Stoulil J. 1, Carreno Y.R. 1, Pavlova L. 1, Kouřil M. 1, Dobrev D VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 2
|
|
- Gabriela Šimková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Vliv pøestupu tepla na korozní chování materiálù pro konstrukci ukládacího obalového souboru radioaktivního odpadu v syntetické pórové bentonitové vodì a bentonitové suspenzi Influence of heat transfer on corrosion behaviour of materials for radioactive waste canisters in synthetic bentonite pore water and bentonite suspension Stoulil J., Carreno Y.R., Pavlova L., Kouřil M., Dobrev D. 2 VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 2 ÚJV Řež, a.s. jan.stoulil@vscht.cz Tato práce se zabývala studiem vlivu přestupu tepla na korozní chování konstrukčních materiálů navržených pro ukládací obalové soubory vyhořelého jaderného paliva v modelovém roztoku syntetické bentonitové pórové vody a bentonitové suspenzi. Experimenty probíhaly ve speciální cele na diskovém vzorku uhlíkové oceli, mědi, titanové slitiny s paladiem a dvou typů korozivzdorných ocelí. Vzorky byly zatíženy až šedesátinásobným tepelným tokem než v reálném úložišti v případě modelového roztoku syntetické bentonitové pórové vody a přibližně polovičním tepelným tokem v případě bentonitové suspenze. Korozní chování bylo sledováno v dvouelektrodovém uspořádání s platinovou protielektrodou metodou impedanční spektroskopie. Výsledky potvrdily zanedbatelný vliv přestupu tepla v porovnání s povrchovou teplotou. This study is focused on an infl uence of heat transfer on corrosion behaviour of structural materials for radioactive waste canister in synthetic bentonite pore water and bentonite suspension. Experiments were carried out in special cell on cylindrical sample of carbon steel, copper, titanium-palladium alloy and two types of stainless steel. Samples were subjected in synthetic bentonite pore water to sixty-fold higher heat transfer compared to real repository, and approximately thirtyfold higher in bentonite suspension. Corrosion behaviour was observed in two-electrode setup with platinum wire as counter electrode by means of electrochemical impedance spectroscopy. Results showed negligible effect of heat transfer compared to surface temperature. ÚVOD Tepelný tok může ovlivnit korozní chování kovového materiálu. Přítomnost teplotního gradientu má za následek přirozenou konvekci elektrolytu, termodifúzi, gradient rozpustnosti kyslíku a další. Obecně může mít tepelný tok negativní i pozitivní dopad na korozní napadení. Byl pozorován pozitivní vliv v případě mezikrystalové koroze, kdy zvýšená teplota v materiálu rozšiřovala plochu aktivní ochuzené zóny a zpomalovala propagaci napadení do hloubky materiálu []. U bodové koroze naopak zvýšená rozpustnost kyslíku o povrchu a zrychlený transport zvyšují odolnost pasivní vrstvy a znesnadňují iniciaci napadení. Naopak v propagační fázi má přehřívání elektrolytu v roztoku negativní vliv a zrychluje růst důlků [2]. Trochu odlišný je vliv, pokud na povrchu probíhá i fázový přechod, tzn. vypařování vody z elektrolytu [3]. U nižších úrovní tepelného toku dochází pod bublinkami ulpělými na povrchu po delší dobu ke tvorbě štěrbinové koroze. Naopak u vyšších tepelných toků je vlivem významného vývoje bublin termomechanicky namáhán povrch, což usnadňuje porušení pasivní vrstvy a iniciaci bodové koroze. U korozního praskání usnadňuje přítomnost tepelného toku jak iniciační fázi, tak propagační. Usnadnění iniciace tvorby trhlin je však z hlediska korozního praskání pozitivním jevem, protože zatížení je rozloženo na více koncentrátorů mechanického napětí. Naopak v propagační fázi je intenzifikace přehřívání elektrolytu v trhlině mnohem výraznějším jevem než u napadení bodovou korozí. Koroze a ochrana materiálu 65) ) DOI:.55/kom
