y = 0,021x 2-0,477x + 8,134 R 2 = 1 rychlost chladnutí [cm/hod] rychlost solid rychlost likvid y = 0,0057x 2-0,477x + 13,24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "y = 0,021x 2-0,477x + 8,134 R 2 = 1 rychlost chladnutí [cm/hod] rychlost solid rychlost likvid y = 0,0057x 2-0,477x + 13,24"

Transkript

1 Hutnické listy č.5/29, roč. LXII ISSN Slévárenství Foundry Industry Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků Use of Solidification Simulation at Manufacture of Heavy Castings Doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Antonín Záděra, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Ing. Zdeněk Carbol, Ing. Jiří Pluháček., Ing. Jiří Breyer, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., Ostrava, Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., Ing. Marek Kováč, MECAS ESI s.r.o., Brno U dynamicky namáhaných odlitků mohou způsobit drobné slévárenské vady a anomální struktury porušení souvislosti nízkocyklovou únavou. Porušení odlitků nízkocyklovou únavou se vyskytlo u odlitků beranů o čisté hmotnosti 25 až 4t (surová hmotnost 5 až 8t). Trhlina byla iniciována drobnými slévárenskými vadami typu dutin a vad struktury. K odstranění vad a zvýšení vnitřní jakosti odlitků beranů bylo použito modelování tuhnutí odlitků pomocí simulačních programů. V prvním kroku byla analyzována původní slévárenská technologie pomocí simulačních programů poslední generace. Na základě této analýzy byla navržena nová technologie spočívající v použití hmotných vnějších chladítek. Použití hmotných kontaktních chladítek umožnilo významně zkrátit dobu tuhnutí odlitku a zmenšit délku dvoufázového pásma v kritické oblasti výskytu vad u povrchu odlitku. Navržená technologie byla dále prověřena výpočtem pnutí v odlitku s ohledem na nebezpečí vzniku trhlin. Na základě výpočtu stavu napjatosti v odlitku musela být některá ve výpočtu použitá kontaktní chladítka změněna pro formování odlitku na nekontaktní. Navržená technologie byla ověřena na 3 odlitcích beranu. Při odlévání beranů byla ve vybraných místech odlitků měřena teplota formovací směsi, teplota na rozhraní chladítko-formovací směs a teplota na povrchu odlitku. Výsledky měření jsou použity k upřesnění fyzikálních dat používaných v simulačních programech. Měření teplotního pole odhalilo také nedostatečnou tepelnou izolaci nálitku. Rychlejší tuhnutí odlitku umožnilo snížit hmotnost nálitku o 25% a surovou hmotnost odlitku o cca 12%. Nová slévárenská technologie spočívající v použití kontaktních a nekontaktních chladítek o velké hmotnosti má být po ověření rozšířena na další výrobu masivních odlitků. In dynamically stressed castings the small foundry defects and anomalous structures can cause the coherence failure by low cycle fatigue. Failures of castings by low cycle fatigue occurred at casting of rams weighing from 25 up to 4 t (gross weight from 5 up to 8 t). The crack was initiated by small casting defects of the type of cavities and structure defects. For removing the defects and improving the internal quality of ram castings the simulation of casting solidification with the aid of simulation programmes was used. In the first step the original foundry technology was analyzed with the aid of simulation programmes of the latest generation. Based on this analysis a new technology consisting in the use of heavy external chills has been proposed. Use of heavy contact chills has enabled to shorten considerably the time of casting solidification and to decrease the length of the biphasic zone in the critical area of the defect occurrence on the casting surface. The proposed technology has been further checked by calculating the stress in the casting with regard to a danger of the crack formation. Based on the calculation of stress state in the casting some contact chills used in the calculation had to be changed for casting moulding to noncontact ones. The proposed technology has been checked on 3 ram castings. When casting the rams the temperature of moulding mixture, temperature on the chill-moulding mixture interface, and temperature on the casting surface were measured at the chosen casting points. Measurement results are used for specification of physical data used in simulation programmes. Measurement of temperature field has also revealed an insufficient thermal insulation of the riser. Faster casting solidification has enabled to reduce the riser weight by 25 % and the casting gross weight by approx. 12 %. After checking it the new foundry technology consisting in the use of contact and non-contact chills of heavy weight should be extended for further manufacture of heavy castings. 1. Úvod U masivních těžkých odlitků se během jejich dynamického namáhání může vyskytnout porušení nízko-cyklovou únavou. I když vada není příliš častá, jsou její následky pro výrobce velmi nepříjemné. V několika případech se uvedené porušení vyskytlo u odlitků beranů ještě v záruční době. Trhlina byla iniciována na drobných slévárenských vadách blízko pod povrchem [1]. Pod slévárenskými vadami se zde myslí malé dutiny, mikroporezita nebo oblasti s nevhodnými mechanickými vlastnostmi způsobenými zejména makrosegregací. Pro pochody vedoucí ke slévárenským vadám u těžkých masivních odlitků nejsou k dispozici obecné, v praxi použitelné fyzikální modely. Všeobecně se však předpokládá, že vznik slévárenských vad souvisí s rychlostí ochlazování. Pro výrobu odlitků bez vad je nutné dosáhnout určité kritické rychlosti tuhnutí. Pro podmínky slévárny ve Vítkovicích stanovili empiricky Kaňák a Saip [2] nejmenší rychlost tuhnuti při, které ještě nevznikají stvolové vycezeniny. Nejmenší rychlost 81

