VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY
|
|
- Lukáš Vítek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5 EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY Abstrakt Vladivoj Očenášek a Petr Homola a Michal Kolář a Jaromír Uhlíř a Miroslav Cieslar b a VÚK Panenské Břežany a. s., Panenské Břežany 50, Odolena Voda, ČR b Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky materiálů, Ke Karlovu 5, Praha 2, ČR ocenasek@vukpb.cz Legování Sc a Zr do slitin hliníku je v současné době předmětem intenzivního výzkumu. Pozornost je převážně věnována čistému hliníku a nevytvrzovatelným slitinám typu Al-Mg, u kterých současné legování Sc a Zr zlepšuje mechanické vlastnosti a vytvrzující fáze Al 3 (Sc,Zr) přitom má výrazný antirekrystalizační účinek. U vytvrzovatelných slitin jsou předmětem výzkumu zejména slitiny hliníku legované lithiem pro použití v letectví a kosmickém průmyslu, dále slitiny legované zinkem a částečně je věnována pozornost i slitinám typu Al-Mg-Si. V tomto příspěvku je věnována pozornost nevytvrzovatelné slitině typu Al-Mn, do které je legováno Sc a Zr na úrovni 0,2 hm.%. Struktura a vlastnosti v litém a homogenizovaném stavu jsou souběžně sledovány u slitiny AlMn1,5 legované Sc a Zr a slitiny těmito prvky nelegované. Parametry vysokoteplotní homogenizace lité struktury ukončené ochlazením ve vodě byly 610 C/18hodin. Na změnách tvrdosti a konduktivity v průběhu izochronního žíhání litého i homogenizovaného stavu jsou v rozmezí teplot 90 až 630 C nepřímo sledovány precipitační procesy probíhající v tuhém roztoku Mn, Sc a Zr. Ukázalo se, že stejně jako u čistého Al a slitin Al-Mg dochází u slitiny Al-1,5Mn-0,2Sc-0,2Zr k maximálnímu vytvrzení dispersoidy Al 3 (Sc,Zr) při teplotách kolem 300 C. Dlouhodobé homogenizační žíhání při teplotě 610 C vede jak k rozpouštění fáze Al 3 (Sc,Zr), tak k jejímu růstu spojeného se ztrátou koherence. Současně dochází při homogenizačním žíhání k ochuzení tuhého roztoku o Mn. Abstract Nowadays, an addition of Sc and Zr into aluminium alloys is studied widely. The main attention has been given to high purity aluminium and non-age treatable alloys of Al-Mg type. In these materials, simultaneous addition of Sc and Zr enhances the mechanical properties and the hardening Al 3 (Sc,Zr) phase provides an appreciable anti-recrystallization effect. In the case of age treatable alloys, especially the Al alloys alloyed with lithium for aeronautics and space industry application have been the subject of research. Furthermore, alloys containing zinc (7xxx series) and Al-Mg-Si alloys (6xxx series) have been also partially under investigation. The present paper deals with a non-heat treatable Al-Mn alloy (3xxx series) alloyed with Sc and Zr (0.2 wt.%). Structure and properties of Al- 1.5Mn alloy with and without Sc and Zr addition in the as-cast and homogenised states have been investigated. The high-temperature homogenisation of as-cast structure was performed using 610 C/18h regime finished by water cooling. Precipitation processes, occurring in solid solution of Mn, Sc and Zr, were studied indirectly using the measurement of hardness and conductivity changes during isochronal annealing of both cast and homogenised states in temperature interval from 90 to 630 C. This investigation has shown that the maximum hardening of Al-1.5Mn-0.2Sc-0.2Zr alloy by Al 3 (Sc,Zr) dispersoids (peak-aged state) occurs at temperatures about 300 C, as well as in the case of high purity aluminium and Al-Mg alloys. Moreover, the effect of long-time homogenisation annealing at 610 C leads to both dissolution and growth of Al 3 (Sc,Zr) phase connected with its coherency loss. Simultaneously, a solid solution depletion of Mn occurs during homogenisation treatment. 1