2 Vliv tepelného toku byl však u všech pozorovaných typů napadení výrazně nižší než vliv povrchové teploty, přičemž tepelné toky byly v řádu desítek, respektive stovek kw.m -2. Přestože tepelný tok stěnou ukládacího obalového souboru UOS) v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů se bude pohybovat na úrovni 6 W m -2 [4] a i agresivita pórového roztoku bentonitu je výrazně nižší než běžně používané elektrolyty, je třeba vliv tepelného toku v tomto prostředí na korozi konstrukčních materiálů ověřit z hlediska inženýrské bezpečnosti úložiště. EXPERIMENT Detailní popis vývoje podmínek v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu byl již popsán v předchozím článku [5]. V tuzemské koncepci ukládacího obalového souboru UOS) se počítá s několika možnostmi kombinace materiálů viz Tab. ). Vnější obal zajišťuje korozní odolnost UOS, vnitřní pouzdro mechanickou pevnost. Korozní rychlost vnějšího obalu musí být predikovatelná, proto materiál musí být úplně inertní slitina TiPd) v aerobní i anoxické fázi vývoje úložiště nebo musí korodovat rovnoměrně, měď). Korozivzdorná ocel by v úvodní aerobní fázi za teplot kolem 9 C mohla být s velkou pravděpodobností napadena bodovou/štěrbinovou korozí, proto je na vnější plášť nepoužitelná. Nicméně je v ekonomicky nejpřijatelnějším konceptu uvažována jako pojistné vnitřní pouzdro pod uhlíkovou ocel, pokud by došlo k nepředpokládanému rychlejšímu prokorodování vnějšího obalu z uhlíkové oceli, vnitřní pouzdro z korozivzdorné oceli pak v anoxické fázi uložení prodlouží dobu do mechanického porušení kontejneru a uvolnění radionuklidů. Tab.. Kombinace materiálů pro konstrukci UOS / Material combinations for canister contruction Vnější obal zajišťuje korozní odolnost) měď slitina TiPd Vnitřní pouzdro zajišťuje mechanickou pevnost) korozivzdorná ocel Korozivzdorná ocel je uvažována ve dvou typech: austenitická ocel 36L EN.444) nebo dvoufázová 225 EN.4462). Měď je typu OF oxygen free) bez příměsových prvků. Titanová slitina Ti gr. 7) obsahuje malé množství paladia do,2 hm.%) kvůli zvýšení odolnosti k vodíkovému zkřehnutí. Složení uhlíkové oceli je uvedeno v předchozím článku [5], složení korozivzdorných ocelí a titanové slitiny je uvedeno v Tab. 2 a 3. Tab. 3. Složení titanové slitiny hm.%) stanovené metodou rentgenové fluorescence AXIOS; PANanalytical) / Composition of materials estimated by XRF wt.%) Vzorek Fe Si Pd TiPd,6,, Z tyčí o průměru 3 mm byly odříznuty disky o tloušťce 2 mm. Ty byly před každým experimentem přebroušeny na brusném papíře zrnitosti P8. Disky byly upevněny do speciální cely uvedené na Obr.. Cela se skládá z hliníkové podstavy, která umožňuje vyhřívání vzorku z jedné strany pomocí termostatu s destilovanou vodou, která proudí skrze podstavu. Přes O-kroužek o vnitřním průměru 2 mm exponovaná plocha vzorku 3, cm 2 ) je ke vzorku přírubou se svorníky přitlačena teflonová cela s přívodem zkušebního elektrolytu skrze víko a s odvodem skrze boční stěnu. Elektrolyt byl vyhříván na topné termostatované desce a pumpován celoplastovým rotačním čerpadlem rychlostí,7 dm 3 min -. Ve víku teflonové cely byl umístěn rovněž platinový drát tloušťky mm s aktivní plochou 6,3 cm 2 ), který sloužil jako protielektroda. Experimenty probíhaly ve dvou uspořádáních. V prvním uspořádání s modelovým roztokem syntetické bentonitové pórové vody SBPOW) byl systém uzavřený a topná destilovaná voda i SBPOW byly vyhřívány na konstantní teplotu. Složení SBPOW je uvedeno v předchozí práci [5]. Při experimentech s bentonitovou suspenzí směs bentonitu a SBPOW; : w/w) byla vyhřívána pouze destilovaná topná voda, ale na povrchu vzorku bylo 5 mm bentonitové suspenze a ve zbytku cely byla stagnující SBPOW. Cela byla v tomto případě otevřená a ustálená teplota SBPOW byla měřena externě pomocí rtuťového teploměru. Tab. 2. Složení korozivzdorných ocelí hm.%) stanovené metodou optické emisní spektroskopie ARCMET 8 MobileLab SP; Oxford Instruments) / Composition of materials estimated by OES wt.%) Vzorek C Si Mn P S Cr Ni Mo 36L,2,25,88,44,28 6,7,6 2, 225,2,36,54,29, 22,8 5,43 2,82 Koroze a ochrana materiálu 65) ) DOI:.55/kom
