, Hradec nad Moravicí
|
|
- František Bařtipán
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PŘÍSPĚVEK K HETEROGENITĚ NEŽELEZNÝCH KOVŮ V OCELÍCH RAFINOVANÝCH VÁPNÍKEM Jiří Bažan a Karel Stránský b Wlodzimierz Derda d Jana Dobrovská a Věra Dobrovská a Zdeněk Winkler c a VŠB-TU, FMMI, 17. listopadu 15, Ostrava, ČR, jana.dobrovska@vsb.cz b VUT-FSI-ÚMI-ONOM, Technická 2, Brno, ČR, karstr@pime.fme.vutbr.cz c VTÚO Brno, Veslařská 230, Brno, ČR. z.winkler@centrum.cz d Politechnika Czestochowska, Czestochowa, Polsko Abstrakt Příspěvek přináší původní výsledky měření heterogenity neželezných kovů vzorků uhlíkových ocelí. Série vzorků ocelí (označených 3, 4, 6, 12, 13) byla vytavena v indukční peci v kelímcích na bázi Al 2 O 3 o průměru 25 mm a výšce 40 mm. Čtyři vzorky z této série byly v tavenině legovány neželeznými kovy (arzénem, bizmutem, cínem a antimonem), pátý vzorek (číslo 13) byl ponechán jako vzorek srovnávací a nebyl As, Bi, Sn a Sb legován. Ze vzorků legovaných As, Bi, Sn a Sb byl jeden z nich (číslo 12) legován navíc fosforem, ponechán bez rafinace, přičemž všechny zbývající vzorky byly rafinovány vápníkem. K měření heterogenity neželezných kovů (As, Bi, Sn a Sb) a kovů doprovodných i příměsových včetně železa (Mn, Si, Cr, Cu, P, S, Al a Fe) byl aplikován mikroanalytický komplex JEOL JSM 840/LINK a metoda bodové energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy. Bylo zjištěno, že v celé sérii vzorků nacházejících se v litém stavu odměšují všechny analyzované prvky mezidendriticky. Jejich heterogenita vyjádřená indexem segregace přitom roste v pořadí prvků Fe, Mn, Si, Al, Cu, Cr, Sn, Sb, S, P, Bi, As. Abstract On non-ferrous metals heterogeneity in calcium refined steels. The paper deals with the results of the heterogeneity measuring of the non-ferrous metals in the series of non-alloyed steel samples. The heterogeneity was measured in as-cast state of these samples: These series of samples (no. 3, 4, 6, 12, 13) was melt in the induction furnace (in the Al 2 O 3 -crusibles). The diameter of samples was 25-mm and high 40-mm. The four samples (no. 3, 4, 6, and 12) were melt with addition of arsenic, bismuth, tin and antimony. The fifth sample (no. 13) was without addition of As, Bi, Sn and Sb, and was used as a standard. Excluding the sample no. 12 were the rest samples refined by means of calcium. The sample no. 12 has the addition of phosphors. The heterogeneity measuring of As, Bi, Sn and Sb (non-ferrous metals) and Mn, Si, Cr, Cu, P, S, Al and Fe (additional elements) was realised by means of X-ray energy dispersed method and analytical complex JEOL JSM 840/LINK. It was established: - in the as-cast state of samples only a type of the inter-dendrite heterogeneity of elements was estimated; - the segregation index of measured elements increases in the following range of elements: Fe, Mn, Si, Al, Cu, Cr, Sn, Sb, S, P, Bi, As. 1. ÚVOD Metalurgické charakteristiky a taktéž výsledné vlastnosti ocelí, které souvisejí s růstem obsahu residuálních prvků, k nímž lze počítat též neželezné kovy, jsou v posledních letech 1
2 předmětem četných experimentálních i teoretických studií, jejichž výsledky nedávno shrnuli K. Mazanec a Z. Bůžek [1]. Z jejich studie plyne, že řada těchto prvků, jako jsou Cu, Sn, Ni, Cr, Mo, Sb, As aj., působí na vlastnosti ocelí nepříznivě, přičemž problémem zůstává přesnější kvantitativní definování prahových úrovní residuálních prvků a to jak ve vztahu k výrobnímu, zejména metalurgickému procesu, tak i z hlediska jejich vlivu na výslednou jakost oceli pro její předpokládané užití [1]. K dosud ne zcela vyřešeným problémům patří též otázky rozložení heterogenity residuálních prvků ve stavu po odlití oceli, zejména vzhledem k jejich průměrnému složení, které jsou následně spojeny s vlivem těchto prvků na precipitační zpevnění, povrchovou křehkost, na rozdílnou segregační aktivitu na volném povrchu a hranicích zrn a též s jejich vlivem na sklon vyráběné oceli k trhlinám a prasklinám. Tyto efekty residuálních prvků, zejména neželezných kovů, mají četné společné rysy, ať již jde o oceli ingotové, odlitky zejména masivní, i předlitky (kontislitky), které jsou produktem zařízení plynulého odlévání (ZPO). V předloženém příspěvku jsou obsaženy výsledky původních analýz heterogenity neželezných kovů arzénu, bizmutu, cínu a antimonu, které jako nežádoucí příměsi mají na vlastnosti ocelí nepříznivý vliv [1]. Výsledky analýz zmíněných nežádoucích příměsí neželezných kovů, získané na modelových systémech, byly kromě jiného porovnány také s výsledky analýz heterogenity prvků v plynule odlité bramě [2]. 