezi nejrozšířenější pojivo patří jílové pojivo bentonit. Jedná se, pokud jde o vaznost, o hlínu nejlepší jakosti, jejíž vlastnosti tvoří její podstatná složka montmorillonit. Důležitou součástí formovacích směsí s jílovými pojivy je také voda, která umožňuje rozvinout plastické vlastnosti jílů při vytváření vaznosti směsi. Kromě bentonitu se jako pojivo a plastifikátor přidává bramborový škrob dextrin. Ten po odlití vyhořívá a tím snižuje pevnost písku. Díky tomu se pak písek snadněji vytlouká z formy a dutin odlitku. Zlepšuje také plastické vlastnosti směsí a jejich prodyšnost VÝPLŇOVÁ SMĚS 11

12 Výplňová směs doplňuje zbývající volný prostor v rámu. Protože nepřijde do styku s roztaveným kovem, nemusí být již tak jakostní a proto se připravuje úpravou vratného písku získaného vyklepáním formy po odlití. Písek se během několika kroků zbaví zbytků kovových částí, prachových nečistot, větších kusů zpečeného písku a ostatního nežádoucího materiálu. V mísiči je poté smíchán se žáruvzdorným mletým jílem a vodou JÁDROVÁ SMĚS Jádra se vyrábí u malosériové výroby ručně do jaderníků. Pro výrobu jader je požita kombinace slévárenského písku s novanolem a chromitová směs novanolem. Žáruvzdorný chromitový písek, který se získává drcením chromitové rudy je používán zejména díky své vysoké odolnosti proti penetraci a zapékání. Díky této vlastnosti se jeho použitím dosahuje kvalitnějšího povrchu odlitku. Vzhledem k vyšší ceně jsou jím ale obloženy pouze plochy, které přijdou do styku s tekutým kovem FORMOVACÍ RÁMY Ocelový formovací rám zpevňuje formovací směs, která není schopna snést statické ani dynamické tlaky vlévaného kovu. Rámy mají mít malou hmotnost při dobré tuhosti. Jsou vylehčeny otvory, které zároveň slouží pro odvod plynů z formy při odlévání. K usnadnění manipulace s rámy, zvláště pak k snadnému otáčení pomocí jeřábu, jsou rámy opatřeny dvěma čepy, které jsou k rámu pevně přility. Při skládání rámů na sebe je zapotřebí velké přesnosti, aby nedošlo k přesazení jednotlivých částí formy. Proto musí být stykové plochy rámů pečlivě obrobeny. Vnitřní profil rámu je opatřen lištami, aby bylo zabráněno vypadnutí písku. Tomu napomáhají i příčky, které zároveň zvyšují celkovou tuhost rámu. Formovací stroj je vybaven vyměnitelným ložem, na které lze upnout 3 velikosti formovacích rámu. Nejčastěji se však používá rám o rozměrech 900x600x250 mm. Obr.5 formovací rám 5.3. VÝROBA FORMY Výroba forem se realizuje na pneumatických střásacích strojích s dolisováním. Model je rozdělený a každá polovina modelu je upevněna na modelové desce. Dva formovací stroje pracují v páru, z 12

13 nichž jeden formuje vršek druhý spodek formy. Po upnutí modelové desky na lože formovacího stroje se pomocí jeřábku ustaví formovací rám. Jeho poloha je vymezena dvěma čepy.na upínací šrouby se nasadí kovové kužely, které ve formě vytvoří dutiny pro skládací kolíky. Díky jim pak při skládání rámů na sebe lícuje vršek se spodkem. Model se nejprve posype separátorem (grafitem), který zabraňuje přilepování písku na model. Na dřevěný kolík se nasadí šamotová nálevka a do rámu se dopraví z násypky modelová směs a následně i směs výplňová. Pohyblivé lože nejdříve setřese písek tak, že pravidelně vyplní rám a následně dolisovací deska na otočném rameni rám překryje a dolisuje formovací směs. Rám je poté za pomocí 4 vyjížděcích čepů v kolmém směru k dělící rovině vyzvednut a oddělen od modelu. Z formy se vytáhne dřevěný nálitek a forma se otočí. V místě známek pro jádra se vršek formy ručně prorazí ocelovou jehlou. Vzniklé odvzdušňovací otvory napomáhají odplynění formy při lití. Forma se pomocí stlačeného vzduchu vyfouká, aby se zbavila nečistot, a do spodní poloviny formy se založí všechna jádra. Pomocí 3 skládacích kolíku se obě poloviny ihned složí na sebe, zajistí kovovými svorkami a dopraví na licí pole. Formy je nutno zpracovat do 24 hodin, aby se předešlo osychání a drolení formy a následné ztrátě mechanických vlastností. 13