3 VÝSLEDKY A DISKUZE Obr.. Schéma zkušební cely hliníková vyhøívací podstava; 2 teflonová cela; 3 vzorek; 4 PVC pøíruba; 5 pøívod zkušebního roztoku z korozivzdorné oceli; 6 platinový drát; 7 svorníky) Fig.. Scheme of experimental cell aluminum heating base; 2 PTFE cell; 3 sample; 4 PVC flange; 5 inlet of testing solution; 6 Pt wire; 7 bolts) Při každém experimentu byl nejprve 3 minut odvzdušňován zkušební roztok SBPOW pomocí dusíku 4. a poté byl systém 3 h ustalován na konstantní tepelné podmínky. Následně bylo spuštěno měření impedanční spektroskopie EIS). To probíhalo v dvouelektrodovém uspořádání, kdy pracovní elektrodou byl vzorek a protielektrodou platinový drát. Měření probíhalo v rozmezí frekvencí khz až mhz, s amplitudou mv a hustotou 5 bodů na dekádu. Měření s SBPOW probíhala pro všechny podmínky dvakrát, měření v bentonitové suspenzi jednou. Teplota topné destilované vody T ) byla v případě experimentů s SBPOW a přestupem tepla 46 nebo 76 C, u izotermních experimentů pak 4 nebo 7 C. Teplota zkušebního roztoku T 3 ) byla v případě experimentů s SBPOW udržována termostatem na 4 nebo 7 C. V případě experimentů s přestupem tepla v bentonitové suspenzi byla teplota topné destilované vody 76 nebo 46 C a teplota SBPOW nad bentonitovou suspenzí byla měřena externě teploměrem. Tepelný tok byl pro experimenty s SBPOW počítán dle Rov. a pro experimenty s bentonitovou suspenzí dle Rov. 2. Vstupní data pro výpočty jsou uvedena v Tab. 4. Změřené hodnoty T 3 pro experimenty s bentonitovou suspenzí a dopočítané hodnoty tepelného toku Q) a povrchové teploty kovového vzorku T 2 ) jsou uvedeny v Tab. 5. δ T T 3 = Q + KOV + ) δ KOV λ KOV λ KOV 2) Výsledky impedanční spektroskopie vykázaly různé odlišné chování povrchu mědi oproti ostatním materiálům. Příklad spektra mědi a slitiny TiPd je uveden na Obr. 2. Zatímco TiPd se stejně jako korozivzdorné oceli chová jako pasivní materiál, měď má spektrum materiálu, na jehož povrchu je porézní vrstva korozních produktů. Ekvivalentní obvody pro vyhodnocení spekter Tab. 4. Vstupní data pro výpočty / Basic data for calculations Veličina Jednotka Hodnota voda proudící) 23 α 2 voda stagnující) W m -2 K - 4 λ KOV měď) 385 λ KOV titan, korozivzdorné oceli) W m - K - 2 λ BENT vlhký bentonit) 3 δ KOV kovový vzorek).2 m δ BENT vrstva bentonitu).5 δ BENT λ BENT T T 3 = Q α 2 Tab. 5. Naměřené a dopočítané tepelné parametry experimentů s přestupem tepla / Measured and calculated thermal parameters of experiments Prostředí Modelový roztok syntetické bentonitové pórové vody SBPOW) Bentonitová suspenze Materiál TiPd/36L/225 Cu TiPd/36L/225 Cu TiPd/36L/225 Cu TiPd/36L/225 Cu T C) T 2 C) T 3 C) Q W.m -2 ) Koroze a ochrana materiálu 65) ) DOI:.55/kom
4 jsou uvedeny na Obr. 3. Díky velmi rychlému proudění,7 dm 3 min - ) zkušebního elektrolytu na povrchu vzorku, který znemožňoval vznik jakékoli ochranné vrstvy na povrchu, byl odpor proti přenosu náboje R CT ) u uhlíkové oceli srovnatelný s odporem elektrolytu a jeho velmi nízkou hodnotu nebylo možné ve vysokém šumu vyhodnotit. Proto jsou dále uváděny pouze výsledky pro ostatní materiály. Z ohm) Cu a) TiPd -8,, Frequency Hz) Obr. 2. Pøíklad impedanèních spekter v Bodeho diagramu Fig. 2. Example of impedance spectra Bode plot Phase shift ).6E+5.4E+5.2E+5.E+5 8.E+4 6.E+4 4.E+4 2.E+4 3.5E+5 3.E+5 2.5E+5 2.E+5.5E+5.E+5 5.E+4 2.5E+5 2.E+5.5E+5.E+5 5.E+4 4 C 7 C a) 4 C 7 C b) 4 C 7 C c) b) Obr. 3. Ekvivalentní obvod pro titanovou slitinu a korozivzdorné oceli a) a mìï b) R SOL odpor elektrolytu; R CP odpor pasivní vrstvy; R POR odpor elektrolytu v pórech; R CT odpor proti pøenosu náboje; C CP kapacita pasivní vrstvy/korozních produktù; C DL kapacita elektrické dvojvrstvy) Fig. 3. Equivalent circuit for Ti alloy and stainless steels a) and copper b) R SOL solution resistance; R CP passive layer resistance; R POR resistance of electrolyte in pores; R CT charge transfer resistance; C CP capacity of passive layer/corrosion products; C DL capacity of electric double- -layer) 6.E+5 5.E+5 4.E+5 3.E+5 2.E+5.E+5 4 C 7 C d) Obr. 4. Výsledky odporù proti pøenosu náboje R CT ) nafitované z EIS spekter; a) 36L, b) 225, c) TiPd, d) Cu Fig. 4. Results of charge transfer resistance R CT ) fitted from the EIS spectra; a) 36L, b) 225, c) TiPd, d) Cu Koroze a ochrana materiálu 65) ) DOI:.55/kom