2 Slévárenství Hutnické listy č.5/29, roč. LXII Foundry Industry ISSN tuhnutí potřebná pro potlačení vzniku stvolových vad u odlitků (ingotů) z oceli s C =,2 až,35% je podle uvedených autorů,2 až,4 mm/sec [2]. Poznatky o tuhnutí těžkých odlitků shrnul v práci [3] Havlíček. Při popisu růstu tuhé fáze vycházel z Chvorinovových prací a zdůraznil, že přírůstek tuhé fáze závisí nejen na čase (parabolickém zákoně), ale i na geometrii odlitků. Obr. 1 Odlitek beranu Fig. 1 Casting of a press ram Vznik slévárenských vad dále může ovlivňovat šířka dvoufázového pásma ohraničeného v tuhnoucím odlitku teplotou likvidu a solidu. Známý je také vliv usměrněného tuhnutí. Jako kritérium usměrněnosti tuhnutí může být použit úhel mezi izosolidami v tepelné ose odlitku. Rychlost tuhnutí v jednotlivých částech odlitku lze stanovit pomocí simulačních programů. Rychlost tuhnutí u masivních odlitků ovlivňuje zejména licí teplota, jakost formovacího materiálu, umístění vtokové soustavy. Ze známých způsobů ovlivňování rychlosti chladnutí je technicky dostupné použití vnějších chladítek. třetiny výšky nálitku. Nálitek je tepelně izolován a po odlití kovu do jedné třetiny je hladina kovu tepelně izolována zásypem. Po třech hodinách se nálitek dolévá. Simulace byla provedena v několika krocích. Prvním krokem byla simulace plnění formy a výpočet teplotního pole po nalití kovu do 1/3 nálitku a následné tuhnutí. Další částí výpočtu bylo vlastní dolití nálitku a poslední pak výpočet od dolití až do ztuhnutí celého odlitku. Při tom byl sledován vznik staženin a mikroporezity. Posledním krokem bylo provedení termomechanických výpočtů tuhnutí a chladnutí za účelem určení napěťových stavů a predikce vzniku trhlin a prasklin v odlitku při teplotách pod solidem. Z dat po modelování tuhnutí byly stanoveny ve zvoleném místě odlitku postupy izolikvid (křivka začátku tuhnutí) a izosolid (křivka konce tuhnutí) v závislosti na čase. Místo pro výpočet bylo zvoleno v kritické oblasti hranaté části odlitku mezi drážkami. V těchto místech se vyskytují drobné slévárenské vady, které iniciují vznik trhlin při dynamickém namáhání. Schéma místa výpočtu je uvedeno na obr. 2. Odlitek je symetrický, proto je uveden pouze výpočet od povrchu odlitku do tepelné osy. Závislosti pro postup teploty likvidu a solidu přes stěnu odlitku v čase bývají popsány mocninnou funkcí. Mocninná funkce je vhodná pro popis závislosti ztuhlé vrstvy na čase pro odlitky deskovitého tvaru. U odlitků, které tuhnou podobně jako krychle nebo koule, vykazuje křivka závislosti postupu izolikvidy a izosolidy na čase inflexní bod. 2. Cíl práce Cílem práce bylo prověřit původní slévárenskou technologii pro odlitky beranů o čisté hmotnosti 25 až 4 t (surová hmotnost až 8t). Na základě analýzy původní technologie pak navrhnout účinný způsob pro zvýšení rychlosti tuhnutí. Ke zvýšení rychlosti tuhnutí budou použita vnější chladítka. Navrženou technologii dále kontrolovat pomocí simulačních programů na možnost vzniku slévárenských vad. Proměřením teploty ve vybraných místech odlitku pak upřesnit fyzikální data používané v simulačních programech. Práce dále sleduje zvýšení využití tekutého kovu, tj. snížení surové hmotnosti odlitku. 3. Postup řešení a získané poznatky Obrázek horního beranu lisu s původní technologií ve slévárně Vítkovice Heavy Machinery je uveden na obr.1. Forma je zhotovena z modelové a výplňové furanové směsi, kde pro modelovou směs je použito chromitové a pro výplňovou směs křemenné ostřivo. Umístění a velikost chladítek při použití původní technologie je patrná z obr. 1. Odlitek beranu se sestává z válcové části (nohy) a hranaté části (hlavy). V hlavě jsou drážky (vodící rádiusy) pro vedení beranu ve stojanu lisu. V těchto drážkách se nejčastěji vyskytují vady, které působí porušení odlitku během jeho provozu v kovárně. Forma se plní tekutým kovem do jedné 82 Obr. 2 Místo výpočtu křivek chladnutí Fig. 2 Point of calculation of cooling curves Výpočet křivek postupu front tuhnutí v uvedeném místě byl proveden pro tři varianty slévárenské technologie. První variantou byla původní technologie. Druhá varianta představovala způsob extrémního chladnutí odlitku s použitím masivních kontaktních chladítek. Kontaktními chladítky se myslí ocelová chladítka, která jsou nejméně jednou plochou ve styku s tekutým kovem. U nekontaktních chladítek je mezi tekutým kovem a povrchem chladítka vrstva formovacího materiálu. Třetí varianta vycházela z poznatků získaných při analýze první a druhé varianty. Tato varianta byla také následně ověřena i odlitím tří kusů beranů. K výpočtu křivek postupu front tuhnutí (začátku