14 Obr.6 schéma strojního formování 1) usazení modelu na lože formovacího stroje, usazení formovacího rámu a šamot. nálevky na dřevěný kolík 2) zasypání rámu modelovou a výplňovou směsí, střesení písku a následné dolisování 3) oddělení modelu od rámu a vytažení nálitku 4) založení jader a složení formy 5.4. VÝROBA JADER Jádra se vyrábí ručním pěchováním písku do dvoudílného dřevěného jaderníků. Jaderník se položí otevřenou stranou vzhůru a vyplní se tak, aby chromitová směs pokrývala plochy budoucího odlitku. Zbytek se zaplní směsí s novanolem. Ručně se písek připěchuje a případně se doplní tak, 14

15 aby vyplnil celou dutinu jaderníku. Dutou kovovou jehlou se přivede do středu jaderníku CO2 a chemickou reakcí s novanolem se během několika sekund směs vytvrdí. Jaderník se rozebere a jádro vyjme. Po cca 4 hodinovém zrání na vzduchu jádro dosahuje požadovaných vlastností a po nátěru žáruvzdorným nátěrem je připraveno k založení do formy. Obr.7 jaderník a jádro 6. PŘÍPRAVA TEKUTÉHO KOVU A ODLÉVÁNÍ Materiál o požadovaném složení je vyroben roztavením vsázky v zásadité elektrické obloukové peci. Vnitřek pece je vyzděn žáruvzdornými magnezitovými cihlami. Pec je uzavřena víkem, kterým procházejí tři grafitové elektrody (trojfázový proud), které jsou napojeny na regulační transformátor s automatickou regulací. V bocích pece jsou dvířka na stahování strusky a odpichový otvor. Celá pec je upevněna na sklápěcím zařízení. Po odsunutí víka se pec zaveze pomocí sázecího koše kovovou vsázkou. Tu tvoří až 80% vratného legovaného odpadu (nálitky, vtoky neshodné odlitky o stejném chem. složení), dále pak feroslitiny (FeMn, FeSi,Al) a struskotvorné přísady (CaO, CaF2). Víko se posadí zpět a začne se tavit. V první fázi probíhá tavení pevné vsázky žárem elektrického oblouku tím způsobem, že se ve vsázce vytavují otvory a elektrody do těchto otvorů pomalu klesají. Oblouky hoří uvnitř těchto otvorů, takže vyzdívka pece není tepelně namáhána a je možno použít maximálního příkonu tepla do pece. Tekutý kov stéká na půdu pece, kde se shromažďuje a jeho hladina stoupá. Po určité době dosáhnou elektrody úrovně hladiny tekutého kovu a hoření oblouků se stabilizuje. Při roztavení většího množství vsázky se pevná vsázka sesouvá do roztaveného kovu, tavení pokračuje až do úplného roztavení vsázky. Protože je ve vsázce určité množství kyslíku ve formě rzi a okují, probíhá již během tavení oxidace doprovodných prvků podle jejich afinity ke kyslíku. Po roztavení 15