5 Na Obr. 4 jsou souhrnně uvedeny hodnoty R CT pro všechny materiály. Je patrný velký vliv povrchové teploty na hodnotu R CT, která se zvyšující se povrchovou teplotou klesá. Tento trend je méně patrný u pasivních materiálů TiPd, 36L a 225, zatímco pokles R CT s povrchovou teplotou u aktivně se rozpouštějící mědi je značný. Vliv přestupu tepla je u pasivních materiálů v rámci rozptylu hodnot zanedbatelný. U mědi má přítomnost teplotního gradientu pozitivní vliv a R CT se viditelně zvyšuje oproti izotermním podmínkám. V anoxických podmínkách se jako nejpravděpodobnější jeví znesnadnění transportu rozpuštěných iontů mědi od povrchu vlivem termodifúze. To může mít za následek přesycení roztoku u povrchu a tvorbu kompaktnějších korozních produktů nebo jednoduché zpomalení anodického děje zvýšenou koncentrací rozpuštěných iontů. Přítomnost bentonitové suspenze má rovněž pozitivní vliv a R CT je v porovnání s experimenty s SBPOW vyšší. Jedná se pravděpodobně o jednoduchý bariérový efekt blokování části povrchu, která se pak nemůže účastnit korozního děje. ZÁVÌR Přestože v rámci práce byly tepelné toky výrazně vyšší než předpokládané tepelné toky v případě reálného úložiště, byl vliv přestupu tepla výrazně nižší v porovnání s vlivem povrchové teploty. Pro hodnocení bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů je možné vliv přestupu tepla na korozní chování materiálů ukládacího obalového souboru zanedbat. Podìkování Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku podporovaného z prostředků SÚRAO pod číslem SO LITERATURA. Prošek, T., et al., Influence of heat flux and surface temperature on the intergranular corrosion of stainless steel. Materials and Corrosion 25, 56 5), Prošek, T.; Novák, P., Initiation and propagation of stainless steel pitting corrosion under heat flux. Materials and Corrosion 23, 54 2), Stoulil, J.; Bystriansky, J., Influence of heat flux on localised corrosion of stainless steel under boiling conditions. Materials and Corrosion 2, 62 8), Dobrev, D., et al. Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku - průběžná technická zpráva.etapa; SÚRAO Ae5354; Novikova, D., et al., Korozní chování oceli ČSN v zahuštěné syntetické pórové vodě bentonitu. Koroze a ochrana materiálu 26, 6 3), Koroze a ochrana materiálu 65) ) DOI:.55/kom
Korozní chování mìdi v prostøedí vlhkého bentonitu Rokle B75
Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Korozní chování mìdi v prostøedí vlhkého bentonitu Rokle B75 Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75 Stoulil J. 1, Horáčková L.
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat
Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 04: Druhy koroze podle vzhledu Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Koroze podle vzhledu (habitus koroze) 2 Přehled
Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky
Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách
E (V) / ACLE Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách (Využití metody pro určování agresivity prostředí ve výstavních prostorách a depozitářích) Úvod Vyhodnocení agresivity
OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg
OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí
Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)
List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce
POŠKOZOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT A PŘESTUPU TEPLA DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ
POŠKOZOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT A PŘESTUPU TEPLA DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ DEGRADATION OF STAINLESS STEELS AT ELEVATED TEMPERATURE AND UNDER HEAT TRANSFER Jaroslav Bystrianský
POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI
POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,
MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR
MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of
Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%
Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2
Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle
Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ÈLÁNKY Z PRAXE Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Operation corrosion test of austenitic
POVRCHY A JEJICH DEGRADACE
POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:
VLIV DEFORMACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU SVOČ FST 2016
VLIV DEFORMACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU SVOČ FST 2016 Bc. Michaela Nováková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT V rámci této diplomové práce je hodnocen
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
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
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
4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4.. Zadání úlohy. Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí 20 80 C. 2. Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí 20 80 C. 3. Vyneste graf
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
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
Mezikrystalová koroze
Mezikrystalová koroze 1. Úvod Mezikrystalová koroze je formou nerovnoměrného korozního napadení, které se projevuje především u korozivzdorných ocelí po tepelném zpracování, při němž na hranicích zrn vznikají
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech
Dvoufázová ocel typu LDX 2101 pro výztuže betonu
VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Dvoufázová ocel typu LDX 2101 pro výztuže betonu LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement Kovalčík T.,Gonda A., Stoulil J. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT
Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky
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
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA
CZ9827376 Ing. Antonín Vokál, CSc.^ U 7 Ústav jaderného výzkiunu Že2 a. s. ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA Úvod Cíl hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - trvalé oddělení
Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007
Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION
K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION Autoři: Ing. Zdenka Krhutová, Prof. Ing. Vladimír Číhal.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LAB1 Chemická laboratoř Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice 2. LAB2 Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice
TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD
TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-
PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště
6.3.2018 PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště Jan Smutek, Jiří Slovák, Lukáš Vondrovic, Jaromír Augusta Obsah Úvod Koncept Hlubinného
Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek
Funkční vzorek K124FVZ002 2012 Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek Ing. Kamil Staněk, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník
KOROZNĚ MECHANICKÉ CHOVÁNÍ OCELI SAF 2205 CORROSION - MECHANICAL BEHAVIOUR OF SAF 2205 STEEL. Radka Míková
METAL 5 24.-26.5.5, Hradec nad Moravicí KOROZNĚ MECHANICKÉ CHOVÁNÍ OCELI SAF 2205 CORROSION - MECHANICAL BEHAVIOUR OF SAF 2205 STEEL Radka Míková UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav,
STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.
STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM
POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního
Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou
Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou 1. Úvod Pro odhad životnosti kovového předmětu je nutné znát korozní rychlost daného kovového materiálu za daných podmínek. Pokud například je ocelový výrobek
Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů ODPADOVÉ FÓRUM 2015
Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Ing. Petr Polívka, RNDr. Alena Ševců, Ph.D. 19.března 2015 Centrum výzkumu Řež s.r.o. Technická universita v Liberci ODPADOVÉ FÓRUM
Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012
Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní
STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,
Kalibrace odporového teploměru a termočlánku
Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze
Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu
Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Bc. Jan Krčil Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy
Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně
Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Josef Stráský a spol. Katedra fyziky materiálů MFF UK Obsah Vývoj slitin Ti pro použití v ortopedii Spolupráce: Beznoska s.r.o., Kladno Ultrajemnozrnné slitiny
5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli
SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným
zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.
Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí
VLIV FLUORIDOVÝCH IONTŮ NA KOROZNÍ ODOLNOST Ti-Ta SLITIN PRO STOMATOLOGII. Jaroslav FOJT, Luděk JOSKA
VLIV FLUORIDOVÝCH IONTŮ NA KOROZNÍ ODOLNOST Ti-Ta SLITIN PRO STOMATOLOGII Jaroslav FOJT, Luděk JOSKA Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, ČR, e-mail:
Koroze působením makročlánků
Koroze působením makročlánků Úvod Pro vznik korozního článku musí dojít v korozním prostředí ke spojení dvou rozdílných vodivých materiálů, z nichž alespoň jeden je kov nebo dvou stejných kovů v prostředí
Svařitelnost korozivzdorných ocelí
Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých
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),
Sekundární elektrochemické články
Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší
elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA
NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES Martin BALCAR, Jaroslav NOVÁK, Libor SOCHOR, Pavel FILA, Ludvík MARTÍNEK ŽĎAS, a.s., Strojírenská
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek
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
TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE
TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:
Korozní chování oceli ÈSN v zahuštìné syntetické pórové vodì bentonitu
Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Korozní chování oceli ÈSN 422707.9 v zahuštìné syntetické pórové vodì bentonitu Corrosion behaviour of steel CSN 422707.9 in concentrated synthetic
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,
Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky
Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a
POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE
POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE Ing. Daniela Pavelková Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., prof.h.c. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 17.
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
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)
VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) Ing. Zdeněk Čančura, ČEZ, a. s. Ing. Jaroslav Brom, ČEZ, a. s. Ing. Lubomír Junek, PhD., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce
Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala
POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS
MOŽNOST ZOBECNĚNÍ POKLESU MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 12 022 NA DALŠÍ MATERIÁLY POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN 12 022) ON OTHER STEELS Josef ČMAKAL,
Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky
Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz
LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE
ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a
VYUŽITÍ METODY DET KE SLEDOVÁNÍ INICIACE KOROZNÍHO PRASKÁNÍ VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ
VYUŽITÍ METODY DET KE SLEDOVÁNÍ INICIACE KOROZNÍHO PRASKÁNÍ VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ Stanislav Lasek, Marie Blahetová, Vladimír Číhal VŠB Technická univerzita Ostrava, FMMI, 17. listopadu 15, 708 33
Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva
Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Ing. Martin Kny, Ph.D. 20. 8. 2018 OBSAH 1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY... 3 1.1 Základní údaje zakázky... 3 1.2 Specifikace
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2
TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé
v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský
Research group for radioactive waste repository and nuclear safety (CZ.1.07/2.3.00/20.0052) Vliv tepla produkovaného vysoce aktivním odpadem na proudění podzemních vod v okolí hlubinného úložiště radioaktivního
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING
POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu
Tváření,tepelné zpracování
tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16
Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,
Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách
Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela
STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU
STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -
Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení
Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu
Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou