PERSPEKTIVNÍ ŽÁRUPEVNÉ OCELI A JEJICH VLASTNOSTI A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ADVANCED CREEP-RESISTING STEELS, THEIR PROPERTIES AND PRACTICAL
|
|
- Ladislava Křížová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PERSPEKTIVNÍ ŽÁRUPEVNÉ OCELI A JEJICH VLASTNOSTI A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ADVANCED CREEP-RESISTING STEELS, THEIR PROPERTIES AND PRACTICAL Jaroslav Purmenský a Václav Foldyna b Karel Matocha c a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, Ostrava-Vítkovice, ČR, jaroslav.purmensky@vitkovice.cz b JINPO PLUS, a.s., Křišťanova 1113/2, Ostrava-Přívoz, ČR, foldyna@jinpo-plus.cz c VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, Ostrava-Vítkovice, ČR, karel.matocha@vitkovice.cz Abstrakt Perspektivní žárupevné oceli na nízkolegované CrMoV bázi a nové typy feritických ocelí na bázi 9 CrMoVNbN v energetických jednotkách velkých výkonů a zařízeních těžké chemie, zejména z pohledu jejich zvýšených teplot, creepová odolnost, možnosti testování nestandardních metod. Příklady vhodného použití. Abstract Advanced heat-resisting steels on the CrMoV base and new types of ferritic 9 CrMoVNbN steels used for high energy components and heavy chemical industry equipments. High temperature properties, the possibility of non standard testing methods. Examples of practical using. 1. ÚVOD Dynamický průmyslový rozvoj v začátku nového tisíciletí je úzce spjat s rostoucími požadavky na zajištění energetických zdrojů co do množství i stability elektrického příkonu. Výstavba tepelných energetických bloků v naší republice byla v 80. létech 20. století ukončena vybudováním řady 200 MW jednotek (např. Dětmarovice, Tušimice, Chvaletice, Počerady atd.) a jednoho 500 MW bloku (Mělník). Další zajištění energetického příkonu bylo svěřeno jaderné energetice (JE Dukovany, Temelín). Při současné nechuti a dočasném odporu ke stavbě dalších JE jednotek je k zajištění elektrické soběstačnosti naší ekonomiky nezbytná razantní revitalizace, resp. modernizace stávajících energobloků, případně výstavba nových. Důvodem tohoto kroku je dosažení nebo již překročení projektované životnosti vysoce teplotně zatížených uzlů a komponent v řádech 10 5, resp provozních hodin. 2. ŽÁRUPEVNÉ OCELI A JEJICH DLOUHODOBÁ VYSOKOTEPLOTNÍ SLUŽBA V posledních 20 letech byly díky rozvoji poznatků fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství seriózně objasněny procesy o vlivu vybraných legujících prvků a částic precipitujících fází ve struktuře na odolnost proti tečení u stávajících žárupevných ocelí, podobně jako na rychlost degradace jejich struktury v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní služby [např. 4 až 8]. Zároveň tyto poznatky umožnily vhodnou kombinací legování a tepelného zpracování vyvinout další žárupevné oceli umožňující jak využití vyšších užitných 1
2 vlastností tak zlepšení provozní spolehlivosti i ekonomiky provozu. Neméně významné je rovněž využití těchto poznatků k prodloužení životnosti vybraných komponent již provozovaných zařízení [1;2]. 2.1 Prodlužování životnosti stávajících komponent Jedna z dočasných, časově omezených možností dalšího provozu projektově využitých zařízení, je metoda prodloužení životnosti provozovaných komponent. Je založena na skutečnosti, že užitné vlastnosti včetně žárupevnosti leží u daného typu oceli v určitém rozptylovém pásmu daném jak chemickou odlišností jednotlivých taveb tak možnými diferencemi při zpracování těchto ocelí v technologickém procesu výroby jak jednotlivých hutních výrobků (trubky, plechy, výkovky atd.) tak konstrukčních uzlů včetně svarových spojů. Z tohoto důvodu je přijata zásada využívání dolní hranice rozptylu vlastností ze statisticky zpracovaného souboru výsledků. Například u žárupevnosti je použita výpočtová veličina na spodní 20 % hranici rozptylového pásma okolo střední hodnoty. Připočteme-li k tomu ještě použití známých koeficientů bezpečnosti, dochází v řadě případů k výraznému podcenění vypočtené doby životnosti a zařízení má ještě seriózní zásobu vlastností k dalšímu spolehlivému provozu. Na druhé straně dochází vlivem provozu rovněž k řadě poruch, které jsou způsobeny dalšími vlivy jako jsou přítomnost materiálových vad, nestandardní podmínky provozu, technologické, konstrukční i napěťové vruby, působení přídavných napětí, koroze, eroze atd.