PART 6 : ALUMINUM OXIDE (ALUMINA) Kapitola 6.4. : APLIKACE (str ) Kapitola 6.5. : DALŠÍ MYŠLENKY (str )
|
|
- Štěpán Bílek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PART 6 : ALUMINUM OXIDE (ALUMINA) Kapitola 6.4. : APLIKACE (str ) Kapitola 6.5. : DALŠÍ MYŠLENKY (str ) Předmět: BIOKOMPATIBILNÍ MATERIÁLY Zpracoval: Bc. Filip Hejkal Letní semestr 2010/2011
2 6.4. APLIKACE V biomedicínských aplikacích, má oxid hlinitý značné výhody nad jinými materiály, díky jeho inertnosti, která nabízí vynikající biokompatibilitu a nedráždivost k okolní tkáni. Kromě toho, jeho opotřebení a výborné třecí vlastnosti in vivo jsou vhodné i pro povrchy kloubu. Jeho pevnost je vyšší než jeho pevnost v tahu, lépe se hodí pro namáhání tlakem, např. v umělé klouby a zuby Kloubní náhrady Jak již bylo zmíněno, jedním z nejdůležitějších aspektů křehkých materiálů je spolehlivost a předvídatelnost výkonu při sloužení. Rozdělení mikrotrhlin v materiálu a závislost mechanických vlastností na Griffithových vadách ukazuje, že je nezbytné udělat prověřující test implantátů., jak je uvedeno v 6.3. Někteří mají řešit návrh kritérií keramicko-kovové náhrady kyčelních kloubů na základě pevnostní analýza, dokazujícího testování, a strukturální testování [16], kde byla hlavice koule vyrobena z keramického oxidu hlinitého a dřík ze slitiny CoCrMo. Acetabulární komponent byl vyroben z ultra-high-molecular-weight polyethylenu (UHMWPE), jak je znázorněno na obr
3 Vliv velikosti (nebo objemu, viz 3.3) a lomové houževnatosti, K IC, který je vlastní hmotností, je znázorněn na obrázku kritického napětí lomu, c, je uveden jako kde je a velikost trhliny a Y je geometrický faktor. Rovnice (6.6) je podobná rovnice. (3.22). Kombinovaný účinek K IC a V effective je docela drastický z hlediska pevnosti v důsledku statistického charakteru rozložení největších Griffithových nedostatků. Problematika spolehlivosti keramické hlavy dělá dokazovací test velmi důležitým, jak bylo studováno v předchozí části, a jak je znázorněno na obr Je-li každý implantát v dokazovacím testu podroben mnohem většímu napětí než je skutečné napětí jakému je implantát podroben in vivo, Obrázek K IC a V eff model keramiky oxidu hlinitého. Přetištěno se svolením z [16].Copyright 1980, Wiley. budou mít tyto vzorky dlouhou životnost. Totéž by mělo platit pro celou strukturu kloubu, tj. Dřík,
4 keramickou hlavou a acetabulární komponent. Proto se musí celá konstrukce podrobit stejnému dokazujícímu testu, kterého je mnohem obtížnější dosáhnout v důsledku mnoha přispívajících faktorů. Jeden takový výsledek testu je zobrazen na obrázku 6.14, kde bylo zatížení testu sinusové cyklické mezi 1000 a 9000 N (tělo zatížení = 700 N) při 37 Hz (velmi vysoké), které trvalo mezi 10 6 a 10 7 cyklů. Jestliže exemplář trvala více než cyklů za daných podmínek, struktura byla podrobena dokazujícímu testvoání déle, než je běžná životnost. Člověk musí být opatrný v interpretaci takových výsledků, tělo jako životní prostředí je mnohem nepřátelštější než Ringerovo řešení, ve kterém byla testována strukturu, a také na úkor urychlení zkoušky se někdy podceňuje skutečná dynamická únavová životnost. Jiné problémy souvisejí se spolehlivostí implantátu je implantátová fixace a aseptické uvolnění [21]. Mezi další problémy patří tkáňové částicové reakce, infekce, ektopická tvorba kosti a bolest. Přesto byly kulové hlavice stehenní kosti široce využívány od roku 1974, většinou mimo Spojené státy. Jedna zpráva odhaduje, že více než 2 mil. EUR byly použity z roku 1994 [31]. Obrázek Výsledky dynamických zkoušek o celkové kyčelního kloubu strukturu. Přetištěno se svolením z [16]. Copyright 1980, Wiley.