3 Hutnické listy č.5/29, roč. LXII ISSN a konce) byla u všech tří variant použita data stanovená simulačními programy. 3.1 Analýza původní technologie pomocí simulačních programů Pro variantu původně používané technologie jsou data stanovená simulačním programem uvedena na obr. 3. Body na obr. 3 udávají pro určitou vzdálenost od povrchu odlitku na úsečce uvedené na obr. 2, dobu, za kterou poklesne v určitém místě teplota oceli na teplotu likvidu a solidu (do začátku a konce tuhnutí). Použité fyzikální jednotky jsou v souladu s jednotkami použitými v simulačním programu. Vzdálenost je udávána v centimetrech a čas je udáván v hodinách. Obě křivky obr. 3 vykazují výrazný inflexní bod. Křivky jsou popsány polynomem 3. stupně. V tepelné ose odlitku (75cm) klesne teplota na teplotu likvidu za cca 12 hodin. Tuhnutí odlitku začíná až po 2 hodinách a končí v tepelné ose po cca 35 hodinách od začátku lití. Líc formy je 2 hod ve styku s tekutým kovem. Od okamžiku poklesu teploty v tepelné ose na teplotu likvidu se nachází v celém sledovaném průřezu odlitku dvoufázové pásmo (od povrchu po teplenou osu). V této době chladnutí kovu v odlitku jsou příznivé podmínky pro vznik velkých rovnoosých dendritů od povrchu odlitku až po tepelnou osu. Tato situace trvá déle než 8 hodin. vzdálenost od povrchu odlitku [cm] y =,645x 3 -,9658x 2 + 8,1813x - 1,5983 R 2 =,9929 čas likvid čas solid y =,186x 3 -,974x ,371x R 2 =, Obr. 3 Postup začátku a konce tuhnutí ve vybraném řezu odlitku původní technologie Fig. 3 Process of the solidification start and finish in the chosen casting section original technology Rychlost začátku a konce tuhnutí byla vypočtena derivací křivek uvedených na obr. 3 podle času. Závislost rychlosti chladnutí na vzdálenosti od povrchu odlitku je uvedena na obr. 4. Rychlost chladnutí na obr. 4 udává rychlost postupu izosolidy a izolikvidy v různé vzdálenosti od povrchu odlitku. Na povrchu odlitku je po odlití malá rychlost chladnutí tekutého kovu. Do vzdálenosti cca 2 cm od povrchu odlitku klesá rychlost začátku tuhnutí (posunu teploty likvidu) z 6 až na 4 cm za hodinu. Dále pak rychlost posunu likvidu roste. Největší rychlost postupu teploty likvidu je v tepelné ose. Tuhnutí souvislé vrstvy kovu nastává na povrchu až po prohřátí formy a chladítek. Nejmenší rychlost tuhnutí je od povrchu odlitku až do vzdálenosti 2 cm od povrchu. Rychlost tuhnutí se v této oblasti je menší než 3 cm za hodinu. Největší rychlost tuhnutí je v tepelné ose odlitku a to až 16 cm za hodinu. Podle dřívějších Slévárenství Foundry Industry výzkumů byla ve Vítkovicích stanovena minimální rychlost chladnutí u těžkých ingotů, která ještě zabraňovala vzniku stvolových vycezenin, jak je uvedeno výše, 8 cm za hodinu (,2 až,4 mm/sec). rychlost chladnutí [cm/hod] rychlost solid rychlost likvid y =,21x 2 -,477x + 8,134 R 2 = 1 y =,57x 2 -,477x + 13,24 R 2 = vzdálenost od povrchu odlitku [cm] Obr. 4 Rychlost začátku a konce tuhnutí v různé vzdálenosti od povrchu odlitku stávající technologie Fig. 4 Rate of the solidification start and finish in different distance from the casting surface present technology Vliv chladítek u používané technologie ve sledovaném místě odlitku na rychlost chladnutí a tuhnutí je malá. Chladítka se ohřívají na 12 C a po prohřátí akumulované teplo zpomaluje rychlost chladnutí odlitku. Účinná mohou být chladítka, která mají dimenzovanou hmotnost tak, aby mohla odvádět teplo z odlitku po celou dobu jeho tuhnutí. Následovně byly vypočteny podmínky pro chladnutí odlitku v uvažovaném místě pro postup s použitím hmotných chladítek. 3.2 Analýza navržené technologie s použitím hmotných chladítek pomocí simulačních programů Vypočet byl proveden za stejných podmínek jako u předchozí technologie (ve stejném místě odlitku, stejná rychlost plnění odlitku, stejné podmínky dolévání nálitku, stejný materiál formy a stejná licí teplota). Chladítka byla vyrobena z nízkouhlíkové oceli. Tvar chladítek byl přizpůsoben tvaru odlitku. Při použití hmotných kontaktních chladítek (3,3t oproti,5t v původní variantě), umístěných v rádiusech odlitku podle obr. 2 je dosaženo teploty likvidu v tepelné ose do 5 hodin viz obr. 5. Tuhnutí v tepelné ose odlitku je ukončeno za cca 16 hodin. Na povrchu chladítek je dosaženo teploty likvidu a solidu ihned po kontaktu tekutého kovu s chladítkem. Z tohoto důvodu není třeba se obávat svaření chladítka s odlitkem. Za 2 hodiny je tloušťka ztuhlé vrstvy větší než 1 cm. Právě v této podpovrchové vrstvě je požadována nejvyšší jakost odlitku bez slévárenských vad, na kterých se iniciují trhliny. Šířka dvoufázového pásma v prvních dvou hodinách po odlití je oproti původní technologii podstatně užší. S přibývajícím časem po dolití se šířka dvoufázového pásma rozšiřuje a za dvě hodiny po odlití má hodnotu cca 1 cm. Obě křivky na obr. 5 mají rovněž výrazný inflexní bod. Po jeho dosažení rychlost chladnutí oceli roste. Rychlosti 83