16 vsázky se odlije kovový vzorek a na simultánním měřícím optickém emisním spektrometru se určí přesné chemické složení. Pak se pec nakloní na stranu pracovního otvoru a stáhne se 60 až 70 %strusky. Tím se odstraní značná část fosforu, který oxidoval již během tavení a přešel do strusky. Tím okamžikem skončilo období tavení vsázky a začíná období oxidační, během kterého je nutno snížit obsah doprovodných prvků a obsah plynů. Na lázeň se nahodí čerstvě pálené vysušené vápno v množství 1 až 1,5 % hmotnosti vsázky. Při vytvoření dostatečně tekuté strusky a při dosažení potřebné teploty lázně se do pece postupně přidávají železná ruda a vápno. Přísada rudy vyvolá v lázni uhlíkovou reakci a intenzívní var lázně, struska pění, její úroveň stoupá a struska odtéká přes práh pracovního otvoru do struskového koše. Jakmile intenzita varu začíná klesat, přidává se další dávka rudy a vápna. Odtékání strusky z pece a její obnovování má význam z hlediska obsahu fosforu v kovu. Aby var byl intenzívní a dostatečně dlouhý, vsázka se sestavuje tak aby po roztavení pevné vsázky bylo v kovové lázní o 0,4 až 0,5 % uhlíku více, než ho má být v hotové oceli. Když se obsah uhlíku v kovu přiblíží spodní hranici požadovaného obsahu a obsah fosforu klesne na hodnotu 0,01 % až 0,015 % stáhne se asi 80 % strusky, udržuje se asi 10 minut čistý var lázně a potom se dokončí stažení strusky. Stažením oxidační strusky končí oxidační údobí. Po oxidačním údobí nastává rafinační údobí. V jeho průběhu se musí provést dezoxidace a odsíření kovu a dosáhnout předepsaného chemického složení kovu. Při tavení uhlíkatých ocelí se používá difúzní dezoxidace pod karbidickou struskou. Napřed proběhne předběžná srážecí dezoxidace a pak důkladná difúzní dezoxidace, a to tím způsoben, že se struska redukuje uhlíkem mletého koksu. Ke konečné dezoxidaci se pak používá hliníku, který se přidává do pece. Konečným obdobím tavby je redukce, kdy se lázeň dolegovává a proto je třeba udržovat zvýšenou teplotu lázně. Hlavním úkolem redukce je zbavení lázně všech druhů oxidů, hlavně FeO a vměstků. V tomto období je třeba udržovat strusku aktivní, pěnivou, ne hustou, ani řídkou. Hustá ani řídká struska není schopna chemických reakcí. Na redukci se musí používat výběrové jakosti struskotvorných přísad, protože i výběrová jakost je nositelem a zdrojem zvyšování vodíku v lázní. Nositeli redukčních vlastností a schopností na strusku jsou redukční přísady - ropný koks a drcené Fesi. Častým pohazováním povrchu strusky v menších dávkách se vytváří redukční atmosféra v peci, kdy kouřové zplodiny vytváří přetlak plynů a proto se dvířka pece vždy po vhození dávky musí okamžitě uzavřít, aby pec nenasávala vzduch. V redukci, před vhozením každé dávky redukční přísady a po vhození a roztavení legur a před odebráním zkoušky je nutno lázeň řádně promíchat, protože v tomto období je lázeň v klidu a dochází zde k nerovnoměrnému chemickému složení lázně. Časté míchání má svůj hluboký význam i pro snižování vměstků, které se mícháním dostanou do styku se struskou, která je pohltí. V oxidačním období se lázní míchat nemuselo, protože tam míchání obstarával uhlíkový var. Po dosažení chemického složení pro daný materiál a odpichové teploty se tavící pec nakloní a odpichovým otvorem se roztavený kov vylije do pánve. Hladina oceli v pánvi musí být kryta vrstvou strusky, aby kov nepřišel do styku s atmosférou. Pánev je vyrobena ze silnostěnného plechu a vyzděna žáruvzdornou vyzdívkou (šamotové cihly). Před použitím je nutno pánve předehřát na 16

17 teplotu C. Pánev s tekutým kovem se dopravuje jeřábem na licí pole, kde se za použití pákového mechanismu otvírá spodní výpusť, kterou proudí tekutý kov vtokovou soustavou do formy. Bezprostředně po odlití se nálitek ošetřuje exotermickým zásypem. Obr.8 elektrická oblouková pec 7. ČIŠTĚNÍ, TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA 7.1. ČIŠTĚNÍ ODLITKU 17