5 Obrázek Faktory ovlivňující výsledek zubních implantátů. Přetištěno se svolením z [30]. Copyright 1989, Elsevier. Vyskytnul se pokus použit aluminové keramiky v jiných kloubů (např. kolena), ale nezískal na popularitě [11]. To je vzhledem k mnohem větší rozsah pohybu (ROM) v koleně, než v boku, stejně jako mnohem menší povrch kontaktní plochu a větší inkongruenci. Opět platí, že fixace je mnohem obtížnější v boku nez v kolenním kloubu Zubní implantáty Stejně jako u kloubní náhrady je největší problém v této oblasti fixace implantátu. Faktory, které ovlivňují úspěšnost zubních implantátů jsou znázorněny na obrázku Toto vedlo k mnoha pokusům, vytvořit implantát zubního kořene se zvýšenou plochou povrchu. Povrch kořenu může být potažen intergrovanou kostí nebo lepícím materiálem (viz Obr ). Byly provedeny pokusy k opravě aluminového implantátu vyrenderováním jejich povrchu porézováním nebo drážkovaním, ve kterém dovouje růst tkáně, jak je znázorněn zubní kořen na obrázku Mnoho vyšetření tohoto typu bylo provedeno s cílem porozumět principu a kinetice vzrůstání tkáně do porézních materiálů implantátu. Tento typ (kosti) bezcementní přímé fixace byl vyzkoušen v celkové náhradě umělých kyčlí, ale zatím byl stabilní jen acetabulární pohár s porézní kovovou komponentou. Další diskuse o ztuhlost nebo osteoartróze lze nalézt v
6 6.5. DALŠÍ MYŠLENKY Oxid hlinitý se používá již dlouhou dobu pro výrobu ortopedických a zubních implantátů [24]. Novější studie na využití aluminované keramiky pro párování alumina-alumina [2,13,20,25] a aluminazirconia [17,18] prokázaly zajímavý přístup k tření a opotřebení problémy s jinými materiály, kovy a polymery, i když tyto přístupy nejsou nové [2,19,22]. Je žádoucí, aby se zabránilo katastrofální selhání keramiky a skla rozvojem nových metod detekujících růst mikrotrhlin a zabránit jim v růstu [6]. Další otázky jako je poréznost a nečistoty lze překonat pečlivou kontrolou jakosti během výroby [1]. Používání keramiky pro dentální implantáty korunek existuje již mnoho let. Jejich popularita byla kvůli jejich síle a estetičnosti, i přes jejich křehkost a cenu. Retenční síla keramických korunek za použití různých fixačních prostředků je další otázkou [9]. V této a dalších podobných aplikací, může být měkčí oxidu zirkoničitý (kapitola 7) vhodnější. Oxid zirkoničitý podstoupuje fází transformace in vivo, což snižuje jeho mechanické vlastnosti více, než se původně předpokládalo. Oxid hlinitý se používá jako zubní kořen v polykrystalických (Synthodont ), nebo monokrystlických [28] formách. Nicméně, slitina na bázi Ti se používá převážně pro takové aplikace, kde je zapotřebí lepší integrace s alveolární nebo čelistní kostí (osseointegrace) [3]. Důvody pro takové chování na rozhraní kost a Ti slitiny nejsou jasné. Takové chování nebylo hlášeno ani v ortopedii. Místo toho, tenkou vrstvu kolagenu membrána odděluje. Všechny ostatní podmínky jsou stejné, tloušťka membrány závisí především na pohybu implantátů vzhledem k tkáně. PROBLÉMY 6.1. Spočítat teoretickou hustoty jednoho krystalu oxidu hlinitého Určit průměrnou velikost a velikost zrn oxidu hlinitého, mikrostruktura znázorněno na obrázku 2.8. Také odhadnout příčnou pevnost v ohybu oxidu hlinitého na základě velikosti zrna z Obr Tip: velikost zrna index je standardizován podle ASTM N = 2 n-1, kde n je číslo zrnitosti a N je počet zrn na čtvereční palec v lineární zvětšení ze 100 možných Výpočet napětí aluminového keramického implantátu v dokazujícím testu pro minimální životnost 50 let pod neustálým namáháním, použít normální tělesnou hmotnost (700 N).Předpokládejme, že průřez je 2 cm 2, a dynamické zatížení může být 10 krát statické zatížení.
7 6.4. Alumina byla měřena pro své statické únavovévlastnosti a vynesena takto: a. Za předpokladu, že lze odhadnout výsledek, byla přímka nakreslena podle log t =-log n y + c, odhad n. b. Odhadnout čas na provedení dokazujícího testu soda vápenného skla pro 10,000 psi v případě, že sklo je podpořeno 3000 psi po dobu 10 6 sec. c. Stručná teorie statické únavy navržená Hillig a Charles. d. Očekávali byste, že bude zlepšení statické únavové vlastnosti v případě, že povrch je ožehnut (vyleštěn ohněm)? Proč?
8 6.5. Následující fázový diagram SiO 2 -Al 2 O 3, pro (mol%) tuhého roztoku, odpovězte: a. Jaká fáze(y)existují na 1600 a 1500 C? b. Jaké je složení jednotlivých fází při 1600 C? c. Jaké jsou procentuální podíly jednotlivých fází při 1600 C? d. Vypište eutektické reakce pro systém Která z následujících parametrů může mít vliv na sílu slinutého oxidu hlinitého? Napište ano, pokud parametr může zvýšit sílu a ne, pokud tomu tak není. a. Zvýšená viskozita kalení médií. b. Zvýšená teplota kalení. c. Uplatnění glazury. d. Zvýšený průměr vzorku. e. Jaké další faktory, můžete navrhnout, že by posílily slinutého oxidu hlinitého? 6.7. Série aluminových tyčí kruhového průřez (0.25-palcový průměr) se zlomila s průměrným napětím psi, když se ohýbala. Předpokládejme, že modul pružnosti je 10 7 psi, Poissonův poměr 0,3, a povrchové napětí 300 dyn / cm, a (1 psi = 6895 Pa, 1 dyn = 10 5 N). a. Vypočítejte průměrnou hloubku Griffithovy vady. b. Vypočítejte poloměr trhliny, (=8 E / t 2 ), předpokládejte t = E/50.
9 c. Je žádoucí, aby pokrytí této tyče s dalším sklem mělo různé koeficient tepelné roztažnosti, ale v podstatě stejné fyzikální vlastnosti, aby se zdvojnásobil průměr pevnosti tyče. Mělo by mít nové sklo vyšší nebo nižší koeficient než mateřská tyč? 6.8. Z údajů aluminové keramiky, odpovězte na následující: Vlastnosti Přijaté Glazované & kalené (1500 C, silikonový olej) psi 50, , (x 10-7 C) (glazované) 53 (glazované) E (GPa) a. Odhadněte množství tepelného šoku ( T) potřebného k fraktuře prijatého vzorku: =E T/(1- b. Očekávali byste vyšší T byl-li přijatý vzorek na povrchu ožehnutý (vyleštěný ohněm)? Vysvětlete. c. Odhadněte K IC přijatého vzorku v případě, že největší nedostatek hloubky je 1 m:, předpokládejte, že 8E. d. Můžete použít stejnou K IC naměřené pro jeden krystal safíru a odhadnout hloubku chyb pro krystalický oxid hlinitý? Uveďte své důvody Vyjadřují vztah mezi příčnou pevnost v ohybu a velikosti zrna uvedeny v následujícím obrázku: Vztah mezi pevnosti v ohybu a pórovitost hlinitého je dána [5]. a. Získejte vztah podobný rovnici. (6.1).
10 b. Vykreslete stejné křivky pro pórovitost versus pevnost v ohybu. c. Jaké závěry můžete vyvodit? d. Můžete použít vztah mezi pórovitostí a velikosti zrna na obrázku 6.2. pro vztah obou veličin (pórovitost a velikost zrn)?