2 1. ÚVOD Legování Sc a Zr do slitin hliníku je v současné době předmětem intenzivního základního i aplikovaného výzkumu. Větší pozornost je zatím věnována čistému hliníku a slitinám nevytvrzovatelným typu Al-Mg, u kterých současné legování Sc a Zr zlepšuje mechanické vlastnosti, přičemž vytvrzující fáze Al 3 (Sc,Zr) má i výrazný antirekrystalizační účinek [1-4]. U vytvrzovatelných slitin jsou předmětem výzkumu zejména slitiny hliníku legované mědí, lithiem a slitiny legované zinkem [5-10]. U těchto slitin je s ohledem na precipitaci fáze obsahující Sc a Zr důležitým faktorem tepelné zpracování při vyšších teplotách. Jedná se zejména o teplotu rozpouštěcího žíhání, která se pohybuje v závislosti na typu slitiny v rozmezí teplot od 470 do 530 C. Vedle rozpouštěcího žíhání, které se zařazuje na konci výrobního procesu, je dalším vysokoteplotním ohřevem homogenizační žíhání, které se zařazuje na začátku výrobního procesu před tvářením, a to nejen u slitin vytvrzovatelných, ale v řadě případů také u slitin nevytvrzovatelných. Toto žíhání vede k odstranění odmíšení, tj. k homogennímu rozdělení legujících prvků v objemu materiálu, a tím ke zvýšení homogenity vlastností a zejména ke zlepšení tvařitelnosti. Předmětem experimentálních prací prezentovaných v tomto příspěvku je slitina AlMn1,5, u které byl sledován vliv homogenizačního žíhání na strukturu a vlastnosti u dvou variant této slitiny u slitiny legované 0,2 hm.% Sc a 0,23 hm.% Zr, a slitiny těmito prvky nelegované. Uvedené výsledky navazují na experimenty zaměřené na vliv Sc a Zr na strukturu a vlastnosti Al slitin, jejichž výsledky byly publikovány v [11 až 16]. 2. EXPERIMENT Program experimentálních prací, jejichž cílem bylo kvantifikovat účinek Sc a Zr na strukturu a vlastnosti slitiny AlMn1,5, byl založen na porovnání dvou taveb, jejichž chemické složení je uvedeno v Tab. 1. Tabulka 1 Chemické složení experimentálního materiálu [hm.%] Table 1 Chemical composition of investigated alloys [wt.%] Slitina Označení Si Fe Mn Sc Zr AlMn1,5 Al-Mn 0,025 0,056 1, AlMn1,5Sc0,2Zr0,2 Al-MnScZr 0,034 0,072 1,35 0,27 0,23 Pro legování Sc, Zr a Mn byla připravena předslitina Al2Sc a použity standardní předslitiny Al10Zr a Al8Mn. Obě tavby byly odlity do bločků o rozměrech 145 x 245 x 40 mm, ze kterých byly odebrány vzorky pro vlastní experimenty. V průběhu experimentu byl vždy souběžně sledován litý stav a stav po vysokoteplotním homogenizačním žíhání. Tato dlouhodobá homogenizace proběhla při 610 C/18hodin s pomalým náběhem a s ochlazením do vody o teplotě C. Časový záznam průběhu teploty homogenizačního žíhání je uveden na obr. 1. Struktura studovaných materiálů byla vyhodnocena pomocí světelné a řádkovací elektronové mikroskopie (SEM). Obsah legujících prvků v pozorovaných intermetalických fázích byl kvalitativně odhadován pomocí bodové a lineární energiově disperzní analýzy rentgenového záření (EDX) v SEM. Mikrostruktura a distribuce dispersoidů ve slitině Al-MnScZr ve výchozím litém stavu a ve stavu po homogenizačním žíhání byly pozorovány pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) při 0 kv. Fólie na TEM byly připraveny tryskovým elektrolytickým