18 Po odlití je nutno počkat, až odlitek vychladne na takovou teplotu, aby snesl další manipulaci. Potřebná doba chladnutí závisí na hmotnosti a tvaru odlitku. Celé formy jsou po vychladnutí dopraveny jeřábem na vytřásací rošt. Ten pomocí vibrací oddělí písek od odlitku a rámu, který odchází pasovým dopravníkem k regeneraci. Vytloukáním se sice dosáhne odstranění převážné části formovacího materiálu, ale na odlitku často zůstává ještě připečený písek a většinou nejsou odstraněny zbytky jader. Hrubé čistění odlitků se provádí v bubnovém tryskači. V tomto zařízení dochází k odstranění připečeného a jádrového písku metáním ocelových broků na povrch odlitků. Po otryskání je potřeba zbavit surový odlitek vtoku a nálitku. Ocel s nízkým obsahem uhlíku je i v nežíhaném stavu poměrně houževnatá, takže uražení je nesnadné. Proto se vtoky a nálitky odstraňují kyslíko-acetylenovým hořákem. Odlitek je však nutné před pálením předehřát na teplotu 300 C aby nedocházelo k praskání materiálu vlivem teplotního šoku. Dočišťováním se pak za pomocí kyvadlových brusek s kotoučem z umělého korundu a ručních brusek dosahuje konečného vzhledu a rozměru. Případné drobné vady se opraví zavařením TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODLITKU Ocelové odlitky se tepelně zpracovávají, aby se odstranila hrubozrnná licí struktura, zlepšily mechanické vlastnosti a odstranila vnitřní pnutí. To vzniká v odlitku tehdy, je-li vnějšími překážkami (forma, jádra) nebo vnitřními překážkami (konstrukce odlitku) bráněno smršťování jednotlivých částí odlitku. Vnitřní pnutí však vzniká i tehdy, chladnou-li některé části odlitku nestejnoměrně. Pro dosažení rovnovážné struktury se odlitek normalizačně vyžíhá a pro zlepšení obrobitelnosti ještě odlitek projde popuštěním. To vše se děje v žíhací peci na zemní plyn. Programově řízené impulsní hořáky zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé peci. Pec je také vybavena rychlostními vzduchovými tryskami pro ochlazování vsázky. Pro žíhaní odlitků se používají žíhací vany s otvory ve stěnách a ve dnu, pro prostup tepla a ochlazovacího média. Průběh teplot během tepelného zpracování zachycují digramy tepelných cyklů. 18

19 Obr.9 diagram tepelného zpracování normalizační žíhání Obr.10 diagram tepelného zpracování popouštěcí žíhání 19

20 Zjišťování pomocí defektoskopických přístrojů Vizuální zjišťování 7.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA Po očištění se odlitek kontroluje na přítomnost vad, přičemž se nejprve provádí povrchová, vizuální kontrola a pak se odlitek proměří podle výkresu dodaného technologem. V některých případech požaduje zákazník i prověření vnitřní jakosti nedestruktivními zkouškami. Na zvlášť litých nebo přilitých vzorcích se z každé tavby (nebo i kusu) kontroluje chemické složení a mechanické, popřípadě i fyzikální vlastnosti. Jako vadu odlitku označujeme odchylky (neshody) vzhledu, tvaru, rozměru, hmotnosti, struktury, celistvosti (homogenity) a sjednaných podmínek a norem. Podle normy ČSN se vady odlitků třídí do sedmi skupin. Nejběžnější vady jsou vyjmenovány v následující tabulce. Číslo skupiny Číslo vady Název skupiny vad Metoda Schéma vybraných vad Vady rozměru, tvaru a váhy Vady povrchu Přerušení souvislosti Dutiny Vměstky Vady struktury Vady chem. složení a mechan. vlastností 20