11 6.11. Dokážete udělat srdeční chlopně disku z hliníku? Dejte požadavky na disk a popište podrobně design pro "rubín/safír srdeční chlopně." Přečtěte si následující seznam a dva nebo více nedostatků metody Maierového hodnocení keramicky. a. Hulbert SF, Klawitter JJ Ceramics as a new approach to the improvement of artificial joints. In Advances in artificial hip and knee joint technology, Engineering in Medicine Vol. 2, pp Ed M Schaldach, D Hohmann. Berlin: Springer-Verlag. b. Maier HR, Stark N, Krauth A Reliability of ceramic-metallic hip joints based on strength analysis, proof, and structural testing, In Mechanical properties of biomaterials, pp Ed GW Hastings, DF Williams. New York: Wiley. SYMBOLY/DEFINICE Řecká písmena : pevnost v ohybu bez pórovitost. : aplikovaného napětí. : pevnost v ohybu. : kritické napětí zlomu : pevnost v inertní atmosféře. : meze kluzu. Písmena kurzívou
12 A: oblast. a: velikost trhliny. b: konstanta. F: pravděpodobnost neúspěchu. K IC : kritická trhlin námahy. m: Weibullova konstanta. N: konstantní. p: pórovitost. t: doba selhání. Y: geometrický faktor iniciace trhliny. Definice D 6 3 d místo skupiny: Notace pro krystalografických zastoupení jedné z hexagonální nejtěsnější struktury. Ammonium kamenec [AL 2 (SO 4 ) 3 (NH 4 ) SO 4 24H 2 O nebo AlNH 4 (SO 4 ) 2 12H 2 O]: Double sulfát monovalentního kovu nebo radikální (sodík, draslík, nebo amonniak) s trivalentním kovem (hliník, železo, nebo chrom), používané k zvýšení nastaveni porcelán-smalt a resistivitě proti kyselinám v plášti. Bauxit: jílovitá ruda, především hydratovaný oxid hlinitý, z něhož se získává hliník. Hustota, g/cm 3. Bayerite: Hliník sírový, který má vlastnost bytí dehydrované při 300 º C, aby oxid hlinitý. Meziprodukt procesu Bayer. Bayer proces: vysoko teplotní proces čištění použítí na bauxitovou rudu poté, co byl rozpuštěn v horkém roztoku hydroxidu sodného. Bioglass : sklo-keramika, pomocí oxidu fosforečného (P 2 O 5 ) jako materiál pro setí tkáně (především tvrdé tkáně), tvorba na rozhraní tím, že pomalu rozpouští jeho povrch. Žíhání: Dehydratace proces hydratovaná keramiky při zvýšené teplotě. Karboxylová kyselina: organická kyselina, obsahující jednu nebo více karboxylových skupin [COOH]. Chemisorpce: vazba absorbát na povrch pevné látky sil vystavovat energetické hladiny přiblížit chemické vazby. Lomová houževnatost: množství energie absorbované materiál před zlomem nebo selhání.
13 Griffithovy nedostatky: Mikropraskliny bez plastické deformace, výsky v křehkých materiálů, jako je keramika. Dopadová únava: Únava materiálu opakovaným dopadem. Inkongruence: Nesoulad mezi dvěma (klouby) rozhraními způsobené velkým rozsahem pohybu a malým kontaktem s povrchem. Laser: Zkratka je "zesilovač světla pomocí vynucené emise záření", zařízení obsahující látku (např. rubín), přičemž většina jeho atomů nebo molekul je možné uvést do excitovaného energetického stavu v intenzivní, úzký, a koherentní paprsek. Lucalox (General Electric): Komerční oxid hlinitý s velmi malými zrnky pro výrobu, je průsvitný a má vysokou pevnost. Používá se pro sodíkové světlo. Mohsovo číslo: Měřítko tvrdosti pro keramiku a sklo: diamant je 10, oxid hlinitý 9, křemen 7, sádry 2 a mastek 1. Ringerův roztok: roztok chloridů, sodíku, draslíku a vápníku v čištěná voda, která má stejný osmotický tlak jako v krvi nebo tkáni. Slinování: Lepení pevných prášků při zvýšené teplotě a tlaku na rychlejší a lepší propojení bez tavení. Hydroxidu sodného (NaOH): bílé hygroskopické látky ve formě prášku, vloček, hůlek, atd., který má silné leptavé schopnosti. Weibullova vztah: Vztah mezi pravděpodobnosti přežití či selhání v námaze z křehkých materiálů. Wöhler graf: Graf námahy versus počet cyklů do selhání
14 REFERENCE 1. Barralet JE, Gaunt T, Wright AJ, Gibson IR, Knowles JC Effect of porosity reduction by compaction on compressive strength and microstructure of calcium phosphate cement. J Biomed Mater Res 63: Bizot P, Nizard R, Lerouge S, Prudhommeaux F, Sedel L Ceramic/ceramic total hip arthroplasty. J Orthop Sci 5: Brånemark P-I, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lidstrom J, Hallen O, Ohman A Osseous integrated implants in the treatment of the edentulous jaw, experience from a 10-year period. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 4. Chen C, Knapp W Fatigue fracture of a alumina ceramic at several temperatures. In Fracture mechanics of ceramics, pp Ed RC Bradt, DPH Hasselman, FF Lange. New York: Plenum. 5. Coble RL, Kingery WD Effect of porosity on physical properties of sintered alumina. J Am Ceram Soc 39: De Aza AH, Chevalier J, Fantozzi G, Schehl M, Torrecillas R Crack growth resistance of alumina, zirconia and zirconia toughened alumina ceramics for joint prostheses. Biomaterials 23: Dorre E, Dawihl W Ceramic hip endoprostheses. In Mechanical properties of biomaterials, pp Ed GW Hastings, DF Williams. New York: Wiley. 