4 Slévárenství Hutnické listy č.5/29, roč. LXII Foundry Industry ISSN vzdálenost od povrchu odlitku [cm] Obr. 5 Postup začátku a konce tuhnutí ve vybraném řezu odlitku - technologie používající kontaktní hmotná chladítka Fig. 5 Process of the solidification start and finish in the chosen casting section technology using contact heavy chills chladnutí v různých místech odlitku jsou uvedeny na obr. 6. rychlost chladnutí [cm/hod] y = 6,7119x 3-24,363x ,71x + 2,3995 R 2 =,9864 rychlost solid čas likvik čas solid 2 1 y =,282x 3 -,5474x 2 + 5,4119x + 2,7721 R 2 =, rychlost likvid y =,13x 2 -,9916x + 35,911 R 2 =,9486 y =,9x 2 -,924x + 5,666 R 2 =, vzdálenost od povrchu odlitku [cm] tuhé vrstvy na povrchu odlitku je v těchto místech již menší podíl tekuté fáze, proto stačí odvedení menšího množství tepla, aby tuhá vrstva rostla. Tento efekt se zvýrazňuje jak se blíží fronta tuhnutí k tepelné ose. V blízkosti tepelné osy je proto u původní technologie rychlost tuhnutí velká. U technologie s hmotnými kontaktními chladítky v prvních dvou hodinách po odlití je dvoufázová pásmo užší než 1 cm a objem ztuhlé fáze je za jednotku času větší než v předešlém případě. Proto je i při větším odvodu tepla rychlost tuhnutí ve vzdálenosti cca 2 až 3 cm od povrchu již menší než u původní technologie. Ve struktuře lze předpokládat do vzdálenosti 1 až 2 cm od povrchu odlitku dendrity s primární osou dlouhou cca 1 cm a menší sklon k tvorbě dutin. 4. Interpretace získaných poznatků a jejich praktické využití Použití kontaktních chladítek o velké hmotnosti vede ke změně způsobu krystalizace odlitku. Se zvyšující se hmotností chladítek se posunují inflexní body pro začátek a konec tuhnutí na obr. 5 do větších tloušťek odlitku. Zvyšování hmotnosti chladítek má svoje technické omezení. S rostoucí hmotností kontaktních chladítek roste rychlost chladnutí. Od určité hmotnosti však přínos dalšího zvyšování hmotnosti chladítek je malý. Pro každý případ použití chladítek existuje jejich technicky zdůvodnitelná velikost. Obr. 6 Rychlost začátku a konce tuhnutí v různé vzdálenosti od povrchu odlitku technologie používající kontaktní hmotná chladítka Fig. 6 Rate of the solidification start and finish in different distance from the casting surface technology using contact heavy chills Rychlost pohybu teploty likvidu je v povrchové vrstvě odlitku vysoká. Do vzdálenosti 1cm od povrchu je vyšší než 2 cm za hodinu. S přibývající vzdáleností od povrchu odlitku rychlost začátku tuhnutí klesá až po inflexní bod a až k tepelné ose opět roste. Rychlost tuhnutí s rostoucí vzdáleností od povrchu klesá z hodnoty 6,5 cm za hodinu (,18 mm/sec). Nejnižší rychlost tuhnutí je ve vzdálenosti 2 až 3 cm od povrchu odlitku. Dále pak rostoucí vzdáleností od povrchu rychlost tuhnutí postupně roste až na hodnotu 1 cm za hodinu v tepelné ose. U původní technologie je rychlost tuhnutí v povrchových partiích odlitku menší než u technologie s kontaktními chladítky o velké hmotnosti. Tuhnutí v původní technologii začíná ale až za 2 hodin po odlití. V tepelné ose se však vylučuje tuhá fáze již po 12 hodinách. Lze přepokládat, že primární osy dendritů v tomto čase dosáhnou tepelné osy a v celém objemu kovu se vyskytují dendrity, které nikde netvoří souvislou tuhou vrstvu. Zbytek objemu odlitku tvoří mezidendritická tavenina. Do začátku vzniku souvislé fronty tuhnutí roste podíl tuhé fáze a klesá podíl mezidendritické taveniny. Na počátku vzniku souvislé Obr. 7 Umístění termočlánků v kovu a ve formě Fig. 7 Location of thermocouples in metal and in mould Simulace vzniku napětí v odlitku v průběhu chladnutí a tuhnutí ukázala, že v některých případech daných konstrukcí odlitku je použití kontaktních chladítek z hlediska nebezpečí vzniku trhlin riskantní. Přesto u uvedených odlitků byla v některých místech formy použita s úspěchem kontaktní chladítka o velké 84

