VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
|
|
- Silvie Vávrová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 13 Disertační práce Příloha ke kap. 13
2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 2 Seznam grafů a tabulek v příloze 13 Tab. 1 Teplotní součinitel délkové roztažnosti α 10-5 [K -1 ] Tab. 2 Měrná tepelná kapacita c [J/kgK] Tab. 3 Součinitelé tepelné vodivosti λ [W/mK] Tab. 4 Hustota Tab. 5 Termofyzikální vlastnosti pro čisté prvky a teplota tavení Obr. 1 Měrná tepelná kapacita pro čistý hliník příloha na CD ROM Obr. 2 Měrná tepelná kapacita pro čistý vápník příloha na CD ROM Obr. 3 Měrná tepelná kapacita pro čistý uhlík příloha na CD ROM Obr. 4 Měrná tepelná kapacita pro čisté železo příloha na CD ROM Obr. 5 Měrná tepelná kapacita pro čistý hořčík příloha na CD ROM Obr. 6 Měrná tepelná kapacita pro čistý mangan příloha na CD ROM Obr. 7 Měrná tepelná kapacita pro čistý molybden příloha na CD ROM Obr. 8 Měrná tepelná kapacita pro čistý nikl příloha na CD ROM Obr. 9 Měrná tepelná kapacita pro čistý křemík příloha na CD ROM Obr. 10 Měrná tepelná kapacita pro čistou síru příloha na CD ROM Obr. 11 Měrná tepelná kapacita pro čistý fosfor příloha na CD ROM Obr. 12 Měrná tepelná kapacita pro čistý wolfram příloha na CD ROM Obr. 13 Měrná tepelná kapacita pro čitý vanad příloha na CD ROM Obr. 14 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni při 27 0 C Obr. 15 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni při C Obr. 16 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni (99,5/ 0,5%) Obr. 17 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni (0,5/ 99,5%) Obr. 18 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni - 3D graf teplota / složení Obr. 19 Porovnání součinitele tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni Obr. 20 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 21 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 22 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 23 Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 24 Součinitel teplotní vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 25 Hustota pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 26 Součinitel tepelné vodivosti pro litin s kuličkovým grafitem Obr. 27 Měrná tepelná kapacita pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 28 Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro litinu s kuličkovým grafitem Obr. 29 Součinitel tepelné vodivosti pro litiny Obr. 30 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 31 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 32 Součinitel tepelné vodivosti pro litiny s lupínkovým grafitem Obr. 33 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 34 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu Obr. 35 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 36 Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 37 Součinitel tepelné vodivosti pro vybrané druhy litin dle ČSN Obr. 38 Porovnání součinitele tepelné vodivosti pro různé druhy litin Obr. 39 Součinitel tepelné vodivosti pro litiny a čisté železo Obr. 40 Hustota pro litinu s lupínkovým grafitem Obr. 41 Hustota pro litinu s lupínkovým grafitem - 2 Obr. 42 Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro litiny s kuličkovým grafitem Obr. 43 Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro litiny Obr. 44 Měrná tepelná kapacita Obr. 45 Měrná tepelná kapacita pro litiny s lupínkovým grafitem Obr. 46 Měrná tepelná kapacita pro vybrané druhy litin Obr. 47 Měrná tepelná kapacita pro čisté železo Disertační práce Příloha ke kap. 13
3 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 3 Obr. 48 Tvar, velikost a teplotní pole simulovaného odlitku pro analýzu termofyzikálních dat Obr. 49 Teplotní pole na odlitku experimentálního válce v čase 150s Obr. 50 Porovnání křivek chladnutí v místě 1 při výpočtu za použití dat ze šesti slitin LKG a jedné formovací směsi Obr. 51 Porovnání křivek chladnutí v místě 1 při výpočtu za použití dat ze šesti slitin LKG a jedné formovací směsi - čas snímání 1 000s Obr. 52 Porovnání maximální a minimální teploty v místě 1 za použití dat šesti slitin LKG Obr. 53 Porovnání maximální a minimální teploty v místě 6 za použití dat šesti slitin LKG Obr. 54 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs písek Obr. 55 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs písek1 Obr. 56 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs písek2 Obr. 57 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs chrommagnezit Obr. 58 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs furan Obr. 59 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat šesti slitin LKG a směs bentonit Tab. 7 Porovnání křivek chladnutí pro směs Písek - místo 1 a místo 6, teplota C Tab. 8 Porovnání křivek chladnutí pro směs Písek 1 - místo 1 a místo 6, teplota C Tab. 9 Porovnání křivek chladnutí pro směs Písek 2 - místo 1 a místo 6, teplota C Tab. 10 Porovnání křivek chladnutí pro směs chrommagnezit - místo 1 a místo 6, teplota C Tab. 11 Porovnání křivek chladnutí pro směs furan - místo 1 a místo 6, teplota C Tab. 12 Porovnání křivek chladnutí pro směs bentonit - místo 1 a místo 6, teplota C Disertační práce Příloha ke kap. 13