21 Vady odlitku můžeme specifikovat jako: Přípustné vady nejsou na závadu použití odlitků a musí být buď výslovně povoleny a nebo nesmí být alespoň výslovně zakázány. Nepřípustné vady jsou obvykle jmenovitě uvedeny a jejich výskyt znamená neshodný výrobek a tzv. zmetkování. Opravitelné vady jsou takové vady, které lze vhodnými způsoby odstranit dodatečnými operacemi (zavařením, které slévárna provádí na své náklady. Odstranitelná vada je taková odchylka od příslušných norem nebo technickým podmínek, kterou je možno odstranit po dohodě se zákazníkem jen zvláštními úpravami nepředpokládanými výrobním postupem (vypouzdřením, nepředepsaným tepelným zpracováním atd.) 21

22 POUŽITÁ LITERATURA Ing. Jan Kraus, Výroba ocelových odlitků, Vydavatelství ROH, Praha 1954 Rudolf Brabec, Václav Koutecký, Příprava výroby ve slévárnách, SNTL, Praha 1955 prof.ing. Tomáš Elbel,CSc., Základy slévárenské technologie, Ostrava 2006 Radek Čada, Technologie I část tváření a slévání, Ostrava 2008 ČSN Vady odlitků, názvosloví a třídění vad, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Praha Interní materiálny Slévárny Chomutov a.s. 22

23 PŘÍLOHA Obr.11 pracoviště strojního formování Obr.12 jádra 23

24 Obr.12 upálený nálitek Obr.13 kyvadlová bruska 24

25 Obr.14 lití tekutého materiálu do licí pánve Obr.15 slévárna 25

26 Obr.16 odlévání do forem 26

27 Obr.17 žíhací pec Obr.18 odlitek kola 27

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP 1.4 Vymezení cílů Popis výroby odlitku ve slévárenské výrobě, včetně přípravy modelu, odlévací směsi, výrobní formy až po laboratorní zkoušky materiálu. Dále vytvoření 3D modelu odlitku v programu SolidWorks

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman 1 Pro dále uvedené činnosti je charakteristické

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Slévárenství Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí,

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko zapis_casti_stroju_loziska08/2012 STR Bb 1 z 7 12. Ložiska jsou součásti určené k otočnému #1 hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko Rozdělení podle

Více

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

PRODUKTOVÉ NOVINKY 2015 /2. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com

PRODUKTOVÉ NOVINKY 2015 /2. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com PRODUKTOVÉ NOVINKY 2015 /2 Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com OBSAH 2 Nový produkt Doplňkový sortiment OBSAH PREMIUM rozbrušovací kotouče 4 BASIC lamelový kotouč 5 PREMIUM Hrubovací kotouč

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Produktové novinky 2015 /1. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com

Produktové novinky 2015 /1. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com Produktové novinky 2015 /1 Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com obsah 2 Obsah PREMIUM CA-P93 V Kotouče z vulkanizovaných vláken 4 PREMIUM ZA-P48 V Kotouče z vulkanizovaných vláken 6 PREMIUM

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Technologičnost konstrukce

Technologičnost konstrukce Technologičnost konstrukce - přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby - Do jisté míry rozhoduje konstruktér na základě

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU. Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU. Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA VŠB Ostrava, FMMI, Ostrava, Česká republika, EU, lenka.firkova@gmail.com RACIO & RACIO, Orlová, Česká republika, EU,

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 3

Více

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. 1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

FRICTION STIR WELDING (FSW)

FRICTION STIR WELDING (FSW) FRICTION STIR WELDING (FSW) 1 VZNIK NOVÉ TECHNOLOGIE Nová technologie svařování (Friction Stir Welding - FSW) byla vynalezena v roce 1991. Byla patentována a rozvinuta pro použití v průmyslu svařovacím

Více

ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY

ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY 1. Úvod: S materiály nazývanými žárovzdorné malty se setkáváme, jak ukazují archeologické nálezy, již od počátku budování prvotních ohnišť, tedy od prvopočátků využívání ohně

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky 72 52KE MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE A TVAROVÉ MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE POUŽITÍ Odstraňování otřepů, hrubé broušení, jemné broušení, srážení hran a vyhlazování okrajů dutin, vrtaných otvorů, slepých

Více

Popis technologie tvarování

Popis technologie tvarování Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním typu GDS jsou určeny pouze pro ruční obvodové a šikmé broušení brousicími tělísky. Brusky lze použít i k obrábění tvrdokovovými frézami. Maximální