[1; 2; 5]. Z výše uvedeného dilematu, kdy se v případě energetických zařízení jedná o další provozování či odstavení komponent značné ceny v řádu několika mil. Kč a následným provozním ztrátám je patrná snaha o co možná nejefektivnější ekonomické využití stávajícího zařízení. Z materiálového pohledu byly zpracovány metody prodloužení životností energetických zařízení založené na získání co největšího množství informací o aktuálním stavu struktury a vlastností dané součásti. Jejich souhrn, který lze doplnit dalšími charakteristikami, je založen zejména na [5]: stanovení chemického složení materiálu (možná záměna) mikrostruktura, stupeň její degradace (úroveň kavitace, hrubnutí částic minoritních fází, jejich kvalita, střední průměr částic, jejich počet v objemu) mechanické vlastnosti mez kluzu, mez pevnosti, tažnost, kontrakce úroveň zkřehnutí (vrubová houževnatost, tranzitní teplota) pokles žárupevnosti (rychlost tečení) další vlastnosti jako únavové charakteristiky, lomová houževnatost atd. Provedení výše uvedených testů je časově i ekonomicky náročné, nicméně ve srovnání s cenou takto zachráněné komponenty představuje pouze její zlomek. V této souvislosti je třeba uvést současné moderní metody odběru a testování vlastností posuzovaných komponent pomocí odběrového zařízení SSam-2M a penetračních testů malých vzorků, které nabízí společnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. jako komerční službu [1; 2]. Její výhodou je tzv. bezbolestný odběr malého množství materiálu bez tepelného a deformačního ovlivnění testované součásti i odebraného vzorku, v řadě případů bez přerušení provozu testovaného zařízení! Schéma odběru, princip a výsledky penetračního testu malých vzorků uvádí obr. 1, 2 a 3. Získání výše uvedených informací a jejich dosazení do pevnostních výpočtů, společně s odborným posouzením konstruktéra a materiálového specialisty umožňuje úspěšné a spolehlivé prodlužování životnosti vybraných uzlů energetických zařízení na další službu (1 až 2 roky). Po uvedeném čase je pochopitelně nezbytné nové ověření aktuálního stavu. 2
3 2.2 Základní aspekty dosažení vysoké odolnosti proti tečení V průběhu dlouhodobého vývoje žárupevných ocelí byly v případě ocelí na bázi železa alfa stanoveny následující zpevňovací mechanismy, které významně ovlivňují žárupevnost [3; 6 až 9]. Jedná se o: substituční zpevnění tuhého roztoku precipitační zpevnění částicemi stabilní minoritní fáze. a) Substituční zpevnění V případě substitučního zpevnění se jedná o optimální legování oceli rozptýlenými atomy Mo, resp. W, které účinně brání dislokačnímu pohybu diskorzní mřížky při realizaci creepového procesu. Z podrobného studia [3; 6; 7] se jako efektivní množství Mo eq stanoví z formule Mo eq = Mo + 0,5 W (1) Z diagramů na obr. 4 a 5 je patrné, že v případě nízkolegovaných CrMo a CrMoV ocelí se jedná o optimální obsah cca 0,5 % Mo eq, u feritických Cr ocelí potom o obsah cca 1 % Mo eq. Vyšší obsahy vedou k tzv. přelegování, které vede k vytváření hrubých částic typu Lavesovy fáze Fe 2 Mo, případně karbidů M 6 C, jejichž precipitace oslabuje jak příznivý vliv substitučního zpevnění, tak vede k likvidaci příznivě působící jemné karbidické, resp. karbonitridické disperze (viz Ad b). b) Precipitační zpevnění Jeho efekt je založen na precipitaci velice jemných částic karbidů, karbonitridů (mikro a nízkolegované oceli), resp. nitridů (feritické Cr oceli) v matrici tuhého roztoku. Tyto částice brání dislokačnímu pohybu při realizaci vysokoteplotní deformace a účinně zvyšují žárupevnost takto zpevněné oceli [3; 4; 7]. Kvantifikace efektu působení částice disperzních fází je dána jejich velikostí a počtem v objemové jednotce, kritériem je stanovení tzv. vzájemné vzdálenosti částic podle vztahu l = f (N v. d) -1/2 (2) kde N v.. počet částic v objemu d ø velikost částic Její efekt na žárupevnost je demonstrativně uveden na obr. 6. Sekundární fáze v jednotlivých