4 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 4 Tab. 1 Teplotní součinitel délkové roztažnosti α 10-6 [K -1 ] Literární zdroj [73] [107] [108] Prvek α 10-6 [K -1 ] α 10-6 [K -1 ] α 10-6 [K -1 ] Antimon 11 9,5 Baryum 16,2 18 Berylium 13 9 Bismut 11, ,2 Bor 8 Kadmium 31,8 31,3 Cín 26, Kobalt 12, ,8 Germanium 6 5,722 Hliník 24, ,8 Hořčík ,2 Chrom 6,2 8 6,2 Křemík 2 2,616 Lithium Mangan ,7 Měď 17, ,5 Molybden 2,7 5 5 Nikl 13, ,3 Niob 7 7,1 Palladium 11, ,76 Platina 8,9 9 9,1 Sodík ,93 Stříbro 19, Titan ,41 Uhlík 8 4,3 Uran 12 Vanad 8 8,3 Vápník ,15 Wolfram 2,4 4 Zinek 30, ,7 Zirkon 10 5,85 Zlato 14, ,2 Železo 11, ,8 Autoři uvádějí hodnoty při teplotě 20 0 C. Disertační práce Příloha ke kap. 13
5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 5 Tab. 2 Měrná tepelná kapacita c [J/kgK] Zdroj [107] [108] [109] Prvek [J/kgK] [J/kgK] [J/kgK] Antimon Baryum 260 Berylium Bismut Bor Cín Kobalt 414 Diamant Draslík Fosfor Germanium 322 Grafit 708 Hliník Hořčík Chrom Křemík Lithium 3305 Mangan Měď Molybden Nikl Niob 270 Olovo Palladium 245 Platina Síra Sodík Stříbro Titan 522 Uhlík amorfní Uran Vanad Vápník Wolfram Zinek Zirkon 300 Zlato Železo Autoři uvádějí hodnoty při teplotě 20 0 C. Disertační práce Příloha ke kap. 13
6 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 6 Tab. 3 Součinitelé tepelné vodivosti λ [W/mK] z literárního zdroje [108]. Prvek Hodnota Prvek Hodnota λ [W/mK] λ [W/mK] Antimon 25,9 Nikl 82,9 Baryum 18,4 Niob 52,3 Beryllium 210,0 Palladium 70,0 Bismut 8,2 Platina 71,1 Cer 11,3 Sodík 131,4 Cín 62,8 Stříbro 428,0 Kobalt 69,0 Titan 11,4 Germanium 58,6 Uhlík 23,9 Hliník 247,0 Uran 27,6 Hořčík 155,0 Vanad 31,0 Chrom 67,0 Vápník 196,0 Křemík 156,0 Zinek 113,0 Lithium 44,0 Zirkon 21,1 Mangan 7,8 Zlato 317,9 Měď 398,0 Železo 80,4 Molybden 142,0 Autoři uvádějí hodnoty při teplotě 20 0 C. Tab. 4 Hustota Literární zdroj [109] [107] [110] Literární zdroj [109] [107] [110] Prvek [kg / m 3 ] [kg / m 3 ] [kg / m 3 ] Prvek [kg / m 3 ] [kg / m 3 ] [kg / m 3 ] Antimon Nikl Baryum Niob 8570 Beryllium Paladium Bismut Platina Cér Sodík 967,4 Cín Stříbro Kobalt Titan Germanium 5323 Uhlík Hliník 2698, ,9 Uran Hořčík Vanad Chrom Vápník Křemík Wolfram Lithium ,4 Zinek Mangan Zirkon Měď 8930 Zlato Molybden Železo Autoři uvádějí hodnoty při teplotě 20 0 C. Disertační práce Příloha ke kap. 13
7 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 7 Tab. 5 Termofyzikální vlastnosti pro čisté prvky a teplota tavení, jak je uvádí literatura [111] Prvek Součinitel tepelné Teplotní součinitel Teplota Měrná tepelná kapacita Přepočet *) vodivost λ délkové roztažnosti α tavení T A c p [W / mk] [K -1 x 10 6 ] [K] [J / K mol] [KJ / kg K] Al ,1 933,47 24,4 0,896 27,23 Be , ,4 1,75 9,37 Bi 8 13,4 544,4 25,5 0, ,65 Ca , ,3 0,646 39,16 C 140 7, ,53 0,837 10,19 Cr 94 4, ,3 0,44 52,95 Co ,8 Cu ,5 1357,77 24,43 0,383 63,79 Au ,3 1337,33 25,42 0, ,05 Fe 80 11, ,1 0,452 55,53 Pb 35 28,9 600,61 26,4 0, ,65 Li ,69 24,8 Mg 160 8, ,9 1,017 24,48 Mn 7,8 21, ,3 0,486 54,12 Mo 139 4, ,1 0,251 96,02 Ni 91 13, ,1 0,446 58,52 Na ,87 28,2 1,206 23,38 Nb 54 7, ,6 K ,53 29,6 0,741 39,95 P 0, ,3 23,84 0,754 31,62 Pt 72 8,8 2041,4 25,9 0, ,74 Si 150 2, ,703 28,45 Ag ,9 1234,93 25,4 0, ,55 N 0, ,05 29,12 S 0, ,36 22,6 0,72 31,39 Ta 57 6, ,4 Sn ,08 25,8 0, ,66 Ti 22 8, W 170 4, ,3 0, ,34 V 31 8, ,9 0,502 49,60 Zn ,2 692,68 25,4 0,383 66,32 Zr 23 5, ,4 *) V lit. [111] byla uváděna hodnota měrné tepelné kapacity v jednotkách [J/Kmol], proto bylo nutné přepočítat na rozměr dle norem SI. Bylo využito literatury [112]. Teplotní průběh měrné tepelné kapacity pro čisté prvky z literatury [111] je uveden v příloze na CD-ROM Obr. 1 Měrná tepelná kapacita pro čistý hliník Obr. 2 Měrná tepelná kapacita pro čistý vápník Obr. 3 Měrná tepelná kapacita pro čistý uhlík Obr. 4 Měrná tepelná kapacita pro čisté železo Obr. 5 Měrná tepelná kapacita pro čistý hořčík Obr. 6 Měrná tepelná kapacita pro čistý mangan Obr. 7 Měrná tepelná kapacita pro čistý molybden Obr. 8 Měrná tepelná kapacita pro čistý nikl Obr. 9 Měrná tepelná kapacita pro čistý křemík Obr. 10 Měrná tepelná kapacita pro čistou síru Obr. 11 Měrná tepelná kapacita pro čistý fosfor Obr. 12 Měrná tepelná kapacita pro čistý wolfram Obr. 13 Měrná tepelná kapacita pro čitý vanad Disertační práce Příloha ke kap. 13
8 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 8 Teplotní průběh měrné tepelné kapacity pro čisté prvky z literatury [111] Měrná tepelná kapacita pro hliník Cp [KJ/kgK] 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0, Obr. 1 Měrná tepelná kapacita pro čistý hliník Měrná tepelná kapacita vápniku 1, 1 1 0, 9 Cp [KJ/kgK] 0, 8 0, 7 0, 6 0, 5 0, Teplot a [ 0 C] Obr. 2 Měrná tepelná kapacita pro čistý vápník Disertační práce Příloha ke kap. 13
9 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 9 Měrná tepelná kapacita pro čistý Uhlík 2,70 2,50 2,30 Měrná tep. kapacita [KJ / kg K] 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0, Obr. 3 Měrná tepelná kapacita pro čistý uhlík Měrná tepelná kapacita pro čisté Fe 1,10 1,00 měrná tep. kapacita [KJ/kg 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, Obr. 4 Měrná tepelná kapacita pro čisté železo Disertační práce Příloha ke kap. 13