8. Dorre E, Hubner H Alumina. Berlin: Springer-Verlag. 9. Ernst CP, Cohen U, Stender E, Willershausen B In vitro retentive strength of zirconium oxide ceramic crowns using different luting agents. J Prosthet Dent 93: Frakes J, Brown S, Kenner G Delayed failure and aging of porous alumina in water and physiological medium. Am Ceram Soc Bull 53: Geduldig D, Lade R, Prussner P, Willert H-G, Zichner L, Dorre E Experimental investigations of dense alumina ceramic for hip and knee joint replacements. In Advances in artificial hip and knee joint technology, Engineering in medicine, Vol. 2, pp Ed M Schaldach, D Hohmann. Berlin: Springer-Verlag. 12. Gitzen WH Alumina as a ceramic material. Columbus, OH: American Ceramic Society. 13. Hannouche D, Hamadouche M, Nizard R, Bizot P, Meunier A, Sedel L Ceramics in total hip replacement. Clin Orthop Relat Res 430: Kawahara H, Hirabayashi M, Shikita T Single crystal alumina for dental implants and bone screws. J Biomed Mater Res 14:
15 15. Krainess F, Knapp W Strength of a dense alumina ceramic after aging in vitro. J Biomed Mater Res 12: Maier HR, Stark N, Krauth A Reliability of ceramic metallic hip joints based on strength analysis, proof, and structural testing. In Mechanical properties of biomaterials, pp Ed GW Hastings, DF Williams. New York: Wiley. 17. Marti A Inert bioceramics (Al2O3, ZrO2) for medical application. Injury (Suppl) 4: Morita Y, Nakata K, Kim YH, Sekino T, Niihara K, Ikeuchi K Wear properties of alumina/zirconia composite ceramics for joint prostheses measured with an end-face apparatus. Biomed Mater Eng 14: Murphy S Alumina ceramic ceramic bearings in THA: the new gold standard. Orthopedics 25:2 3.
Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák
Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost
Základní informace o wolframu
Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se
Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22
Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová
Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008
Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale
Bioceramics Joon Park
Bioceramics Joon Park 6 Aluminum Oxides (Alumina) 6.1 6.3 Str.: 117 128 16.4.2011 Bc. Jan Tureček skupina: PMB 23 obor: PMB FBMI ČVUT v Praze 6 Aluminum Oxides (Alumina) Jednotlivé pestrobarevné krystaly
STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní
INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová
VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar
Překlad: Jaroslav Krucký
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Zimní semestr 2. Ročník PMB Kapitola 3.6 Characterisation of ceramics and glasses - Surface properties Strany 59-68 Překlad: Jaroslav Krucký Předmět: Biokompatibilní
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška Obsah Definice kompozitních materiálů Synergické působení
Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)
Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou
Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.
Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,
Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)
Pružnost Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence) R. Hook: ut tensio, sic vis (1676) 1 2 3 Pružnost 1) Modul pružnosti 2) Vazby mezi atomy
PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %
Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti
Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem
Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Ing. Jaromír Kučera, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. Abstrakt Analýza
Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu
Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností
COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU
COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a
Materiálové provedení PVC-U Polyvinylchlorid je znám hlavně díky své zkratce PVC a je to jeden z nejdůležitějších, masově vyráběných polymerů. Světový odbyt PVC převyšují jen materiály PE a PP. PVC byl
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita
ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI
ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a
Concrete based on Fly ash Geopolymer
Concrete based on Fly ash Geopolymer Josef Doležal 1, František Škvára 3, Pavel Svoboda 2, Lubomír Kopecký 2, Simona Pawlasová 2, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Martin Beksa 2, Lenka Myšková 3, Rostislav
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a
5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Příklad Zadání: Vytvořte přibližný S-n diagram pro ocelovou tyč a vyjádřete její rovnici. Jakou životnost můžeme očekávat při zatížení souměrně střídavým cyklem o amplitudě 100 MPa? Je dáno: Mez pevnosti
PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.
PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových
Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či
Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory
Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Miroslav Varner Abstrakt: Uvádí se postup a výsledky šetření porušení oka a návrh nového oka optimalizovaného vzhledem k
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha
NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou
Plastická deformace a pevnost
Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný
Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla
Příloha č. 3 Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Podklady SIGMA.1000.07.A.S.TR Date Revision Author 24.5.2013 IR Jakub Fišer 1 2 1 Obsah Abstrakt... 3 1 Úvod...
1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení
OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM
OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM ON THE MILLING OF REFRACTORY CERAMIC MATERIALS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. MILAN REITER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR prof.
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů
Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví
Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí
ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.
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.
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
Anorganická pojiva, cementy, malty
Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:
MEDIN Orthopaedics a.s.
MEDIN Orthopaedics a.s. Operační technika Náhrada kyčelního kloubu totální cementovaná a necementovaná MEDIN CYLINDRICKÝ (MC-S) a MEDIN CYLINDRICKÝ (MC-T) S NÁSTŔIKEM HYDROXYAPATITU Platnost: Návod obsahuje
Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny
Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou
Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.
Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat
TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy
TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,
OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM
ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue
12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únava a lomová mechanika Proces únavového porušení Iniciace únavové trhliny v krystalu Cu (60 000 cyklů při 20 C) (převzato z [Suresh 2006]) Proces únavového porušení Jednotlivé stádia únavového poškození:
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,
Obecná charakteristika
p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit
AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO
AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál
Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
Pevnost a životnost Jur III
1/48 Pevnost a životnost Jur III Milan Růžička, Josef Jurenka, Zbyněk Hrubý Poděkování: Děkuji prof. Ing. Jiřímu Kunzovi, CSc za laskavé svolení s využitím některých obrázků z jeho knihy Aplikovaná lomová
Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008
Křehké materiály Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Základní charakteristiky Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl
AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0
AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika
Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010
Základy materiálového inženýrství Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom
Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů
Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje
Hliníkové kompozitní panely. Technický katalog
Hliníkové kompozitní panely Technický katalog Obsah 1. Albond hliníkové kompozitní panely 2. Oblasti použití 3. Proč použít Albond kompozitní panely 4. Tloušťka a váha s porovnáním s jiným druhém materiálu
Požadavky na technické materiály
Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky
STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s
FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE
FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před
ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství
Otěruvzdorn ruvzdorné povlaky endoprotéz Obsah Základní části endoprotéz Požadavky na materiály Materiály endoprotéz Keramické povlaky DLC povlaky MPC povlaky Metody vytváření povlaků Testy povlaků Závěr
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
ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ
ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ František Kristofory, Miroslav Mohyla, Petr Kania a Jaromír Vítek b a VŠB-TU Ostrava,
Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)
OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav
CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON
METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,
Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,
Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6
8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únava a lomová mechanika Koncentrace napětí nesingulární koncentrátor napětí singulární koncentrátor napětí 1 σ = σ + a r 2 σ max = σ 1 + 2( / ) r 0 ; σ max Nekonečný pás s eliptickým otvorem [Pook 2000]
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
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In
KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška
1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69
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
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)
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce
PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne:. dubna 009 Odevzdal
Bioceramics. Properties, Characterizations, and Applications Park, Joon 2008, XII, 364 p.
Bioceramics Properties, Characterizations, and Applications Park, Joon 2008, XII, 364 p. Překlad duben 2011 Josef Nekola Přeloženo kapitola 3 podčást 3.1.(29-36) podčást 3.2.(36-38) podčást 3.3.(38-43)
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.
Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr
PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
2 Materiály, krytí výztuže betonem
2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,
Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System
New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební
DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ
DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **
LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG
Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny CN MacDonald KE Kaloush TH Lang J Zednicek KP Biligiri
MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri 1 Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny CN MacDonald KE Kaloush TH Lang J Zednicek KP Biligiri Synopsis: Vlákny vyztužený asfaltobeton
Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky
Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální
8. Oxidová keramika. 8.0 Úvod
8. Oxidová keramika 8.0 Úvod Pod pojmem oxidová keramika, jedno- nebo vícefázová, rozumíme obvykle keramiku s mikrostrukturou tvořenou převážně jedním oxidem. Tyto keramiky jsou používány jak pro konstrukční
Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad Ing. Petr Písařík petr.pisarik@fbmi.cvut.cz Kladno Listopad 2010 Cíl