typech žárupevných ocelí: mikrolegované V nebo Nb oceli - částice VCN; NbCN; velikost ø 5 až 30 nm nízkolegované CrMo a CrMoV oceli - částice Cr 7 C 3 ; Mo 2 C; V 4 C 3 ; VCN; velikost ø 30 až 50 nm feritické 9 Cr oceli - částice M 23 C 6 ; Cr 7 C 3 ; MX(VN); velikost M 23 C 6 ~ 100 nm; VN ~ 25 nm 2.3 Degradace struktury vlivem dlouhodobé vysokoteplotní služby Dlouhodobá služba a relativně vysoké teploty expozice vedou ve struktuře žárupevných ocelí k realizaci difuzních pochodů, které mohou ovlivnit úroveň jejich vysoké odolnosti proti tečení. Tzv. degradace struktury se dotýká jak substitučního tak zejména precipitačního zpevnění. Vedle již výše uvedených možností precipitace Lavesových fází, resp. hrubých karbidů typu M 6 C, které snižují příznivý efekt substitučního zpevnění, je žárupevnost feritických typů oceli ovlivněna termodynamickou a rozměrovou stabilitou vytvrzujících 3
4 částic. Z tohoto důvodu jsou perspektivní žárupevné oceli legovány prvky, které vytvářejí relativně stabilní karbidy, resp. karbonitridy. Na obr. 7 je uvedena teplotní závislost tzv. konstant rychlosti, hrubnutí jednotlivých částic, které zpevňují strukturu žárupevných ocelí s přiloženou řadou stability. Přitom konstantu rychlosti hrubnutí K d lze stanovit ze vztahu: d 3 d o 3 = K d. t (3) kde d o.. výchozí ø částic d.. ø částic v čase t t.. čas expozice Z předložených závislostí, resp. poměrů hrubnutí, je zřejmý příznivý vliv vanadu, příp. Nb jako vhodné legury k dosažení relativně stabilních částic, V 4 C 3, legování přídavky dusíku, resp. omezení nitrifikačních prvků jako je Al nebo Ti vede dále k tvorbě ještě stabilnějších karbonitridů. Poslední práce [např.3] akceptují malé přísady bóru jako legury (do cca 70 ppm), který dále stabilizuje částice disperzních fází proti hrubnutí, a to jak u nízkolegovaných, tak feritických Cr ocelí. 3. PROGRESIVNÍ ŽÁRUPEVNÉ OCELI Vývoj špičkových typů žárupevných ocelí, které vedle vysoké žárupevnosti musí mít přijatelné cenové relace a možnost technologického zpracování (výroba trubek, plechů, tepelné zpracování, ohýbání, svařování atd.),vychází z předpokladů stručně popsaných v kap.2. Na obr. 8 jsou znázorněny teplotní závislosti základních výpočtových parametrů jako je mez kluzu a mez pevnosti při tečení za 10 5 hodin u vybraných progresivních ocelí. 3.1 Uhlíkové a nízkolegované oceli Potřebu nízkolegovaných okruhů kryjí zejména ušlechtilé kotlové oceli třídy 12, jako jsou a V Tab. I je uvedena rovněž mikrolegovaná ocel české provenience VN využívající výše uvedené zpevňovací mechanismy precipitátů typu VCN, resp. NbCN, nicméně svými obsahy mikrolegur V nebo Nb nespadá do oblasti nízkolegovaných ocelí. Výsledkem je zvýšení žárupevnosti o cca 30 % ve srovnání s ocelí V řadě případů nahrazuje nízkolegovaná ocel původně používané CrV a CrMo nízkolegované oceli ( a 15020) s výrazným ekonomickým efektem. 3.2 Nízkolegované oceli Nízkolegované oceli používané zejména pro výrobu trubkových systémů a směšovacích kusů mají teplotní oblast do max. 580 ºC. Původní, široce rozšířená ocel na bázi 2,25 Cr 1 Mo (15 313), která byla původně využita pro potřeby chemického průmyslu, našla široké uplatnění u řady výrobců energetických zařízení u nás i v zahraničí. Nicméně její nízká žárupevnost, vysoký obsah legujících prvků a tím i vysoká cena vedly k její postupné náhradě nově vyvinutými CrMoV ocelemi. V tomto případě jde o u nás dominantní nasazení oceli na bázi 0,5 Cr 0, 5 Mo 0,25 V, která po zvládnutí technologie svařování a tepelného zpracování plně nahrazuje výše uvedenou ocel Její nasazení, které je možno díky tepelnému zpracování s ohledem na rozměry součástí použít ve dvou variantách výchozí meze kluzu s rozdílnou žárupevností, přináší díky o cca 30 % vyšší žárupevnosti (varianta )rovněž výrazné ekonomické efekty snížením hmotnosti použitých výrobků a zlepšením přenosu tepla ve srovnání s původní ocelí Zároveň je třeba zdůraznit, že ocel představuje nejlépe prozkoušenou ocel z pohledu žárupevnosti, jejíž experimentální zkoušky tečení v řadě případů přesahují výpočtovou dobu služby hodin 4
5 a tím potvrzují seriózní extrapolaci hodnot dlouhodobé pevnosti při tečení. Jako další žárupevné oceli je možno uvést ocel se stechiometrickým poměrem V/C = 4, nicméně s horší technologickou zpracovatelností, podobně jako nově vyvíjené oceli T23 a T24 (viz Tab. II) využívající moderního legování matrice wolframem a malými přísadami bóru. V těchto případech se jedná o zatím málo prozkoušené varianty, které bude nezbytné zejména pro stanovení seriózních hodnot žárupevnosti dále ověřit! 3.3 Feritické Cr oceli Původní aplikace feritických Cr ocelí v energetice byla použita při výrobě směšovacího kusu a parovodního potrubí elektrárny Ledvice. V této době se jednalo o 12 % CrMoV ocel Její vysoká žárupevnost byla dána jednak precipitačním zpevněním karbidy typu M 23 C 6 a MX, podobně jako substituční zpevnění atomy Mo. V průběhu vývoje 9 Cr 1 Mo (V) ocelí pro petrochemický průmysl byla dalším komplexním legováním vyvinuta a technologicky zvládnuta ocel 10CrMoVNbN9.10 známá pod označením P91. Její pokročilé prozkoušení předurčuje tuto ocel k efektivnímu použití do teplot 600 ºC, i když původní předpoklad o dosažení meze pevnosti při tečení 600 ºC/100 MPa se zcela nenaplnil (viz Tab. II) - [3; 9]. Přesto je tato ocel již široce využívána při současných výstavbách, resp. modernizaci tepelných bloků velkých výkonů s výstupní teplotou páry 593 ºC pro relativně velmi dobré parametry poměru hmotnosti (tloušťky stěny) a výrobních a zpracovaných nákladů. 3.4 Další vývoj žárupevných ocelí Současný trend zvyšování úrovně žárupevnosti v jednotlivých typech ocelí je soustředěn na další zlepšení substitučního zpevnění přísadami W a zejména B, a to jak u nízkolegovaných (T23, T24), tak u feritických 9-12 % Cr ocelí. V této souvislosti je možno uvést novou euroocel E911, resp. japonskou Nf616, které vedle přísad do cca 2 % W legují ocel bórem do obsahu 70 ppm (Nf616; P92). Nicméně je třeba upozornit, že původní předpoklady garance žárupevnosti 600 ºC/180 MPa vycházející z relativně krátkodobých zkoušek tečení jsou v současné době redukovány na úroveň 600 ºC/120 až 140 MPa [4; 9]. Za zmínku stojí rovněž připravovaný vývoj nové značky P93 české provencience využívající jak nízkolegování bórem a dusíkem, tak omezením obsahu W a jeho plnou náhradou molybdenem. Nicméně zavedení těchto nových ocelí do průmyslového využití bude otázkou dalšího zkoušení co do rozsahu i prodloužení zkušebních časů. Pro praktické použití stávajících i vyvíjených progresivních ocelí je v Tab. III uvedeno srovnání podle současných světových standardů. 4. ZÁVĚR Předložené výsledky i jejich kritická zhodnocení ukazují na trendy využití špičkových žárupevných ocelí s garancí seriózních hodnot žárupevnosti. Vedle nízkolegované oceli se do oblasti teplot max. 580 ºC preferuje široce ověřená ocel využívající efektu jak substitučního tak precipitačního zpevnění. Ve výše teplotních oblastech 600 (620) ºC lze doporučit využití komplexně legované oceli P91 s výhledem možností jejich variant (P92, Nf616, P93), nicméně s podmínkou dalšího prozkoumání jejich dlouhodobých užitných vlastností za vyšších teplot. 5
6 LITERATURA [1] Purmenský, J.; Matocha, K.; Tvrdý, M.: Možnosti hodnocení degradace materiálových vlastností. Ropa, uhlie, plyn a petrochémia, 2003, Vol. 45, p.18, ISSN [2] Purmenský, J.; Matocha, K.: Determination of Long-Term Material Properties Degradation Using Small Specimen Testing. Proc. Int. Conf. Presure Vessels and Piping OPE 2006 Chennai, Feb. 2006, B2-4(I), p. A52 [3] Purmenský, J.; Foldyna, V.; Kuboň, Z.: Creep Resistance and Microstructural Stability of Ferritic Steels: JSPS Report of the 123 rd. Committee on Heat-Resisting Materials and Alloys, Vol. 44(2003), p.315 [4] Foldyna, V.; Koukal, J.; Purmenský, J.; Schwarz, D.: Development of Advanced Creep Resistant Ferritic Steels and Their Weldability. Proc. Conf.: Progresívné kovové materiály a ich spájanie, Bratislava, Oct. 2004, p. 33 [5] Purmenský, J.: Strukturní stabilita CrMo a CrMoV žárupevných ocelí a jejich vliv na životnost energetických a chemických zařízení. Doktorská dis. práce ÚFM, Československá akademie věd, Brno, 1992 [6] Foldyna, V.: Tečení nízkolegovaných a modifikovaných Cr ocelí. Doktorská dis. práce, ÚFM, Československá akademie věd, Brno, 1988 [7] Foldyna at all: Steel Research, Vol. 67, 1996, p. 375 [8] Tohyama, A.; Minami, J.: Proc. The 6 th Conf. Materials for Advanced Power Engineering 1998, Liege, 1998, p. 431 [9] Purmenský, J.; Foldyna, V.; Kuboň, Z.: Proc. Conf. Creep and Fracture Engineering Materials and Structures. Ed. Sakuma, T. and Yagi, K., Tsukuba, Japan, Nov. 1999, p