2. PŘÍPRAVA SLITIN A MĚŘENÍ HETEROGENITY PRVKŮ K měření chemické heterogenity byla připravena série pěti vzorků ocelí označených 3, 4, 6, 12 a 13. Vzorky byly vytaveny v indukční peci v kelímcích na bázi Al 2 O 3 o průměru 25 mm a výšce 40 mm. Čtyři vzorky z této série (3, 4, 6 a 12) byly v tavenině legovány neželeznými kovy As, Bi, Sn a Sb, pátý vzorek (číslo 13) byl ponechán jako vzorek srovnávací a nebyl neželeznými kovy, tj. As, Bi, Sn a Sb legován. Ze vzorků legovaných As, Bi, Sn a Sb byl vzorek číslo 12 legován navíc fosforem, ponechán bez rafinace a všechny zbývající vzorky byly rafinovány vápníkem. Chemické složení vzorků stanovené konvenční analýzou je uvedeno v tabulce 1. Tabulka 1. Chemické složení vzorků stanovené metodou konvenční emisní spektrální analýzy [hm.%] Prvek Označení vzorků C 0,757 0,154 0,150 0,17 0,175 Mn 1,41 1,33 1,27 1,38 1,35 Si 0,717 0,637 0,572 0,561 0,497 P 0,065 0,063 0,061 0,063 0,014 S 0,003 0,003 0,003 0,006 0,007 Cu 0,546 0,504 0,576 0,551 0,100 Ni 0,017 0,016 0,021 0,021 0,023 Cr 0,062 0,061 0,066 0,066 0,065 Sn 0,262 0,270 0,280 0,264 0,009 Al Σ 0,680 0,664 0,755 0,543 0,523 Ca Σ 0,0026 0,0019 0,0011 0,0005 0,0009 As 0,130 0,133 0,133 0,116 0,005 Sb 0,130 0,120 0,130 0,11 0,02 Bi 0,010 0,020 0,010 0,014 0,01 N Σ 0,0046 0,0009 0,0105 0,0091 O Σ 0,013 0,0148 0,0117 0,0119 Poznámka: koncentrace prvků, které nebyly podrobeny mikroanalýze je v tabulce vyznačena kursivou 2
3 Na každém vzorku byl poté připraven metalografický výbrus (broušením na brusných metalografických papírech za mokra s následným leštěním diamantovými pastami do zrnitosti pod 1 µm), vzorek byl naleptán 2 % nitalem (2% roztok ethylalkoholu v kyselině dusičné) a bylo vybráno vhodné místo pro měření koncentrací v úsečce (linii) bodů, vedené napříč hranicemi zrn a oblastmi bez vměstků. Začátek a konec měřené úsečky byl označen vpichy pomocí mikrotvrdoměru. Poté byl vzorek přeleštěn a na elektronovém rastrovacím mikroskopu JEOL JSM 840 ve spojení s rtg. energiově dispersním mikroanalyzátorem LINK AN 10/85S bylo provedeno vlastní měření koncentrací prvků. V každém bodě bylo současně analyzováno 12 prvků. Kromě čtyř prvků nežádoucích příměsí As, Bi, Sn a Sb byly ještě stanoveny koncentrace Mn, Si, P, S, Cr, Cu, Al a Fe. Měření všech uvedených prvků proběhlo bodově v přímém úseku 400 µm, s krokem 4 µm, s manuálním posuvem vzorku a celkem ve 101 bodech. Urychlovací napětí elektronového paprsku bylo 25 kv, doba načítání spektra 40 s a při měření byla udržována mrtvá doba počítače impulsů rtg. záření v rozmezí 28 až 30 %. Po analýzách byly opětným naleptáním vzorků v 2% nitalu vyvolány kontaminační stopy a světelným mikroskopem byla fotograficky doložena úsečka měřených bodů a její souvislost s mikrostrukturou vzorku. 3. VÝSLEDKY ANALÝZ Úplné výsledky analýz, včetně metalografických snímků analyzovaných oblastí, jsou obsaženy v samostatné výzkumné zprávě [3]. Citovaná zpráva obsahuje rovněž výsledky matematicko-statistického zpracování výsledků měření, jehož součástí jsou hodnoty koncentrací všech změřených prvků na vzorku, základní statistiky koncentrací prvků změřených na vzorku a matice párových korelací všech dvanácti měřených prvků. Ze základních statisticky zpracovaných měření koncentrace prvků ve vzorcích [3] byla sestavena souhrnná tabulka 2 obsahující veličiny, které umožňují posoudit chemickou heterogenitu jednotlivých měřených prvků, včetně neželezných kovů. Význam veličin obsažených v tabulce 2 je následující: x aritmetický průměr změřených hmotnostních koncentrací uvažovaného prvku, s x směrodatná odchylka obsahu prvku (v intervalu x ± s x se nachází při normálním (Gaussově) rozložení hodnot cca 68% měřených koncentrací prvku, což je při analýze koncentrací ve 101 bodech cca 68 hodnot koncentrací uvažovaného prvku), I H index heterogenity uvažovaného prvku definovaný vztahem I H = s x /x (index heterogenity je definován jako poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru změřených 101 koncentrací), x max maximální koncentrace uvažovaného prvku změřená v rámci množiny 101 analyzovaných bodů na úseku 400 µm, I S index segregace uvažovaného prvku definovaný vztahem I S = x max /x (index segregace je definován jako poměr maximální koncentrace a aritmetického průměru změřené koncentrace, přičemž jeho reciproká hodnota se přibližně rovná efektivnímu rozdělovacímu koeficientu uvažovaného prvku k ef, takže lze zároveň provést kvalifikovaný odhad k ef 1 / I S ). 4. ZÁKLADNÍ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ Z tabulky 2 plyne, že bezrozměrné parametry, tj. indexy heterogenity a indexy segregace, se pro koncentrace jednotlivých měřených prvků změřené na vzorcích 3, 4, 6, 12 a 13 navzájem příliš neodlišují, a to i v případech, kdy například jsou průměrné koncentrace příměsí neželezných kovů As, Bi, Sn a Sb rozdílné. Tento dílčí závěr, plynoucí z analýz, nás opravňuje sestavit tabulku 3, která obsahuje průměrné hodnoty indexů heterogenity a indexů segregace jednotlivých měřených prvků a to vždy pro celý soubor vzorků. Zmíněná tabulka umožňuje základní zhodnocení chemické 3
4 heterogenity celého souboru analyzovaných prvků. Jinak řečeno, umožňuje komplexně posoudit heterogenitu neželezných kovů v oceli vzhledem k doprovodným prvkům i k ostatním příměsím. Z tabulky 3 plyne, že index heterogenity jednotlivých prvků roste v pořadí prvků takto: Fe, Mn, Si, Al, Cu, Cr, Sn, Sb, S, P, Bi, As. Z téže tabulky 3 dále plyne, že index segregace téže skupiny prvků roste v následujícím pořadí prvků: Fe, Mn, Si, Cu, Al, Cr, Sn, S, P, Bi, Sb, As. Zmíněné pořadí prvků podle rostoucích indexů heterogenity a segregace je též vyjádřeno číselným pořadím v tabulce 3. Tabulka 2. Vybrané charakteristiky měření heterogenity prvků ve vzorcích 3, 4, 6, 12, x 0,102 0,497 0,493 0,0460 0,0364 0,0754 0,319 0,129 0,0777 1,436 96,296 0,4886 s x 0,153 0,243 0,071 0,0445 0,0388 0,0962 0,189 0,123 0,0423 0,191 0,5839 0,1301 I H 1,500 0,490 0,143 1,034 1,066 1,276 0,323 0,130 0,544 0,133 0,0061 0,2662 x max 1,034 2,726 0,686 0,168 0,148 0,341 0,724 0,476 0,182 1,972 97,308 0,776 I S 10,14 5,485 1,395 3,652 4,066 4,523 2,035 3,690 2,342 1,373 1,0105 1,588 x 0,120 0,6459 0,469 0,0429 0,0548 0,0879 0,3683 0,1619 0,0766 1, ,096 0,4674 s x 0,139 0,1052 0,069 0,0392 0,0441 0,1130 0,1815 0,1371 0,0487 0,1215 0,4318 0,1112 I H 1,153 0,1629 0,147 0,9153 0,8042 1,088 0,3720 0,1635 0,6353 0,0862 0,0045 0,2380 x max 0,472 0,950 0,619 0,219 0,167 0,560 0,948 0,549 0,190 1,744 97,181 0,691 I S 3,925 1,471 1,320 5,105 3,047 6,371 2,574 3,391 2,480 1,237 1,0113 1,478 x 0,0767 0,5508 0,4369 0,0490 0,0497 0,0907 0,3460 0,1463 0,0701 1, ,375 0,5358 s x 0,1179 0,1018 0,0632 0,0392 0,0474 0,1123 0,1656 0,1392 0,0390 0,1019 0,3422 0,1077 I H 1,537 0,1847 0,145 0,800 0,9533 1,2422 0,4786 0,9512 0,5566 0,0801 0,0036 0,2013 x max 0,570 0,763 0,576 0,172 0,174 0,454 0,813 0,621 0,172 1,503 97,139 0,816 I S 7,432 1,385 1,318 3,510 3,501 5,006 2,305 4,245 2,422 1,182 1,008 1,523 x 0,1638 0,4290 0,4870 0,0612 0,0504 0,1226 0,3351 0,1228 0,0775 1, ,115 0,5170 s x 0,1580 0,1037 0,0553 0,0611 0,0441 0,1326 0,2247 0,1522 0,0509 0,1506 0,5390 0,1361 I H 0,9545 0,2418 0,114 0,998 0,8734 1,0817 0,6705 0,8810 0,6564 0,1026 0,0056 0,2632 x max 0,585 0,644 0,637 0,223 0,183 0,509 1,026 0,850 0,207 1,980 97,404 0,842 I S 3,571 1,501 1,308 3,644 3,631 4,152 3,062 6,922 2,671 1,349 1,013 1,629 x 0,0960 0,3713 0,4180 0,0168 0,0196 0,0596 0,0646 0,0624 0,0712 1, ,341 0,0894 s x 0,1339 0,0957 0,0611 0,0275 0,0277 0,0919 0,0926 0,1034 0,0479 0,1052 0,2972 0,0839 I H 1,395 0,2478 0,1461 1,635 1,418 1,542 1,4325 1,6575 0,6721 0,0757 0,0031 0,9392 x max 0,544 0,611 0,583 0,102 0,131 0,381 0,359 0,544 0,191 1,646 97,902 0,284 I S 5,667 1,646 1,395 6,071 6,684 6,393 5,557 8,718 2,683 1,185 1,006 3,177 Ze srovnání obou posloupností prvků, seřazených v prvém případě podle rostoucího indexu heterogenity a v druhém případě podle rostoucího indexu segregace, plyne, že obě veličiny poskytují v obou případech velmi podobnou, ba téměř shodnou informaci o způsobu tvorby chemické heterogenity prvků. Vidíme přitom, že největší heterogenitu v měřeném úseku zaznamenáváme u arzénu, bizmutu, antimonu, cínu, fosforu a síry, mnohem menší heterogenitu pak pozorujeme u doprovodných (popřípadě legovacích) prvků manganu, křemíku, hliníku, mědi a chrómu a vůbec nejmenší heterogenitu zaznamenáváme u železa, které tvoří bázi měřené oceli. 4
5 Tabulka 3. Průměrné hodnoty indexů heterogenity, indexů segregace a rozdělovacích koeficientů k ef měřených prvků pro celý soubor vzorků 3, 4, 6, 12, 13 a rozdělovacích koeficientů k ef a k o podle literatury [4], [5], [6] a [7] I H x 1,308 0,265 0,139 1,077 1,023 1,238 0,655 0,757 0,613 0,096 0,0046 0,382 s x 0,248 0,131 0,014 0,325 0,241 0,207 0,454 0,634 0,059 0,023 0,0013 0,313 Pořadí I S x 6,021 2,298 1,347 4,396 4,186 5,289 3,107 5,393 2,520 1,265 1,0098 1,879 s x 2,862 1,784 0,044 1,142 1,443 1,043 1,421 2,325 0,152 0,091 0,0028 0,728 Pořadí k ef 0,166 0,435 0,728 0,227 0,239 0,189 0,322 0,185 0,397 0,791 1,0 0,532 [4] k ef - 0,87-0,66-0,13-0, ,95-0, ,56- -0,92-0,91-0,28-0,10-1,00-0,84-0,59 [5] k ef - 0,92 0,66 0,07 0, ,95 0,84-0,56 [6] k ef - 0,60 0,84 0,15 0, ,97 0, ,05-0,90 [7] k o 0,2 0,87 0,64 0,13 0,06-0,27 0,13 0,9 0,68 1 0,8 Poznámka: - k ef efektivní rozdělovací koeficient, - k o rovnovážný rozdělovací koeficient Index segregace I s se však jeví jako vhodnější k posouzení výskytu extrémních hodnot koncentrace příslušného prvku v měřeném úseku, než index heterogenity I H, protože přináší informaci o koncentračních extrémech odměšujících prvků ve struktuře oceli. Posuzováno z tohoto hlediska se jeví tendence k odměšování neželezných prvků cínu a antimonu v daných ocelích přibližně srovnatelná s tendencí k odměšování síry a fosforu. Podle výsledků těchto analýz má antimon větší sklon k odměšování než cín Ve srovnání s cínem, antimonem a též se sírou a fosforem, je sklon k odměšování bizmutu vyšší a vůbec největší sklon k odmíšení byl zaznamenán u arzénu. Na základě předložených analýz je možno podle heterogenity rozdělit s jistou přibližností měřené prvky do dvou skupin: a) do skupiny prvků s jednoznačně menší intenzitou k odměšování v dané tavenině (tj. v tavenině blížící se svým složením k železu), jsou to prvky Mn, Si, Al, Cu, Cr a b) do skupiny prvků s výrazně větší intenzitou k odměšování při tuhnutí dané tavenině, jsou to prvky Sn, S, P, Bi, Sb, As. Je účelné posoudit odhady efektivních rozdělovacích koeficientů k ef prvků v oceli definovaných rovnicí k ef 1/I S (viz předchozí text) s hodnotami uváděnými v literatuře. Z literatury [4,5,6,7] převzatá data jsou uspořádána v tabulce 3. Jestliže nyní porovnáme odhady efektivních rozdělovacích rozdělovacích koeficientů prvků které ve svém důsledků vyjadřují poměr k ef = (průměrná koncentrace prvku v tuhé fázi)/(koncentrace prvku v poslední zbylé mezidendritické tavenině) a jsou uvedeny v tabulce 3 s hodnotami pro tytéž prvky v nelegovaných ocelích na odlitky [4], v ingotech [5, 6] a v čistém železe [7], lze usoudit, že hodnoty kvalifikovaně odhadnutých rozdělovacích koeficientů prvků podle změřené relace k ef 1/I S jsou reálné. Pro neželezné kovy arzén, cín a antimon se námi stanovené efektivní rozdělovací koeficienty velmi dobře blíží hodnotám, které uvádějí Kuchař a Drápala pro čisté železo [7]. Pro bizmut jde zřejmě o vůbec první experimentálně stanovenou hodnotu rozdělovacího koeficientu v železe k ef Bi = 0,189, neboť údaj pro tento prvek v železe v práci [7] chybí. Z toho lze soudit, že zavedená veličina, označená jako index segregace I S = x max /x k ef -1, poskytuje přiměřeně reálnou představu o způsobu odměšování prvků, v daném případě neželezných kovů Bi, Sn, Sb, Cu a As (a přirozeně též P a S, jakož i prvků doprovodných) v oceli. Na podkladě tohoto přístupu k interpretaci předložených výsledků měření mikroheterogenity lze soudit, že heterogenní rozložení koncentrace uvedených prvků 5
6 v analyzovaných vzorcích oceli je v daném případě, kdy se jedná o vzorky ve stavu po odlití, bez dalšího tepelného zpracování, v podstatě řízeno odmíšením prvků během tuhnutí a chladnutí. Hlavní veličinou, která toto odmíšení řídí je efektivní rozdělovací koeficient prvku mezi tuhou a kapalnou fází. Indexy segregace I S = x max /x, popřípadě hodnoty změřených maximálních koncentrací x max, zároveň umožňují získat konkrétní představu o maximálním možném odmíšení měřených neželezných kovů ve zvoleném úseku struktury. Například pro arzén, který vykazuje z měřených neželezných kovů největší sklon k dendritickému odmíšení, byla u vzorku 3 nalegovaném 0,130 hm.% As (tabulka 1) nalezena nejvyšší lokální koncentrace 1,03 hm.% As (tabulka 2). Analogické extrémy, i když poněkud menší, byly nalezeny i pro další analyzované neželezné kovy Sn, Sb a Bi. V těch případech, kdy během tuhnutí dojde ke kumulaci uvedených extrémů v odmíšení prvků As, Sn, Sb, Bi, popřípadě i dalších, lze očekávat superpozici jejich nepříznivých účinků a tím i zvýšený lokální sklon k vadám typu trhlin, prasklin aj. 5. ZÁVĚR V práci jsou obsaženy výsledky měření heterogenity dvanácti prvků ve vzorcích ocelí o chemickém složení podle tabulky 1 v litém stavu. Vzorky, uvažované jako modelové slitiny, byly odlity do forem o vnitřním průměru 25 mm a výšce 40 mm. Metodikou měření a zpracování výsledků podrobně popsanou v textu příspěvku byly ze měřených koncentrací stanoveny pro každý prvek bezrozměrné veličiny: indexy heterogenity I H = s x /x a indexy segregace I S = x max /x k ef -1. Index segregace přitom umožňuje rychlý odhad efektivního rozdělovacího koeficientu měřeného prvku. Bylo zjištěno, že heterogenní rozložení koncentrace uvedených prvků v analyzovaných vzorcích ocelí je řízeno odmíšením prvků během tuhnutí a chladnutí. Jednotlivé analyzované prvky přitom odměšují způsobem, jehož intenzitu lze vyjádřit podle klesající hodnoty efektivního rozdělovacího koeficientu následující posloupností prvků v tavenině oceli: Mn, Si, Cu, Al, Cr, Sn, S, P, Bi, Sb, As. S nejmenší intenzitou odměšuje mangan, který má průměrnou hodnotu efektivního rozdělovacího koeficientu k ef Mn = 0,791, s největší intenzitou odměšuje arzén, který má průměrnou hodnotou efektivního rozdělovacího koeficientu k ef As = 0,166. LITERATURA [1] MAZANEC, K., BŮŽEK, Z. Úloha a význam fyzikální metalurgie při zvyšování užitných vlastností ocelí. In Perspektivy výroby oceli v České a Slovenské republice. Česká hutnická společnost Třinec aj., Třinec 2000, s (ISBN ). [2] DOBROVSKÁ, J. aj. Teplotní pole a chemická heterogenita plynule lité ocelové bramy. II. Základní veličiny a spojení modelů. Hutnické listy LVI, 2001, č. 8, s [3] WINKLER, Z., STRÁNSKÝ, K. Analýza segregací neželezných kovů v ocelích. Výzkumná zpráva Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, Brno, ČR, říjen [4] LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelí na odlitky (příčiny a odstraňování). SNTL, Praha 1984, s [5] CHVORINOV, N. Krystalizace a nestejnorodost oceli. NČSAV, Praha 1954, s [6] ŠMRHA, L. Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů. SNTL, Praha 1983, s [7] KUCHAŘ, L., DRÁPALA, J., Metalurgie čistých kovů. Nadácia R. Kamela, Košice 2000, s Práce byla řešena v rámci grantových projektů reg. č. 106/02/0415, 106/01/0379 a 106/01/0382 za finanční podpory Grantové agentury České republiky. 6
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY Jana Dobrovská a Věra Dobrovská a Karel Stránský b a VŠB-TU, 7.listopadu 5, 708 33 Ostrava - Poruba,
Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí
Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality
PŘÍSPĚVEK K MIKRO- A MAKROHETEROGENITĚ ŽÁRUVZDORNÉ KORUNDO-BADDELEYITOVÉ KERAMIKY
PŘÍSPĚVEK K MIKRO- A MAKROHETEROGENITĚ ŽÁRUVZDORNÉ KORUNDO-BADDELEYITOVÉ KERAMIKY Jana Dobrovská a, Zdeněk Bůžek a, Věra Dobrovská a, František Kavička b, Karel Stránský b Zdeněk Winkler c a) VŠB Technická
PŘÍSPĚVEK K REDISTRIBUCI HLINÍKU VE SVARECH OCELÍ. ÚFM AV ČR Brno, Žižkova 22, 616 62 Brno, ČR, e-mail: million@ipm.cz
15. 17. 5. 2001, Ostrava, Czech Republic PŘÍSPĚVEK K REDISTRIBUCI HLIÍKU VE SVARECH OCELÍ Karel Stránský a Bořivoj Million b Rudolf Foret a Petr Michalička b Antonín Rek c a) VUT FSI ÚMI Brno, Technická
MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, ČR
MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115 Martin Balcar a, Rudolf Železný a, Ludvík Martínek a, Pavel Fila a, Jiří Bažan b, a ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171
PŘÍSPĚVEK K FILTRACI OCELI RŮZNÝMI TYPY KERAMICKÝCH FILTRŮ
METAL 21 15. - 17. 5. 21, Ostrava, Czech Republic PŘÍSPĚVEK K FILTRACI OCELI RŮZNÝMI TYPY KERAMICKÝCH FILTRŮ Karel Stránský a Jiří Bažan b Zdeněk Bůžek b Antonín Rek c Jaroslav Belko c a) VUT, FSI, Brno,
KE VZTAHU KINETIKY TUHNUTÍ, VELIKOSTI KULICKOVÉHO GRAFITU A GRAFITOVÝCH BUNEK V MASIVNÍM ODLITKU Z TVÁRNÉ LITINY
KE VZTAHU KINETIKY TUHNUTÍ, VELIKOSTI KULICKOVÉHO GRAFITU A GRAFITOVÝCH BUNEK V MASIVNÍM ODLITKU Z TVÁRNÉ LITINY ON THE RELATION AMONG THE CRYSTALLIZATION KINETIC, DIAMETER OF GRAPHITE PARTICLES AND GRAPHITE
MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE
MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE Jana Dobrovská a) František Kavička b) Věra Dobrovská a) Karel Stránský b) Josef Štětina b) a) VŠB Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu
PŘÍSPĚVEK KE KORELACI PARAMETRŮ HETEROGENITY PRVKŮ VE STRUKTUŘE BUNĚK TVÁRNÉ LITINY (LKG)
PŘÍSPĚVEK KE KORELACI PARAMETRŮ HETEROGENITY PRVKŮ VE STRUKTUŘE BUNĚK TVÁRNÉ LITINY (LKG) TO THE CORRELATION OF THE HETEROGENEITY PARAMETERS OF ELEMENTS IN THE CELLS OF THE DUCTILE CAST IRON Karel Stránský
REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT o C
REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT 500-1100 o C Karel Stránský a) Bořivoj Million b) Rudolf Foret a) Petr Michalička b) Antonín Rek c) a) VUT FSI ÚMI Brno, Technická 2, 616
*Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice **VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba
Porovnání vybraných parametrů ocelí určených pro bezešvé trubky Comparison of selected parameters of steel grades intended for seamless tubes Ing. Jan Melecký, CSc.*, Ing. Josef Bár*, Prof. Ing. Jana Dobrovská,
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
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
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:
VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA CHEMICKOU MIKROHETEROGENITU NIKLOVÉ SUPERSLITINY IN 738LC
VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA CHEMICKOU MIKROHETEROGENITU NIKLOVÉ SUPERSLITINY IN 738LC EFFECT OF SOLIDIFICATION KINETICS ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF IN 738LC NICKEL BASED SUPERALLOY Jana Dobrovská
VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ S PŘÍMÝMI OTVORY NA MIKROČISTOTU FILTROVANÉ OCELI
VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ S PŘÍMÝMI OTVORY NA MIKROČISTOTU FILTROVANÉ OCELI THE EFFECT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE CERAMIC FILTERS WITH DIRECT CAPILLARIES ON MICRO- CLEANE OF THE
CHEMICAL HETEROGENEITY OF REALISTIC TURBINE WHEEL AFTER EXPLOITATION AND AFTER CREEP TESTS
CHEMICAL HETEROGENEITY OF REALISTIC TURBINE WHEEL AFTER EXPLOITATION AND AFTER CREEP TESTS CHEMICKÁ MIKROHETEROGENITA REÁLNÉHO KOLA PO EXPLOATACI A PO CREEPOVÝCH ZKOUŠKÁCH Simona Pospíšilová Karel Stránský
METALOGRAFIE II. Oceli a litiny
METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.
REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT o C (1,15 hm.% Al)
REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT 500-1100 o C (1,15 hm.% Al) Karel Stránský a) Bořivoj Million b) Rudolf Foret a) Petr Michalička b) Antonín Rek c) a) VUT FSI ÚMI Brno,
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
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
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)
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám
STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU
STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU MICRO-SEGREGATION PHENOMENA AT THE DENDRITIC CRYSTALLIZATION IN ALLOYS OF NON-FERROUS METALS Jaromír Drápala a Petr Václavík
Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008
Analýza vad odlitků víka diferenciálu Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 8 V Praze, dne 7.4.8 Petr Švácha 1.Anotace: Analýza možných důvodů vysokého výskytu vad tlakově litého odlitku. 2.Úvod: Práce
Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.
Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
VLIV MĚDI A MANGANU NA PARAMETRY GRAFITU A MIKROSTRUKTURU TVÁRNÉ LITINY (LKG)
VLIV MĚDI A MANGANU NA PARAMETRY GRAFITU A MIKROSTRUKTURU TVÁRNÉ LITINY (LKG) THE COPPER AND MANGANESE INFLUENCE ON THE GRAPHITE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF DUCTILE CAST IRON Karel Stránský a Jiří
SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Čelákovice 2. Pracoviště Praha Areál VÚ, Podnikatelská 565, 190 11 Praha-Běchovice 1. Pracoviště Čelákovice Pracoviště je způsobilé aktualizovat normy identifikující
PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž
PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,
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,
VLIV MĚDI A MANGANU NA ROZLOŽENÍ KONCENTRACE PRVKŮ V BUŇCE GRAFITU TVÁRNÉ LITINY LKG
METAL 6 23.-25.5.6, Hradec nad Moravicí VLIV MĚDI A MANGANU NA ROZLOŽENÍ KONENTRAE PRVKŮ V BUŇE GRAFITU TVÁRNÉ LITINY LKG UPRUM AND MANGANEE INFLUENE ON THE DITRIBUTION OF ELEMENT ONENTRATION IN THE GRAPHITE
Studentská tvůrčí činnost
Studentská tvůrčí činnost Téma: Analýza chemického složení a jeho vliv na četnost trhlin v odlitku Zpracoval : Přemysl Hanzal r: V/10 obor: VIN 1. Úvod: Cílem této práce je prokázat souvislosti mezi technologickými
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
Metody charakterizace
Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná
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,
Soutěžní příspěvek na konferenci STOČ 2007 k diplomové práci VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PRO PREDIKCI VAD INGOTŮ
Soutěžní příspěvek na konferenci STOČ 2007 k diplomové práci VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PRO PREDIKCI VAD INGOTŮ Jan Bažacký Katedra automatizace a výpočetní techniky v metalurgii VŠB TU Ostrava, 27.3.2007
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník
VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS AND GRAPHITE INOCULATION ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF DUCTILE
NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika
19/18 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 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA
PŘÍSPĚVEK K TERMODYNAMICKÝM A DIFÚZNÍM INTERAKČNÍM KOEFICIENTŮM A JEJICH VZÁJEMNÉMU VZTAHU
PŘÍSPĚEK K TERMODYNAMIKÝM A DIFÚZNÍM INTERAKČNÍM KOEFIIENTŮM A JEJIH ZÁJEMNÉMU ZTAHU Lenka Řeháčková 1) Bořivo Million 2) Jana Dobrovská 1) Karel Stránský 3) 1) ŠB - TU FMMI Ostrava, 17. listopadu, 708
Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny
Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672 První způsob umožňuje značení tvrdých pájek podobným způsobem, který je uveden u pájek měkkých a který vyplývá z již platné ČSN EN ISO 3677. Tvrdá
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních
Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků
Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr
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.,
Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)
List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce
SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu
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 šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY
VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY Vladislav KURKA, Lucie STŘÍLKOVÁ, Zbyněk HUDZIECZEK, Jaroslav PINDOR, Jiří CIENCIALA MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES Martin BALCAR, Jaroslav NOVÁK, Libor SOCHOR, Pavel FILA, Ludvík MARTÍNEK ŽĎAS, a.s., Strojírenská
1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.
Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická
ZMĚNY CHEMICKÉHO SLOŽENÍ KAPILÁR (KANÁLKŮ) OXIDICKÝCH KERAMICKÝCH FILTRŮ PŘI FILTRACI OCELI JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY THE CHANGES OF CHEMICAL COMPOSITION OF THE CAPILLARIES (SMALL CHANNALES) OF THE OXIDIC
TVAŘITELNOST A TRHLINY NA KONTINUÁLNĚ LITÝCH BRAMÁCH. Pavel Szturc a Petr Kozelský b Zdeněk Šáňa c
TVAŘITELNOST A TRHLINY NA KONTINUÁLNĚ LITÝCH BRAMÁCH. Pavel Szturc a Petr Kozelský b Zdeněk Šáňa c a VÍTKOVICE Výzkum a vývoj,spol.s r.o.,pohraniční 31, 706 02 Ostrava - Vítkovice, ČR b VŠB - TU, 17.listopadu
Herman, A. 1, Doležal J. 2, Dvořák, E. 1, Kramár T. 1
Problematika odplyňování slitin Al-Si při výrobě slitin. Herman, A. 1, Doležal J. 2, Dvořák, E. 1, Kramár T. 1 1) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6, ales.herman@fs.cvut.cz 2) METAL
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120 2005 Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití Duben ČSN 42 1300 Heavy non ferrous metals and their alloys - Compendium and examples of application
K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ
K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ CONTRIBUTION TO MODELING OF SULPHIDE INCLUSIONS FORMATION IN DEPENDENCE ON CHEMICAL COMPOSITION AND SOLIDIFICATION
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
Jitka Malcharcziková a Miroslav Kursa b Josef Pešička c
PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ FÁZOVÉHO SLOŽENÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN NA BÁZI Ni-Al PŘIPRAVENÝCH SMĚROVOU KRYSTALIZACÍ BRIDGMANOVOU METODOU CONTRIBUTION TO DETERMINATION OF PHASE COMPOSITION OF Ni-Al BASED
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.
VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH
METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS
HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2
Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II
Elektronová mikroanalýz ýza 1 Instrumentace Metody charakterizace nanomateriálů II RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Elektronová mikroanalýza relativně nedestruktivní rentgenová spektroskopická metoda
POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK. Jaroslav Pindor a Karel Michalek b
POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK Jaroslav Pindor a Karel Michalek b a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 739 70 Třinec-Staré Město, ČR b VŠB-TU Ostrava, FMMI,
DIFÚZE C A Mn VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C/Fe-0.3C-15Mn
DIFÚZE A VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3/Fe-0,3-15 DIFFUSIO OF AD I STEEL WELDMET Fe-0.3/Fe-0.3-15 Lubomír Král 1 Bořivoj Million 2 Jiří Čermák 2 1 VUT-FSI, Technická 2896/2, 616 69 Brno, ČR, lkral@seznam.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ DTA - METODY V OBLASTI URCOVÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU V SYSTÉMU Fe - C A Fe - C - X
MOŽNOSTI VYUŽITÍ DTA - METODY V OBLASTI URCOVÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU V SYSTÉMU Fe - C A Fe - C - X POSSIBILITIES OF DTA - METHOD UTILISATION IN THE FIELD OF LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES DETERMINATION
výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli 1. Cíl práce 2. Použitá metodika
Výroba oceli Hutnické listy č.1/2008 výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli Prof.Ing. Jiří Bažan, CSc., a), Prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., b), Prof. Ing. Jana
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství
1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen
MOŽNOSTI VYUŽITÍ KVZ PRO ZJEMNĚNÍ MIKROSTRUKTURY OCELI
MOŽNOSTI VYUŽITÍ KVZ PRO ZJEMNĚNÍ MIKROSTRUKTURY OCELI Pavel MACHOVČÁK a), Petr JONŠTA a), Aleš OPLER a), Zdeněk CARBOL a), Antonín TREFIL a), Jaromír DRÁPALA b), Silvie BROŽOVÁ b), Jan MELECKÝ c) a) VÍTKOVICE
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz
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.
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
Glass temperature history
Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka
Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní
Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Metalograf (kód: 21-077-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Metalograf Kvalifikační
Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )
VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN 415 142 ) Michal Valdecký, Petr Mutafov, Jaroslav Víšek, Pavel Bílek Vedoucí práce : Ing. Jana Pechmanová Poděkování podniku Poldi-Hütte
NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika
NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST 2016 Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je založena na zkoumání vlastností konstrukčních
Úvod do metalografie
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lenka Michnová Úvod do metalografie Metodická příručka Ing. Lenka Michnová Úvod do metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.,
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech
Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace
Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné
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.
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz
DIFÚZE C VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C-5%Mn/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C-5%Mn/Fe-0.3C-15Mn
DIFÚZE VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3-5%/Fe-0,3-15 DIFFUSION OF AND IN STEEL WELDMENT Fe-0.3-5%/Fe-0.3-15 Lubomír Král Bořivoj Million Jiří Čermák Ústav fyziky materiálů AVČR, Žižkova 22, 616 62 Brno, ČR, lkral@ipm.cz
Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY V TECHNOLOGII VÝROBY SCS VE ŽĎAS, a.s. ACTUAL VIEW AND PERSPECTIVE OF SUPER CLEAN STEEL PRODUTION AT ŽĎAS, a.s.
SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY V TECHNOLOGII VÝROBY SCS VE ŽĎAS, a.s. ACTUAL VIEW AND PERSPECTIVE OF SUPER CLEAN STEEL PRODUTION AT ŽĎAS, a.s. Martin BALCAR a), Ludvík MARTÍNEK a), Pavel FILA a), Jaroslav
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
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