5 Hutnické listy č.5/29, roč. LXII ISSN hmotnosti (cca 1t). V místech s velkým nebezpečím vzniku trhlin byla použita nekontaktní chladítka o hmotnosti několika tun. Tím se zvýšil podíl ztuhlého kovu před doléváním nálitku a bylo možné nálitek zmenšit o 25% jeho hmotnosti. Dosažená úspora zcela kryje náklady na výrobu tvarových chladítek o velké hmotnosti. Podle navržené technologie byly odlity 3 ks odlitků beranů o hrubé hmotnosti 25t (surová hmotnost cca 44t). Při výrobě dvou forem sledovaných odlitků beranů byly ve zvolených místech zaformovány termočlánky pro měření teploty ve formovacím materiálu a v kovu. Teplota kovu ve formě byla v prvním odlitku měřena dvěma termočlánky umístěnými v přilitém zkušebním kuse (21-B a 22-B) a dvěma v nálitku (23-B a 24-B) viz obr. 7. U druhého odlitku byl v přilitém kuse použit pouze jeden termočlánek (21-B) a druhý (22-B) byl umístěn v krčku nálitku. Umístění termočlánků v nálitku bylo u druhého měřeného odlitku identické jako u prvního odlitku. Měření probíhalo v obou odlitcích po dobu cca 12h. Reprezentativní průběhy teplot v kovu z obou měřených odlitků jsou zobrazeny v grafu na obr. 8. Slévárenství Foundry Industry Z důvodu prohřátí formy a termočlánků použitých při měření teploty kovu a to zejména v nálitku, byl použit záznam teplot v kovu pouze do doby max. cca 25 hod. Z obr.8 je zřejmé, že v měřeném přilitém vzorku (21B a 22B) docházelo během krátké doby ke ztuhnutí. To souviselo s nízkou licí teplotou (154 C) a umístěním termočlánků pouze těsně pod povrchem (3 mm). Teplota naměřená na rozhraní formovací směs - chladítko (ve vodícím rádiusu - K2, obr. 9) ukazuje, že po čase cca 3 hodin dochází k prohřátí formy mezi odlitkem a vlastním chladítkem. Pak již teplota plynule roste až do cca 7 C. Porovnáním těchto hodnot s dříve používanou technologií vyplývá, že se tato teplota snížila o více než 5 C oproti původní variantě, což podstatně zvyšuje schopnost odvádět z ochlazovaného místa teplo. Křivka označená jako teplota K1 zobrazuje průběh teplot na rozhraní spodní chladítko-formovací směs. Hodnoty teplot získané z termočlánků K1 a K3 byly použity k prvotní validaci fyzikálních dat použitých v numerické simulaci v programu Procast. Průběh naměřené teploty K1 v závislosti na čase je též separátně uveden na obr B odlitek 1 22-B odlitek1 21-B odlitek 2 24-B odlitek1 23-B odlitek2 24-B odlitek2 22-B odlitek ProCAST Měření Obr. 1 Průběh teploty K1 naměřený a simulovaný Fig. 1 Measured and simulated course of temperature K1 Obr. 8 Průběh teplot v měřených místech odlitku 1,2 Fig. 8 Course of temperatures in measured points of the casting 1, 2 Průběhy teplot ve formě obou měřených odlitků jsou pak uvedeny na obr K1 odlitek1 K1 odlitek 2 K2 odlitek 1 K2 odlitek 2 K3 odlitek 1 K4 odlitek 1 K4 odlitek Obr. 9 Průběh teplot v měřených místech formy u odlitku 1,2 Fig. 9 Course of temperatures in measured points of the mould for the casting 1, 2 Na obr. 1 je současně uveden i průběh teploty K1 vypočítaný pomocí numerické simulace v identickém místě. Na obr. 11 je podobně uveden průběh teploty K3 naměřený a vypočtený z numerické simulace ProCAST měření Obr. 11 Průběh teploty K3 naměřený a simulovaný Fig. 11 Measured and simulated course of temperature K3 Při měření teploty ve formovacím materiálu za odlitkem (K3) a za tepelnou izolací nálitku (K4) bylo zjištěno, že izolační schopnost obkladu nálitku je nedostatečná. V měřeném místě za tepelnou izolací dochází po 85