7 Tab. I Žárupevnost uhlíkové a mikrolegované oceli ocel báze R mt /10 5 h [MPa] 400 C 450 C C-Mn C-Mn-0.07V 0.1C-Mn-0.04Nb Ekvivalenty: nemá nemá Tab. II Žárupevnost nízkolegovaných CrMo a CrMoV ocelí doplněná o feritickou 9Cr ocel P91 ocel báze R mt /10 5 h [MPa] R mt / h [MPa] 550 C 575 C 600 C 550 C 575 C 600 C , Cr-0.5Mo-0.3V , Cr-1Mo T 23 7CrWVMoNb T 24 7 CrMoVTiB Cr-1Mo-0.2V-0.1Nb-N Ekvivalenty: MoV 6 3 dle EN (1992) CrMo9.10 dle EN (1992) X10CrMoVNb dle EN (1992) - P91 T 23-7CrWVMoNb dle ASTM 213 T 24-7 CrMoVTiB dle Vd TÜV 533 7
8 Tab. III Srovnání standardů jednotlivých značek progresivních žárupevných ocelí Obr. 1 Schéma odběru malého vzorku materiálu metodou SSam 8
9 Obr. 2 Princip penetračního kuličkového testu P m Load [N] P e d m Obr. 3 0 d e 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Závislost zatížení vers. deformace u penetračního testu Displacement [m m] Obr. 3 Závislost zatížení vers. deformace u penetračního testu 9
10 Obr. 4 Vliv Mo na mez pevnosti při tečení u CrMoV ocelí pro trubky a roury (obsah C do 0,18 %) a výkovky (obsah C do 0,3 %) C 70 R mt/10 5, MPa C 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Mo, mass.% Obr. 5 Vliv obsahu Mo na žárupevnost 9Cr oceli 10
11 Obr. 6 Vliv vzájemné vzdálenosti částic na žárupevnost 9-12 % Cr ocelí 700 C 600 C 500 C creep M 3 C K d [m 3 s -1 ] VCN VC M 2 X 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1/T*10 3 [K -1 ] Obr. 7 Teplotní závislost konstant rychlostí hrubnutí částic Nízkolegované oceli M7C3 : Mo2C : V4C3 : VCN = 2200 : 44 : 18 : 1 Feritické Cr oceli M23C6 : M2X : VN = 209 : 44 : 1 11
12 R p 0.2, R mt [MPa] T 23 T 24 P Teplota [ C] Obr. 8 Teplotní závislost meze kluzu a mezí pevnosti při tečení u vybraných žárupevných ocelí 12
STRUKTURNÍ STABILITA A ŽÁRUPEVNOST FERITICKÝCH OCELÍ STRUCTURAL STABILITY AND CREEP RESISTANCE OF FERRITIC STEELS
STRUKTURNÍ STABILITA A ŽÁRUPEVNOST FERITICKÝCH OCELÍ STRUCTURAL STABILITY AND CREEP RESISTANCE OF FERRITIC STEELS Václav Foldyna a Jaroslav Purmenský b a JINPO PLUS a.s., Krištanova, 70 00 Ostrava-Prívoz,
STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24
STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav
POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ MODERNÍCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ PO DLOUHODOBÉM ŽÍHÁNÍ
METAL 27 22.-24.5.27, Hradec nad Moravicí POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ MODERNÍCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ PO DLOUHODOBÉM ŽÍHÁNÍ COMPARISON OF BEHAVIOUR OF ADVANCED HIGH- TEMPERATURE STEELS AFTER LONG-TIME ANNEALING Marie
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. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
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
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be
VLIV NANOČÁSTIC NA ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI PROGRESIVNÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ
VLIV NANOČÁSTIC NA ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI PROGRESIVNÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ THE ROLE OF NANOPARTICLES ON THE CREEP PROPERTIES OF ADVANCED CREEP RESISTANT FERRITIC STEELS Václav Foldyna a Martin
NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství
Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství Jan Světlík, prezident NSK Ostrava-Vítkovice, 26. 05. 2016 Jubilejní STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 Deset let konferencí věnovaných průmyslovým
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných a nelegovaných ocelí pro vyšší teploty Technické dodací podmínky
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných a nelegovaných ocelí pro vyšší teploty Technické dodací podmínky Předmět normy Podle ČSN EN 100282012010 Tato norma stanovuje požadavky na ploché
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo dumu VY_32_INOVACE_14_MY_1.01 Název Vlastnosti
Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů
Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost
výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze
Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií AQUATEST a.s. O čem to dnes bude??? Využití biofilm tvořících MO Obecné požadavky na vlastnosti nosiče biomasy Nový
Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu
POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
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
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_15 Název materiálu: Přehled vlastností a struktura materiálu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí základní vlastnosti
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,
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota
Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:
Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:
Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Stav tepelných čerpadel na českém trhu Ing. Josef Slováček předseda správní rady Asociace pro využití TČ PRAHA, 19.září 2014 První zmínky o principu tepelných čerpadel Lord Kelvin - 1852 První tepelná
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie
Geotermální projekt Litoměřice Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie Co Vás zajímá? Přínos pro obyvatele města? Kolik to bude
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
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
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Jiří Novotný CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: analýzy výzkumných aktivit (národních
ŽÁRUPEVNOST A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNOST ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Prof. Ing. Jaroslav PURMENSKÝ, DrSc., Rybí č.155, ,
ŽÁRUPEVNOST A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNOST ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Prof. Ing. Jaroslav PURMENSKÝ, DrSc., Rybí č.155, 742 65, jaroslav.purmensky@seznam.cz Ing.Václav Foldyna, DrSc., U prodejny 23, 703 00 Ostrava-Hrabůvka,
Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu
Nauka o materiálu Přednáška č.6 Únava materiálu Cyklické namáhání a životnost součástí Většina lomů v technické praxi je způsobena proměnlivým zatížením, přičemž největší napětí v součásti často nepřesáhne
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační
Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz
Přínosy ekodesignu pro inovující výrobní podnik Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Co je to ekodesign? Základním cílem ekodesignu je snížit dopady výrobku na životní
ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS
ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
POUŽITÍ TERMODYNAMICKÝCH VÝPOČTŮ PRO OPTIMALIZACI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ FERITICKÝCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ
METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí POUŽITÍ TERMODYNAMICKÝCH VÝPOČTŮ PRO OPTIMALIZACI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ FERITICKÝCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ Václav Foldyna a Aleš Kroupa b Zdeněk Kuboň c Anna Jakobová d
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba
Bezpečnostní úschovné objekty
Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního
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
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici
Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Naděžda ŽVAKOVÁ, Petr MOHYLA, Zbyňek GALDIA, Flash Steel Power, a. s., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika,
Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů
Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úkol měření: 1. Změřte průběh resistivity podél monokrystalu polovodiče. 2. Vypočtěte koncentraci příměsí N A, D z naměřených hodnot resistivity.
Současnost odběru / výroby elektřiny a tepla Cena produkce Elektřina obvykle dána cenou nákupu / výkupu možný problém: časový průběh odběru elektřiny
Klasifikace vstupů ekonomické analýzy výrobní faktory kapitál, práce a přírodní zdroje peněžní vyjádření Výnosy Energetické výrobny generují výnosy tržbami z prodeje zboží a služeb elektřina teplo Roční
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení
22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT
CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav
a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele,
Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné
Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)
Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin) Obor vzdělání: Forma vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika denní studium Celkový počet týdenních vyuč.
Požární odolnost betonových konstrukcí
Požární odolnost betonových konstrukcí K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26 70200 Ostrava - Přívoz Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Tel.777881892 bebcakp@kbkfire.cz Základním ukazatelem, který vyplývá z kodexu
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU
OZO Ostrava s.r.o. Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových 27.4. 2016 www.ozoostrava.cz Požadavky ČR POH ČR a MSK Kraje Závazná část Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí
WVB. Standardní úhelníky pro domy Trojrozměrné spojovací desky z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním WVB - 01 CELKOVÁ ŠKÁLA CERTIFIKOVANÁ ODOLNOST
WV Standardní úhelníky pro domy Trojrozměrné spojovací desky z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním CELKOVÁ ŠKÁLA Jednoduchý a účinný systém, který je k dispozici v různých rozměrech, aby uspokojil
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou managementu a podnikání a Katedrou
Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692
Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů zadávaná v otevřeném řízení podle
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY PRO ENERGETIKU A JEJICH STRUKTURNÍ STABILITA V PRỦBĚHU DLOUHODOBÉ SLUŽBY. Jaroslav Purmenský
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY PRO ENERGETIKU A JEJICH STRUKTURNÍ STABILITA V PRỦBĚHU DLOUHODOBÉ SLUŽBY Jaroslav Purmenský VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava - Vítkovice,
þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Představení projektu Spolupráce BIBS a CDV, Proč vlastně tento projekt? Jednou z možností,
Informace k novému vydání učebnice 2015 Manažerské účetnictví nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání) OBSAH 2015
Informace k novému vydání učebnice 2015 Manažerské účetnictví nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání) Na jaře 2015 bylo publikováno i druhé vydání učebnice nakladatelství Wolters Kluwer
HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE
HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Ing. Martin Sondel, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o. Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15,
VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky
VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz http://vondrak.vsb.cz 21. dubna 2011 Hlavní
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání O vynalézavosti a inovačním potenciálu jednotlivých zemí lze s relativně vysokou mírou objektivnosti usuzovat z počtu přihlášek a udělených patentů u velkých
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0880
PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM
PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM STANOVENÍ PARAMETRŮ OBCHODOVÁNÍ TVŮRCŮ TRHU Článek 1 Počet tvůrců trhu (dále jen TT ), kritéria a kategorie Burzovní komora stanovuje v následující tabulce č. 1:
Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
Zpětný ventil Z15 PN 160-400, DN 65 150, T max : 550 C
Zpětný ventil Z15 PN 160-400, DN 65 150, T max : 550 C Vysokotlaký zpětný ventil Z15 v přírubovém nebo přivařovacím provedení, s bezasbestovým těsněním. Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC. DLOUHÁ ŽIVOTNOST
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
Záporná elektroda PALIVOVÁ (anodický oxidační proces uvolnění elektronů) Kladná elektroda OKYSLIČOVADLO (redukční proces zpracování elektronů)
Palivové články aktivní látky nejsou součástí katody a anody, ale jsou přiváděné zvenku obě elektrody působí jako katalyzátory není zde pojem kapacita, pouze se hovoří o měrném a objemovém výkonu základní
Business Unit Sensors & Actuators R&D Competence Center Ostrava- Mechanical Engineering
Bitte decken Sie die schraffierte Fläche mit einem Bild ab. Please cover the shaded area with a picture. (24,4 x 11,0 cm) Témata Bc. a Mgr. Prací 2016-2017 Business Unit s & Actuators R&D Competence Center
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
Zákaznický den 2015 Workshop úseku jaderná energetika Využití ŘS SandRA Z100 a Z200 při modernizaci SOŘ výzkumného reaktoru LVR-15 v CV Řež
Zákaznický den 2015 Workshop úseku jaderná energetika Využití ŘS SandRA Z100 a Z200 při modernizaci SOŘ výzkumného reaktoru LVR-15 v CV Řež Ladislav Nový Plzeň, 15. 1. 2015 Obnova SOŘ reaktoru LVR-15 Identifikační
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE
NÁSTROJ ENERGETICKÉHO. PORSENNA o.p.s.
NÁSTROJ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti PORSENNA o.p.s. Principy energetického managementu Představení SW e-manažer Prostor pro diskusi PŘEDSTAVENÍ
TOB v.15.1.7 PROTECH spol. s r.o. 014230 - Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: 18.2.2015 Zateplení stropu 15002
Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Administrativní budova Místo: Hodonín, Štefánikova 28 Zadavatel: ÚPZSVVM Zpracovatel: Ing. Jiří Bury Zakázka: Zateplení stropu Archiv: 15002
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
Identifikátor materiálu: ICT-1-06
Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Základní pojmy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako hardware,
materiálové inženýrství
Hutnické listy č.2/28 materiálové inženýrství Vývoj a ověřování vlastností konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru r. Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Šárka Stejskalová, Ing. Ladislav Kander, Ph..,
Precipitace sekundárních fází v ocelích obsahujících 2 až 3,5%Cr s ohledem na strukturní stabilitu a žárupevnost
Precipitace sekundárních fází v ocelích obsahujících 2 až 3,5%Cr s ohledem na strukturní stabilitu a žárupevnost V.Foldyna*, A.Jakobová*, V.Vodárek**, M.Filip**, Z.Kuboň** * Ostrava, Česká republika **
Odbočné, přechodové a montážní krabice
Krabice IP, IP 55 a IP 65 z termoplastu Technické charakteristiky krytí: - IP pro s nasazovacím víčkem - IP 55 pro se šroubovaným víčkem a průchodkami - IP 65 pro se šroubovaným víčkem a hladkými stěnami
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Informativní příklady stupňů vlivu prostředí ČSN EN 206-1 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz
Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C
Zpětná klapka L30 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC DLOUHÁ ŽIVOTNOST TĚSNÍCÍCH PLOCH ZAJIŠTĚNA TVRDÝM NÁVAROVÝM MATERIÁLEM NEBO STELITEM MALÝ OBESTAVĚNÝ PROSTOR
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při
FAQ a několik informací k studiu oboru Mechatronika na FSI VUT
FAQ a několik informací k studiu oboru Mechatronika na FSI VUT Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 2016 1. Přijímací řízení Q:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo dumu VY_32_INOVACE_13_V_3.02 Název Centralizované
PROCESY V TECHNICE BUDOV 3
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 3 (2.část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování
Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování Jan Jersák 2 Při obrábění je materiál v oblasti tvorby třísky velmi rychle a intenzivně plasticky deformován, dochází ke vzniku
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 16.10.2013
Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů
typ TE Technické vlastnosti + 32 + 32 Velký úhel nastavení 32 Progresivní pružnost Tlumení vibrací a hluku ezpečnost ve všech provozních situacích 42 C + 85 C Vysoká odolnost vůči teplotám ez nároku na
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava
12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ EL. VEDENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod Dimenzování vedení podle jednotlivých kritérií Jištění elektrických
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2015 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta
PNG (Portable Network Graphics)
Formáty uložení dat Používat pokud možno otevřené formáty s dobrou podporou Podstatná je možnost migrace na nový formát Ukládat Master soubory s pokud možno nejúplnější informací o procesu digitalizace
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
Plánované investice v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s. Lukáš Svoboda, Miroslav Točín E.ON Česká republika, s.r.o.
Plánované investice v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s. Lukáš Svoboda, Miroslav Točín E.ON Česká republika, s.r.o. Legislativa upravující provozování distribuční sítě Distribuční síť dále jen
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k