10 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 10 Měrná tepelná kapacita pro hořčík Cp [kj/kg K 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, Obr. 5 Měrná tepelná kapacita pro čistý hořčík Cp [kj/kgk Měrná tepelná kapacita pro Mangan 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0, Obr. 6 Měrná tepelná kapacita pro čistý mangan Disertační práce Příloha ke kap. 13
11 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 11 Měrná tepelná kapacita pro molybden 0,40 0,38 0,36 0,34 Cp [kj/kgk 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0, Obr. 7 Měrná tepelná kapacita pro čistý molybden Měrná tepelná kapacita pro nikl 0,7 0,65 Cp [kj/kgk 0,6 0,55 0,5 0,45 0, Obr. 8 Měrná tepelná kapacita pro čistý nikl Disertační práce Příloha ke kap. 13
12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 12 Měrná tepelná kapacita pro křemík 1,05 1,00 0,95 0,90 Cp [kj/kgk 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0, Obr. 9 Měrná tepelná kapacita pro čistý křemík Měrná tepelná kapacita pro síru 1,30 1,20 1,10 1,00 Cp [kj/kgk 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, Obr. 10 Měrná tepelná kapacita pro čistou síru Disertační práce Příloha ke kap. 13
13 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 13 Měrná tepelná kapacita pro fosfor 1,05 1,00 0,95 0,90 Cp [kj/kgk 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0, Obr. 11 Měrná tepelná kapacita pro čistý fosfor Měrná tepelná kapacita wolfram 0,18 0,17 0,16 Cp [kj/kgk] 0,15 0,14 0,13 0, Obr. 12 Měrná tepelná kapacita pro čistý wolfram Disertační práce Příloha ke kap. 13
14 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 14 Měrná tepelná kapacita pro vanad Cp [kj/kgk 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0, Obr. 13 Měrná tepelná kapacita pro čitý vanad Disertační práce Příloha ke kap. 13
15 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 15 Součinitel tep. vodivost pro slitiny Fe / Ni pro 27 0 C Tep. vodivost [W/cmK 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Obr. 14 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni při 27 0 C Součinitel tep. vodivost pro slitinu Fe / Ni pro C Tep. vodivost [W/cmK] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Obr. 15 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni při C Disertační práce Příloha ke kap. 13
16 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 16 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni / 0.5 0,8 0,7 Tep. vodivost [W/cmK] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obr. 16 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni (99,5/ 0,5%) Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe / Ni / 99.5 Tep. vodivost [W/cmK 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0, Obr. 17 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni (0,5/ 99,5%) Disertační práce Příloha ke kap. 13
17 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro 0 0 C Obsah Ni [%] Dosertační práce Příloha ke kap CD ROM
18 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni pro 27 0 C Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
19 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro 77 0 C Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
20 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,8 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
21 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,8 0,7 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
22 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,7 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
23 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,7 0,6 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
24 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,7 0,6 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
25 Součinitel tep. vodivosti pro slitiny Fe / Ni pro C 0,8 0,7 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
26 Tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni pro C 0,8 Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
27 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni pro C Souč. tep. vodivosti [W/cmK] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obsah Ni [%] Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
28 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni / 0.5 % Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
29 Závislost tep. vodivosti na procentuálním podílu Ni v Fe 1 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 75% Ni 0,5 % Ni 99,5% Ni 5 % Ni 0, % Ni 30% Ni 50 % Ni Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
30 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni - 95 / 5 0,4 0,38 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,36 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
31 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni - 85 / 15 0,29 0,28 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
32 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni - 70% / 30% 0,24 0,22 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