6 Slévárenství Hutnické listy č.5/29, roč. LXII Foundry Industry ISSN relativně krátkém čase (cca 1 h u odlitku 1 a cca 8 h u odlitku 2) k rychlému zvýšení teploty. To nasvědčuje tomu, že tepelná izolace může ztrácet velice rychle izolační vlastnosti. Naměřený průběh muže být ovlivněn také způsobem provedení izolace nálitku (spáry mezi izolačními tvárnicemi). Jak ukázala vizuální kontrola tryskaného odlitku, dochází v některých případech k prasknutí izolační tvárnice a zaplnění vzduchové mezery kovem, což značně může zvýšit v daném místě odvod tepla do formy. Jak vyplývá z průběhů teplot uvedených na obr. 1 a obr. 11, byly zjištěny odchylky mezi teplotami vypočtenými v simulačním programu Procast a skutečně naměřenými. V případě teploty na rozhraní spodní chladítko formovací směs byly odchylky pouze malé a výsledky jsou zcela vyhovující. Naproti tomu v případě teplot naměřených ve formovací směsi jsou zjištěné rozdíly mezi simulovanými a naměřenými teplotami již významné. Z tohoto důvodu je v současné době využíváno inverzních simulací ke snížení rozdílu mezi naměřenými a vypočtenými teplotami změnou termofyzikálních parametrů používaných v simulaci v programu Procast. 5. Závěr Rychlost tuhnutí určuje výslednou strukturu v odlitku. V případě malé rychlosti tuhnutí vzniká v odlitku hrubá rovnoosá struktura a odlitek pak může obsahovat velké množství ředin. S rostoucí intenzitou ochlazování dochází k rozšíření pásma kolumnárních krystalů, které obsahuje zpravidla i nejmenší množství ředin. Optimalizací velikosti použitých vnějších chladítek je možné toto pásmo rozšířit a zatlačit tak slévárenské vady typu dutin hlouběji do odlitku, kde již zpravidla nejsou tak nebezpečné. Předložený referát se zabývá optimalizací velikosti a tvaru chladítek pomocí numerické simulace v programu Procast a způsobem řízení rychlosti tuhnutí na základě výsledků. Pro stanovení rychlosti tuhnutí je nutné nejprve stanovit časový průběh tuhnutí v závislosti na vzdálenosti od povrchu odlitku. Derivací této vzdálenosti dráhy podle času je možné určit i danou rychlost tuhnutí. To umožňuje v praxi i následně volbou optimální velikosti, tvaru případně i množství chladítek v určitém rozmezí měnit i rychlost tuhnutí v kritických místech a to i u masivních ocelových odlitků. Příspěvek byl zpracován za podpory MPO v rámci projektu TANDEM, ev. č. FT TA5/48 Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby Literatura [1] VODÁREK, V.: Horní beran DGH4 z materiálu GS 22MnNi5, Výzkumná zpráva, ev.č. 945-em67-28, [2] KAŇÁK, J., SAIP, J.: Způsoby snižování vlivu stvolových vycezenin na jakost odlitků. Slévárenství XXXII (1984). Č. 1, s. 42 až 424. [3] HAVLÍČEK, F.: Souvislost geometrického modulu odlitku s procesem tuhnutí a vnitřního pnutí. Sborník vědeckých prací VŠB-TU, ISSN , ročník LII (29), 87 až 12. Recenze: Prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Doc. Ing. Alena Přibylová, CSc. 21. mezinárodní veletrh technologií pro zpracování kovových plechů EuroBLECH 21 Hannover Hannover, Spolková republika Německo Veletržní areál, hala 11 17,

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je PREDICKCE E VZNIKU VAD TYPU PŘIPEČENIN A HLUBOKÝCH ZAPEČENIN E Ing. Ladislav Tomek, Ing. Vojtěch Kosour M2332-00 Slévárenská technologie PFM - Formovací materiály a ekologie HGS Technologie slévání I.