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE Nekonvenční způsob chlazení kritických oblastí tvarových částí tlakových licích forem KSP-2015-Z-OT-01 2015 Ing. Iva Nováková, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta

Více

Výroba dřevotřískových desek (DTD)

Výroba dřevotřískových desek (DTD) Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výroba dřevotřískových desek, VY_32_INOVACE_IND110

Více

Vyjádření. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.5.2013 Název zpracovaného celku: Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Zaškrabávání Zaškrabávání (obr.č.208 A) je ubírání jemných třísek

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK 4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK Tuhé materiály jsou přechovávány ve skladech, silech a zásobnících. Sklady a sila jsou určeny pro skladování většího množství materiálu často dlouhodobě skladovaného,

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Puigmal, s/n Polígon Industrial St Isidre E-08272 St Fruitós de Bages (Barcelona) Tel.:+34 938 773 181 Fax:+34 938 770 541 dem@dem-barcelona.

Puigmal, s/n Polígon Industrial St Isidre E-08272 St Fruitós de Bages (Barcelona) Tel.:+34 938 773 181 Fax:+34 938 770 541 dem@dem-barcelona. 1 Tváření za studena Ve firmě dokážeme ohýbat měděné tyče/pruty až do úhlu 90 s minimálním poloměrem; tato metoda tváření za studena je speciálním procesem, vyvinutým naším týmem inženýrů, který není založen

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Výroba technických kovů

Výroba technických kovů Výroba technických kovů Suroviny Prvotními surovinami pro výrobu technických kovových materiálů jsou rudy. Za rudu jsou považovány takové nerostné suroviny, které obsahují žádaný kov v množství postačujícím

Více

STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE

STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE Mondi Štětí a. s., STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE STANDARD 3 Strana: 1/34 STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE PROVÁDĚNÍ, PODMÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORMY, USTANOVENÍ Zpracoval: Ověřil: Schválil: jméno: Ing.Turek

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU 3/2015 BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU Akciová společnost SCASERV a.s. se sídlem v Ostravě zahájila svou činnost v březnu 2012. Na území České republiky poskytujeme služby z vlastních poboček

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř Problematika filtrace odlitků Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř Historie filtrace Nečistoty vnikající do odlitku spolu s kovovou taveninou byly od počátku velkým problémem při odlévání odlitků a

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s.

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair @systemair.cz http://www.systemair.cz

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Slévárny neželezných kovů

Slévárny neželezných kovů Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece a sušárny Žárobetonové tvarovky OBSAH Udržovací pece PTU...3 LAC NANO kelímy pro neželezné kovy s využitím nanotechnologií...5 Podložky pod kelímky...7 Stoupací

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Mobilní povodňové zábrany

Mobilní povodňové zábrany Mobilní povodňové zábrany Lukáš Jánský, Plzeň MOBILNÍ SYSTÉMY PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY V současné době existuje mnoho druhů a typů mobilních povodňových zábran. V Evropské unii je tato problematika již několik

Více

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY 7 8 MONTÁŽNÍ PĚNA MONTÁŽNÍ PĚNA Vysoce kvalitní jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií

Více

Studijní text - Svařovna

Studijní text - Svařovna Studijní text - Svařovna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce při svařování 2. Svařování elektrickým obloukem svařovací zdroje 3. Přídavné materiály pro

Více

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky.

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 112 Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 02 Zástrčný klíč nerezová ocel 118 na šrouby s vnitřním šestihranem Zástrčný klíč s kulovým čepem 126 na šrouby TORX Zástrčný klíč SPKL s plastovým opláštěním

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

ROZBOR METOD NÁLITKOVÁNÍ LITINOVÝCH ODLITKŮ

ROZBOR METOD NÁLITKOVÁNÍ LITINOVÝCH ODLITKŮ RZBR ETD ÁLITKVÁÍ LITIVÝCH DLITKŮ Vondrák Vladimír, Pavelková Alena, Hampl Jiří VŠB TU strava, 17. listopadu 15, 78 33 strava 1. ÚVD Smršťování litin je průvodním jevem chladnutí, probíhajícím od počáteční

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více