33 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni - 50/50% 0,27 0,25 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,23 0,21 0,19 0,17 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
34 Součinitel tep. vodivosti pro slitinu Fe / Ni - 25/75 % 0,5 0,45 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,4 0,35 0,3 0,25 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
35 Součinitel tepelné vodivosti pro slitinu Fe / Ni / ,95 0,9 Součinitel tep. vodivosti [W/cmK] 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
36 Vysoké učení technické fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Souč. tep. vodivost pro slitinu Fe / Ni Souč. tepelné vodivosti [W/cmK] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 0,5-0,6 0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 0-0,1 0,1 0 Teplota S8 S Obsah Ni 25 Disertační práce Obrázek 18 Příloha ke kap. 13
37 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 18 Obr. 19 Porovnání součinitele tepelné vodivosti pro slitinu Fe-Ni [113] Disertační práce Příloha ke kap. 13
38 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem 50 Souč. tepelné vodivosti LA [W/mK] Původ dat: Literatura 111 GGG GGG-1 GGG-40pf GGG-40p GGG-40f GGG-50 GGG Disertační práce Obrázek 20 Příloha
39 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem 50 Původ dat: Literatura 111 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] GGG GGG-1 GGG-40pf GGG-40p GGG-40f GGG-50 GGG Disertační práce Obrázek 21 Příloha
40 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem 36 Původ dat: Literatura 115 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] GGG-40pf GGG-40p GGG-40f GGG-50 GGG Disertační práce Obrázek 22 Příloha
41 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÍMI, odbor slévárenství Součinitel teplené délkové roztažnosti pro litinu s kuličkovým grafitem [10-6 ] Teplotní souč. délkové roztažnosti [1/K] 14 13,8 13,6 13,4 13, ,8 12,6 12,4 12,2 Původ dat: Literatura: Státní normy EN - GJS, dříve ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Disertační práce Obrázek 23 Příloha
42 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s kuličkovým grafitem Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 125 LKG-1 LKG Disertační práce Obrázek 24 Příloha
43 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Hustota pro litinu s kuličkovým grafitem 7100 Hustota [kg/m 3 ] Původ dat: Literatura EN-GJS, dříve České státní normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Disertační práce Obrázek 25 Příloha
44 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litin s kuličkovým grafitem Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 127 LKG 0,6 %Mg LKG LKG Disertační práce Obrázek 26 Příloha
45 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Měrná tepelná kapacita pro litinu s kuličkovým grafitem Měrná tep. kapacita [J/kgK] Původ dat: Literatura 120 Původ dat: Literatura 126 Původ dat: Literatura 127 Původ dat: Literatura LKG GJS GJS-2 ČSN Disertační práce Obrázek 27 Příloha
46 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro litinu s kuličkovým grafitem [10-6 ] 20 Teplotní součinitel délkové roztažnosti [1/K] Původ dat: Literatura ggg ggg 60 Disertační práce Obrázek 28 Příloha
47 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litiny Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura EN-GJL, dříve České státní normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Disertační práce Obrázek 29 Příloha
48 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Původ dat: Literatura 124 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] LLG-1 LLG-2 LLG-3 LLG Disertační práce Obrázek 30 Příloha
49 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Původ dat: Literatura 124 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] LLG-5 LLG-6 LLG-7 LLG Disertační práce Obrázek 31 Příloha
50 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litiny s lupínkovým grafitem 80 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 126 LLG-1 LLG-2 LLG-3 LLG Disertační práce Obrázek 32 Příloha
51 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem 90 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 126 LLG-5 LLG-6 LLG Disertační práce Obrázek 33 Příloha
52 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu Původ dat: Literatura 135 až 139 DIN Německé státní normy Souč. tepelné vodivosti [W/mK] LLG 15 LLG 20 LLG 25 LLG 30 LLG Disertační práce Obrázek 34 Příloha
53 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem 60 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 111 Zde je slitina LLG označena dle normy DIN tj. GG 15 a GG 25. GG-15 GG Disertační práce Obrázek 35 Příloha
54 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litinu s lupínkovým grafitem Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura: 143 Původ dat: Literatura 143 Původ dat: Literatura: 142 Původ dat: Literatura 142 Litiny odpovídají dle literatury 142 a 143 slitinám dle norem DIN pro LLG GG-15 GG-15 GG-25 GG Disertační práce Obrázek 36 Příloha