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

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

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

VADY A VLASTNOSTI MASIVNÍCH ODLITKŮ

VADY A VLASTNOSTI MASIVNÍCH ODLITKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VADY A VLASTNOSTI

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 Disertační práce Příloha ke kap. 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS Second School Year CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS 1. Casting Casting is a production method for complicated components. A melted metal or other material is casted into a mould. There are two basic

Více

PROJEKT II kz

PROJEKT II kz PROJEKT II 233 2114 0+5 kz Co Vás čeká?! navrhnout technologii odlévání do písku a kokily pro výrobu zadané součásti, vč. TZ s ohledem na ekonomickou stránku věci navrhnout technologii zápustkového kování

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

VÝSLEDKY OVĚŘENÍ NOVÉHO TVARU KOKILY TYPU 8K9,2 PRO ODLÉVÁNÍ INGOTŮ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VÝSLEDKY OVĚŘENÍ NOVÉHO TVARU KOKILY TYPU 8K9,2 PRO ODLÉVÁNÍ INGOTŮ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VÝSLEDKY OVĚŘENÍ NOVÉHO TVARU KOKILY TYPU 8K9,2 PRO ODLÉVÁNÍ INGOTŮ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VERIFICATION OF THE NEW MOULD TYPE 8K9,2 FOR TOOL STEEL INGOT CASTING Martin BALCAR a), Libor SOCHOR a), Rudolf ŽELEZNÝ

Více

PODMÍNKY VZNIKU PORUCH SOUVISLOSTI MATERIÁLŮ U ODLITKŮ A INGOTŮ

PODMÍNKY VZNIKU PORUCH SOUVISLOSTI MATERIÁLŮ U ODLITKŮ A INGOTŮ PODMÍNKY VZNIKU PORUCH SOUVISLOSTI MATERIÁLŮ U ODLITKŮ A INGOTŮ František Havlíček Petr Kozelský Pavel Szromek VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR Poruchy souvislosti

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

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

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE EVALUATION OF CASTING STRUCTURES PREPARED BY LOST WAX METHOD COMPARED TO THE NUMERICAL SIMULATIONS

Více

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA Vladimír Petroš, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava, Poruba, tel.: +420 597325287, vladimir.petros@vsb.cz; Jindřich Šancer, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

PŘÍSPĚVEK K ŘEŠENÍ HOMOGENITY ODLITKU. Technická univerzita v Liberci, Hálkova Liberec, ČR

PŘÍSPĚVEK K ŘEŠENÍ HOMOGENITY ODLITKU. Technická univerzita v Liberci, Hálkova Liberec, ČR PŘÍSPĚVEK K ŘEŠENÍ HOMOGENITY ODLITKU Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, ČR Abstrakt The article gives information about metods of the computer

Více

Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007. Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí IZOSPAR

Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007. Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí IZOSPAR Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007 Charakteristika : Izospar jsou žárovzdorné tepelně-izolační výrobky s nízkou objemovou hmotností. Izospar se vyznačuje dobrými tepelnými vlastnostmi včetně snadné opracovatelnosti

Více

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ Abstrakt NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ 1) Václav Čermák, Aleš Herman, 2) Jaroslav Doležal 1) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6,

Více

OPTIMALIZACE POUŽITÍ CHLADÍTEK U VÝROBY MASIVNÍCH ODLITKŮ

OPTIMALIZACE POUŽITÍ CHLADÍTEK U VÝROBY MASIVNÍCH ODLITKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OPTIMALIZACE

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

POROVNÁNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU OCELÍ S34MnV, 20MnMoNi5-5 ZÍSKANÝCH POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTŮ

POROVNÁNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU OCELÍ S34MnV, 20MnMoNi5-5 ZÍSKANÝCH POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTŮ POROVNÁNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU OCELÍ S34MnV, 20MnMoNi5-5 ZÍSKANÝCH POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTŮ Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Monika ŽALUDOVÁ b, Markéta TKADLEČKOVÁ a, Ladislav SOCHA a,

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli Registrační číslo: 132071 Garant výsledku: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. Typ: Software - R Rok vydání: 30. 12. 2016 Instituce:

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Jan Šanovec František Tatíček Jan Kropaček Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Tabulka Analýza přímých nákladů

Tabulka Analýza přímých nákladů Tabulka 3.1 - Analýza přímých nákladů Přímé náklady jsou náklady přímo zjistitelné měřením nebo vážením na kalkulační jednici (v tab. 3.1 bez odpisů ). Tabulka 3.1 a Naměřené hodnoty nákladových druhů

Více

Popis softwaru VISI Flow

Popis softwaru VISI Flow Popis softwaru VISI Flow Software VISI Flow představuje samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu (plnohodnotná 3D analýza celého vstřikovacího cyklu včetně chlazení a

Více

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme

Více

Specializovaný MKP model lomu trámce

Specializovaný MKP model lomu trámce Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2010 Specializovaný MKP model lomu trámce Tomáš Pail, Petr Frantík, Michal Štafa Technical University of Brno Faculty of Civil Engineering, Institute

Více

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) 9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Hutnické listy č.3/28 Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Ing. Marek Velička, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., Ing. Jiří Molínek, CSc., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 78

Více

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Karel MICHALEK a, Monika ŽALUDOVÁ b, Simona ZLÁ a, Michaela

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL 21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 25. - 26. máj 2016 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic

Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic Petr Chupáč 1 Úvod do problematiky Na FS ČVUT v Praze Ústavu strojírenské technologie se provádí studie technologičnosti konstrukce

Více

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s. Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.,739 51 Dobrá Technologie plynulého odlévání oceli je složitý ťyzikálně-ehemický

Více

ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY

ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Michaela STROUHALOVÁ a, Monika KAWULOKOVÁ b, Simona ZLÁ b, Aleš KALUP b,