55 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro vybrané druhy litin dle ČSN 55 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] ČSN ČSN ČSN Původ dat: Literatura 123, 140 a 141 Československé státní normy Disertační práce Obrázek 37 Příloha
56 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Porovnání sučinitele tepelné vodivosti pro různé druhy litin Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Původ dat: Literatura 111 Slitiny odpovídají značení dle norem DIN, tj. gg 15 je litina s lupínkovým garfitem ggg 40pf - perliticko-feritická litina s kuličkovým garfitem ggv - litina s vermikulárním grafitem GG-15 GGG-40pf GGV Disertační práce Obrázek 38 Příloha
57 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel tepelné vodivosti pro litiny a čisté železo Původ dat: Literatura 115 Souč. tepelné vodivosti [W/mK] Čisté Fe LLG-1 LLG-2 LKG Litina s bílým lomem Disertační práce Obrázek 39 Příloha
58 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Hustota pro litinu s lupínkovým grafitem Původ dat: Literatura ČSN a 141 -ČSN Hustota [kg/m 3 ] ČSN ČSN Disertační práce Obrázek 40 Příloha
59 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Hustota pro litinu s lupínkovým grafitem Původ dat: LLG 1 - Literatura 138 (litina s lipínkovým garfitem) LLG 2 - Literatuta 139 (litina s lipínkovým garfitem) 7200 Hustota [kg/m 3 ] LLG1 LLG Disertační práce Obrázek 41 Příloha
60 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel teplelné délkové roztažnosti pro litiny s kuličkovým grafitem [10-6 ] 14,5 Tep. součinitel délkové roztažnosti [1/K] 14 13, , ,5 Původ dat: Literatura ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Disertační práce Obrázek 42 Příloha
61 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Součinitel teplené délkové roztažnosti pro litiny [10-6 ] 15 Tep. součinitel délkové roztažnosti [1/K] 14, , , , ,5 Původ dat: Literatura ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Teplora [ 0 C] Disertační práce Obrázek 43 Příloha
62 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Měrná tepelná kapacita Původ dat: Literatura: 127 Měrná tep. kapacita [J/kgK] LLG-1 LLG-2 LLG-3 LLG Disertační práce Obrázek 44 Příloha
63 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Měrná tepelná kapacita pro litiny s lupínkovým grafitem 1400 Měrná tep. kapacita [J/kgK] Původ dat: Literatura 140 Původ dat: Literatura 141 Původ dat: Literatura 118 ČSN LLG-5 LLG-6 LLG Původ dat: Literatura 131 Disertační práce Obrázek 45 Příloha
64 Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Měrná tepelná kapacita pro vybrané druhy litin 1000 Měrná tep. kapacita [J/kgK] Původ dat: Literatura 126 Původ dat: Liteatura Původ dat: Liteartura 115 Původ dat: Literatura 133 Původ dat: Literatura 125 ČSN ČSN Grey iron-1 Grey iron-1 Bílá litina Disertační práce Obrázek 46 Příloha
65 Vysoké učení technické Fakulta strojného inženýrství ÚMI, odbor slévárenství Měrná tepelná kapacita pro čisté železo 1600 Měrná tep. kapacita [J/kgK] Původ dat: Literatura 108 Původ dat: Literatura 115 Původ dat: Literatura 111 Železo Železo Železo Disertační práce Obrázek 47 Příloha
66 Pohled na experimentální vzorek určený pro porovnávací simulace Rozměry odlitku Základna 160 x 160 mm Průměry D1 = 120 mm D2 = 50 mm D2 100 Místo 6 D Místo 1 Celkový pohled na součást Řez odlitkem Obr. 48 Tvar, velikost a teplotní pole simulovaného odlitku pro analýzu termofyzikálních dat
67 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 48 Obr. 49 Teplotní pole na odlitku experimentálního válce v čase 150s - forma furanová Disertační práce Příloha ke kap. 13
68 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 49 Porovnání křivek chladnutí pro směs písek - místo GGG GGG50 GGG55 GGG60 GGG70 GGG Čas [s] Obr. 50 Porovnání křivek chladnutí v místě 1 při výpočtu za použití dat ze šesti slitin LKG a jedné formovací směsi Porovnání křivek chladnutí pro směs písek GGG GGG50 GGG55 GGG60 GGG70 GGG Čas [s] Obr. 51 Porovnání křivek chladnutí v místě 1 při výpočtu za použití dat ze šesti slitin LKG a jedné formovací směsi - čas snímání 1 000s Disertační práce Příloha ke kap. 13
69 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 50 Maximální rozdíl v teplotě na křivce chladnutí pro místo Čas [s] Obr. 52 Porovnání maximální a minimální teploty v místě 1 za použití dat ze šesti slitin LKG Rozdíl min. a max. teploty v křivkách chladnutí pro místo Čas [s] Obr. 53 Porovnání maximální a minimální teploty v místě 6 za použití dat ze šesti slitin LKG Disertační práce Příloha ke kap. 13
70 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 51 Tab. 7 Porovnání křivek chladnutí pro směs písek - místo 1, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] C Rozdíl v křivkách chladnutí pro místo 1 a místo 6 formovací směs písek Místo Místo Čas [s] Obr. 54 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a formovací směs písek Disertační práce Příloha ke kap. 13
71 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 52 Tab. 8 Porovnání křivek chladnutí pro směs písek1 - místo 1a místo 6, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] 800C Rozdíl v křivkách chladnutí pro místo 1 a Místo Místo Čas [s] Obr. 55 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a směs písek1 Disertační práce Příloha ke kap. 13
72 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 53 Tab. 9 Porovnání křivek chladnutí pro směs písek2 - místo 1a místo 6, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] 800C Maximální rozdíl v teplotě v místě 1 a 6 pro směs písek Místo 6 20 Místo Čas [s] Obr. 56 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a směs písek2 Disertační práce Příloha ke kap. 13
73 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 54 Tab. 10 Porovnání křivek chladnutí pro směs chrommagnezit - místo 1a místo 6, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] 800C Rozdíl v křivkách chladnutích pro místo 1 a Místo 1 Teplota [C] Místo Čas [s] Obr. 57 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a směs chrommagnezit Disertační práce Příloha ke kap. 13
74 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 55 Tab. 11. Porovnání křivek chladnutí pro směs furan - místo 1 a místo 6, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] 800C Rozdíl v křivkách chladnutí pro místo 1 a Rozdíl v teplotě [ 0 C] Místo 1 Místo Čas [s] Obr. 58 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a směs furan Disertační práce Příloha ke kap. 13
75 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 56 Tab. 12. Porovnání křivek chladnutí pro směs bentonit - místo 1 a místo 6, teplota C Místo 1 Místo 6 Čas Max. Min. Rozdíl Max. Min. Rozdíl [s] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] Min. Max. Rozdíl Min. Max. Rozdíl [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] [ 0 C] 800C Rozdíl v křivkách chladnutí pro místo 1 a Rozdíl v teplotě [ 0 C] Místo 6 20 Místo Čas [s] Obr. 59 Maximální rozdíly v teplotě v místě 1 a v místě 6 pro simulace za použití dat pro šest slitin LKG a směs bentonit Disertační práce Příloha ke kap. 13
76 Měrná tepelná kapacita pro hliník Cp [KJ/kgK] 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
77 Měrná tepelná kapacita pro čisé Berilium 3,75 3,5 3,25 3 Cp [j/kgk] 2,75 2,5 2,25 2 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 1,75 1, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
78 Měrná tepelná kapacita vápniku 1,1 1 0,9 Cp [KJ/kgK] 0,8 0,7 0,6 0,5 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0, Disertačnípráce Příloha ke kap CD ROM
79 Měrná tepelná kapacita pro čistý uhlík Měrná tep. kapacita [KJ / kg K] 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
80 Měrná tepelná kapacita pro chrom Cp [KJ/kgK] 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
81 Měrná tepelná kapacita pro měď 0,51 0,49 0,47 Cp [KJ/kgK] 0,45 0,43 0,41 0,39 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0,37 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
82 Měrná tepelná kapacita pro čisté železo měrná tep. kapacita [KJ/kg K] 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
83 Měrná tepelná kapacita pro čistý hořčík Cp [kj/kg K] 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
84 Měrná tepelná kapacita pro mangan Cp [kj/kgk] 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
85 Měrná tepelná kapacita pro molybden Cp [kj/kgk] 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
86 Měrná tepelná kapacita pro nikl 0,7 0,65 Cp [kj/kgk] 0,6 0,55 0,5 0,45 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
87 Měrná tepelná kapacita pro fosfor Cp [kj/kgk] 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
88 Měrná tepelná kapacita pro křemík Cp [kj/kgk] 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
89 Měrná tepelná kapacita pro stříbro 0,3 0,28 Cp [J/kgK] 0,26 0,24 0,22 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0,2 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
90 Měrná tepelná kapacita pro síru 1,30 1,20 1,10 1,00 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA Cp [kj/kgk] 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
91 Měrná tepelná kapacita pro cín 0,28 0,27 Cp [J/kgK] 0,26 0,25 0,24 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0,23 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
92 Měrná tepelná kapacita wolfram 0,18 0,17 Cp [kj/kgk] 0,16 0,15 0,14 0,13 [111]Thermodynamic properties of the Element Advances in Chemistry Series 18, Published November 1956 by American Chenical Society Washington, USA 0, Disertační práce Příloha ke kap CD ROM
Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy
Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné
Slévárenské slitiny. čisté kovy slitiny. slitiny Fe - litiny, - ocel na odlitky neželezné kovy - slitiny Al; - slitiny Mg; - slitiny Cu; - slitiny Zn.
Slévárenské slitiny čisté kovy slitiny Rovnovážný diagram dvou kovů s úplnou rozpustností v tuhém stavu slitiny Fe - litiny, - ocel na odlitky neželezné kovy - slitiny Al; - slitiny Mg; - slitiny Cu; -
Základní stavební částice
Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron
GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii
GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:
Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35
Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,
Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.
KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,
KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA
Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17
Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2
List 1 z 11 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Chemická laboratoř Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností
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
kapitola 81- tabulková část
8100 00 00 00/80 OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH 8101 00 00 00/80 Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu 8101 10 00 00/80 - Prášek - 5 PRO:MM DURX 8101 94 00 00/10 - Ostatní: 8101
Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]
Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l
Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:
Slévárenské slitiny Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní: tavitelnost - je schopnost kovů a slitin přecházet ze stavu pevného do stavu kapalného; zabíhavost
Rukopis zelenohorský. http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/
http://ix.fsv.cvut.cz/rz/ Národní obrození Vyznačuje se: 1. bojem proti zbytům feudálních a šlechticých výsad 2. posilováním uvědomování vlastního národa 3. pěstováním národního (česého) jazya Výslede
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.080.10; 13.030.01 Únor 2013 Kaly, upravený bioodpad a půdy Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné ČSN EN 16173 83 8116 Sludge, treated biowaste and soil Digestion
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
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu
Změny délky s teplotou
Termika Teplota t Dokážeme vnímat horko a zimu. Veličinu, kterou zavádíme pro popis, nazýváme teplota teplotu (horko-chlad) však nerozlišíme zcela přesně (líh, mentol, chilli, kapalný dusík) měříme empiricky
PŘEDMLUVA 9 2. KOVY 22 2.1. OBECNÉ VLASTNOSTI KOVŮ 22 2.2. SLITINY 24
Obsah PŘEDMLUVA 9 1. PERIODICITA VLASTNOSTÍ PRVKŮ 10 1.1. PERIODICKÝ ZÁKON 10 1.2. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 11 1.3. PERIODICITA VLASTNOSTÍ V PERIODICKÉ TABULCE 12 1.3.1. Ionizační energie a elektronegativita
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
05 Technické materiály - litina, neželezné kovy
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně
PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES
ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES Datum odevzdání: Měřicí skupina: Měřili: Semestr/rok: Datum měření: Zpráva o výsledcích experimentálních prací
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi
Obchodní název: M O L Y B D E N O V Ý D R Á T K E S T Ř Í K Á N Í
Strana č. 1 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL M O L Y B D E N O V Ý D R Á T K E S T Ř Í K Á N Í Ú D A J E S P O L E Č N O S T I S Í D L O S P O L E Č N O S T I M e t P r o, s r o HAJNÍ 1376
42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské
9. NEŽELEZNÉ KOVY Význam - specifické vlastnosti - i malá množství rozhodují o spolehlivosti, výkonu a využití celého zařízení (součásti elektrických obvodů, kontakty, pružiny, korozně a tepelně namáhané
Stopková brusná tělíska
1 Nástroje pro jemné broušení a leštění iamantové a CBN nástroje 204 205 Stopková brusná tělíska Obsah Obsah Strana Všeobecné informace 3 Rychlá cesta k nejlepšímu nástroji 4 Pokyny pro objednávání 6 Prodloužení
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce
OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)
OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,
mezinárodní působnost
JACQUET mezinárodní působnost vedoucí světový odběratel nerezových Quarto plechů 43 zaměstnanců 3 poboček ve 20 zemích / 21 servisních center 7500 zákazníků v 60 zemích obrat 23 M5 7 20 7500 60 23 3 Celosvětová
1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10.
1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17 2He 2,20 II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A Vodík relativní atomová hmotnost Helium 6,941 9,012 18,998 10,811 12,011 14,007 15,999 18,998
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.
ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY
DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY 27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 27.1 Železo, ocel, feroslitiny, ploché a za tepla tvářené výrobky 27.10 Železo, ocel, feroslitiny, ploché
5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření
5 Výměník tepla Výměník tepla je zařízení sloužící k přenosu tepla z jedné proudící tekutiny do druhé. Ve větracích a klimatizačních zařízeních se často používají výměníky voda - vzduch (ohřívače a chladiče).
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA
Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY
D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY 27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Poznámka: Ostatní legovaná ocel znamená legovanou ocel kromě nerezavějící
Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák
Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní
KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA
Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17
KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti
PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. www.egmont.cz
PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ www.egmont.cz 1 PERIODICKÁ H VODÍK 3 4 TABULKA PRVKŮ Be BERYLLIUM Li LITHIUM 11 12 CHEMICKÉ PRVKY, KTERÉ MAJÍ STYL! Mg Na SODÍK HOŘČÍK 20 19 Ca K DRASLÍK Sr Cs BARYUM Ra Fr RADIUM
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.
Sortiment grafitických litin v konstrukci automobilu
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2011 Sortiment grafitických
KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY NA BÁZI MĚDI
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY NA BÁZI MĚDI SVAŘOVÁNÍ MĚDI A SLITIN MĚDI PLÁTOVÁNÍ NA OCEL A LITINU MIG PÁJENÍ KAROSÁŘSKÝCH PLECHŮ PÁJENÍ MĚDI A SLITIN MĚDI OBSAH PROSPEKTU Úvod ke svařování, použití přídavných materiálů
Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště
Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý Cínovec - odkaliště 1 Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Samotné
06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby,
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika
Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.
stokové sítě obce VĚTEŘOV
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti
Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz. Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel
Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz Optimální dimenzování a životnost tepelných Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu Tepelné čerpadlo není samostatně
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
EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Štrasburk 16. dubna 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) LEX 1505 PE-CONS 73/1/14 REV 1 ADD 8
EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 16. dubna 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) LEX 1505 PE-CONS 73/1/14 REV 1 ADD 8 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778 PŘÍLOHA I K NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07
Svařování svazkem elektronů
Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání
Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena
Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství
ISO Guide 34 ISO ISO 9001
ISO Guide 34 ISO 17025 ISO 9001 OBSAH OBSAH OBSAH 2 O NÁS 4 SYSTÉMY KVALITY 5 REFERENČNÍ MATERIÁLY DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA 6 DOKUMENTACE 7 TECHNICKÁ PODPORA 9 VODNÉ CERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY
KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka
2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.
METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod
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
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
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_173 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to
Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu
Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení
2.06 Kovy. Projekt Trojlístek
2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.06 Kovy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena
Slévání. Technologie - třískové. - netřískové slévání svařování tváření
Slévání Technologie - třískové - netřískové slévání svařování tváření Slévárenství - vývoj Slévárenská výroba Hutní Tvarové odlitky Slévání hutní Ingot polotovar pro tváření za tepla Kokila kovová forma
Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků
Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál
1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H
OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.
Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock
Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.
SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí
Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019
Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 Email: lipova@velkebrezno.cz Tel.: 412 511 639 Stránky obce: www.velkebrezno.cz mob: 606 612 647 Vodárenský a kanalizační provoz Vyřizuje
Označování materiálů podle evropských norem
Označování materiálů podle evropských norem 1 2 3 Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí 4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002) Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž
Elektrické vlastnosti látek
Elektrické vlastnosti látek Druhy elektrického náboje elektrické vlastnosti souvisí nějak s elektrony? částice v atomu jsme značili takto: elekron, proton, neutron znaménka +, - v kolečku značí vlastnost
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením
Popis konstruk ní ady Wilo-Drain MTC Konstrukce Ponorné motorové erpadlo na odpadní vodu jako zaplavitelný blokový agregát s krájecím za ízením pro vertikální instalaci do mokrého prost edí; odpojitelný
Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením
Technické parametry Wilo-Drain MTS 40... Wilo-Drain MTS 40 /2 /24 /27 /E 20.3/ /E 23.24/2 /E 2.5/5 /E 3.3/2 /E 35.5/23 /E 39./25 P ípustná erpaná média domovní odpadní a splaškové vody s obsahem fekálií
Určování hustoty materiálů
Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,
PÁJECÍ TECHNIKA KATALOG TAVIDLA PRO MĚKKÉ PÁJENÍ A PÁJENÍ NA TVRDO TVRDÉ A STŘÍBRNÉ PÁJKY KOVOVÉ PÁJKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
PÁJECÍ TECHNIKA KATALOG TAVIDLA PRO MĚKKÉ PÁJENÍ A PÁJENÍ NA TVRDO TVRDÉ A STŘÍBRNÉ PÁJKY KOVOVÉ PÁJKY PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAH TAVIDLA PRO MĚKKÉ PÁJENÍ PÁJKY, TAVIDLA, PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POKRÝVAČE, TOPENÁŘE,
Seminář z anorganické chemie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit
Přednáška č.10 Ložiska
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu
PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení
TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)
1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,
Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2016 (OR. en)
Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 13 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. ledna 2016 Příjemce: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi YET
MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV
MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV Únor 2005 TYP: UMUV 1 UMUV 15 Základní popis zařízení VODASERVIS s.r.o. UMUV je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY S VYSOKÝM OBSAHEM NIKLU PRO EXTRÉMNÍ TEPLOTY, VYSOCE KOROZIVZDORNÉ A SPECIÁLNÍ APLIKACE
PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY S VYSOKÝM OBSAHEM NIKLU PRO EXTRÉMNÍ TEPLOTY, VYSOCE KOROZIVZDORNÉ A SPECIÁLNÍ APLIKACE SLITINY NA BÁZI NIKLU PRO EXTRÉMNÍ TEPLOTY, VYSOCE KOROZIVZDORNÉ A SPECIÁLNÍ APLIKACE dráty MIG,
Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí
Koroze Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Korozní činitelé Vnitřní: čistota kovu chemické složení způsob
Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech
Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných
TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ODPADNÍ
1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY
1 NEŽELEZNÉ A JEJICH SLITINY Neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa a jeho slitiny. Neželezné kovy se používají jako : konstrukční materiál, surovina pro výrobu slitinových ocelí, povrchové úpravy.
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané
1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6
Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3
Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE
Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 Bc. ZDENĚK BAKSA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Diference povrchových ochran
Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec
List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných
Teleskopické žebříky
Praha 4 143 00 495 990 13 8076 1 800,00 Kč 2 150,00 Kč 1130 380 cm 80 cm 10,5 kg Materiál 12,5 kg Rozměry balení 85 x 53 x 13 cm 540 1115 10 8076A 1 750,00 Kč 2 070,00 Kč 1310 1 Výška, složené 290 cm 70
Analýza oběžného kola
Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...
Ložiska nerostných zdrojů v ČR a v kontextu Evropské unie
Ložiska nerostných zdrojů v ČR a v kontextu Evropské unie Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel České geologické služby RNDr. Petr Rambousek ved. Odb. výzkumu ner. surovin a sur. politiky, ČGS 1 Rozvoj civilizace
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava
FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu
FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,
AXIon NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),