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

POROVNÁNÍ SOUČINITELE SDÍLENÍ TEPLA PŘI VODOVZDUŠNÉM A VODNÍM CHLAZENÍ. Jiří Molínek Miroslav Příhoda Leoš Václavík:

POROVNÁNÍ SOUČINITELE SDÍLENÍ TEPLA PŘI VODOVZDUŠNÉM A VODNÍM CHLAZENÍ. Jiří Molínek Miroslav Příhoda Leoš Václavík: POROVNÁNÍ SOUČINITELE SDÍLENÍ TEPLA PŘI VODOVZDUŠNÉM A VODNÍM CHLAZENÍ. Jiří Molínek Miroslav Příhoda Leoš Václavík: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Abstrakt K poznání složitých termokinetických

Více

NOVÉ ODLÉVANÉ PRVKY V OBLASTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY A PROCES JEJICH NÁVRHU

NOVÉ ODLÉVANÉ PRVKY V OBLASTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY A PROCES JEJICH NÁVRHU NOVÉ ODLÉVANÉ PRVKY V OBLASTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY A PROCES JEJICH NÁVRHU Petr HAVLÍČEK, Josef ZBOŘIL Ing. Petr Havlíček, Ing. Josef Zbořil, Oddělení výzkumu a vývoje, DT-Výhybkárna a strojírna a.s.,

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 124 12. Simulace teplotního pole a mikrostruktury 12.1. Úvod Modelováním rozumíme v technické praxi napodobování" reálného stavu a to buď stavu který již existuje, nebo stavu, který chceme vytvořit pro

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 Ing. Eduard Müller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/FST/KKS, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech MATEMATICKÁ SIMULOVACE PROUDĚNÍ UHELNÉ AEROSMĚSI APLIKOVANÁ NA VÍŘIVÝ HOŘÁK č.2 KOTLE K3 EVO I STABILIZOVANÝ PLAZMOVOU TECHNOLOGIÍ (reg.číslo GAČR 101/05/0643) Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof.

Více

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě ANOTACE Varner M., Kanický V., Salajka V. Uvádí se výsledky studie vlivu vodního prostředí na vlastní frekvence

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství 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

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR. TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR. Jiří Ticha Vlastimil Spousta Petr Motyčka Škoda Výzkum s.r..o., Tylova 7, 316 Plzeň ÚVOD Odlitky kamenů pro vyzdívky

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Konference ANSYS 2009 Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Regina Holčáková, Martin Marek VŠB-TUO, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů Abstract: Paper focuses

Více

VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková

VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství SUMMARY In our earlier

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

TE1 slévání 1 /u12133

TE1 slévání 1 /u12133 TE1 slévání 1 /u12133 Ing. Aleš HERMAN, Ph.D. Obsah přednášek: 1. Teoretická příprava, fyzikální, chemické a další aspekty technologie slévání 2. Vybrané metody výroby forem a odlévání, slitiny neželezných

Více

Stabilita v procesním průmyslu

Stabilita v procesním průmyslu Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69

Více

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

DSB EURO s.r.o. PRAKTICKÉ POZNATKY Z VYUŽITÍ FILTRAČNÍCH SESTAV FY KERAMTECH PŘI FILTRACI STŘEDNĚ TĚŽKÝCH ODLITKŮ. P.Procházka, P.

DSB EURO s.r.o. PRAKTICKÉ POZNATKY Z VYUŽITÍ FILTRAČNÍCH SESTAV FY KERAMTECH PŘI FILTRACI STŘEDNĚ TĚŽKÝCH ODLITKŮ. P.Procházka, P. DSB EURO s.r.o. PRAKTICKÉ POZNATKY Z VYUŽITÍ FILTRAČNÍCH SESTAV FY KERAMTECH PŘI FILTRACI STŘEDNĚ TĚŽKÝCH ODLITKŮ P.Procházka, P.Veselý 2. možnosti umístění filtru ve vtokové soustavě 2.1 horizontálně

Více

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy: Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí

Více

Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ

Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ A S V A R K Ů Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování odlitků, výkovků a svarků. Obsah přednášky 1. Odlitky - podstata výroby, - technická

Více

Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem

Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem Fakulta strojní ČVUT Ú, 12133 Ústav strojírenské technologie Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem Lukáš Kupec, Ing. Aleš Herman PhD. Abstrakt Příspěvek popisuje analýzu odlitku z Al slitiny,

Více

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE Autor: Ing. Pavel ŠTURM, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., pavel.sturm@skodavyzkum.cz Anotace: Příspěvek se věnuje nestacionárnímu řešení chlazení brzdového kotouče

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( ) OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,

Více

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 6 Marie STARÁ 1 PŘÍHRADOVÉ ZTUŽENÍ PATROVÝCH BUDOV BRACING MULTI-STOREY BUILDING

Více

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018 Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VYUŽITÍ

Více

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Slévárenský technik technolog IT (kód: 21-076-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévárenský

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

ŽELEZO A JEHO SLITINY

ŽELEZO A JEHO SLITINY ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,

Více