leštěním (-15 C, 15V) v 30% roztoku HNO3 v metanolu. Změny mechanických vlastností a průběh fázových transformací během izotermického a izochronního žíhání byly sledovány měřením tvrdosti HV10 a měřením konduktivity metodou vířivých proudů. Změny vlastností v průběhu izotermického žíhání byly hodnoceny v rozmezí teplot od 0 do 500 C. Izochronní žíhání proběhlo v režimu 30 C/30 minut v rozmezí teplot od 90 do 630 C, tj. v režimu, při kterém se postupně zvyšovala teplota po 30 C s výdrží 30 minut, a s následným ochlazením ve vodě. Teplota ( C) Čas (h) Obr. 1 Průběh homogenizačního žíhání Fig. 1 Homogenisation annealing 2
3 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE Výchozí struktura obou slitin byla velmi podobná. Na obr. 2 a 3 jsou struktury slitiny Al-MnScZr v litém i homogenizovaném stavu. Po hranicích licích zrn jsou patrné intermetalické fáze typu Al 6 Mn, případně Al 6 (Mn,Fe). V homogenizovaném stavu jsou tyto fáze větší a zaoblené (obr. 3). Obr. 2 Struktura slitiny Al-MnScZr v litém stavu Fig. 2 As cast microstructure of the Al-MnScZr alloy Obr. 3 Struktura slitiny Al-MnScZr po homogenizačním žíhání Fig. 3 Microstructure of the Al-MnScZr alloy after homogenisation treatment Na rozdíl od slitiny Al-Mn se však ve slitině legované Sc a Zr kromě těchto fází vyskytovaly další fáze dvojí morfologie. Jednalo se buď o tyčinky dlouhé až 0,1 mm anebo o ostrohranné plošné útvary ve tvaru nepravidelných mnohoúhelníků. Tyto fáze se vyskytovaly jak v litém stavu, tak ve stavu homogenizovaném (obr. 4 a 6). Homogenizací se jejich tvar a velikost neměnily. Lineární analýza EDX/SEM ukázala, že se jedná o fáze obsahující Sc a Zr. Bodová analýza těchto hrubých primárních částic zjistila přibližný obsah prvků Sc a Zr v poměru 1:2, přičemž přítomnost Mn a Fe v těchto fázích nebyla prokázána (obr. 5 a 7). Na obr. 5 byla analýza homogenizované slitiny vedena nejen přes fázi obsahující Sc a Zr, ale i přes intermetalické fáze typu Al(Mn, Fe, Si). Vzhledem k velmi malému obsahu Si ve slitině (0,034 wt.%) nebyl v těchto fázích vedle Mn a Fe křemík zjištěn. Dispersoidy typu Al 3 (Sc,Zr), které se vyskytovaly v litém i homogenizovaném stavu a které precipitují z tuhého roztoku Sc a Zr (v poměru 2:1), nejsou světelnou mikroskopií detekovatelné (jejich velikost se obvykle pohybuje v řádech 10-8 m) a pomocí SEM bylo možné pozorovat pouze částice o rozměru větším než 100 nm. Obr. 4 Intermetalické fáze slitiny Al-MnScZr v litém stavu Fig. 4 Intermetallic phases of the as cast Al-MnScZr alloy Obr. 5 Intermetalické fáze slitiny Al-MnScZr po homogenizačním žíhání s výsledky lineární EDX analýzy (SEM) Fig. 5 Intermetallic phases of the Al-MnScZr alloy after homogenisation along with the results of linear EDX/SEM analysis 3
4 METAL 09 Obr. 6 Intermetalické fáze slitiny Al-MnScZr v litém stavu Fig. 6 Intermetallic phases of the as cast Al-MnScZr alloy Obr. 7 Intermetalické fáze slitiny Al-MnScZr po homogenizačním žíhání s výsledky lineární EDX analýzy (SEM) Fig. 7 Intermetallic phases of the Al-MnScZr alloy after homogenisation along with the results of linear EDX/SEM analysis TEM ukázala odlišnou distribuci i velikost dispersoidů Al3(Sc, Zr) v litém a homogenizovaném stavu slitiny Al-MnScZr (obr. 8). Zatímco v litém stavu byly pozorovány částice o velikosti 5- nm, jejichž distribuce byla výrazně nehomogenní (obr. 8a), ve stavu po vysokoteplotním homogenizačním žíhání bylo možné pozorovat rovnoměrné a husté (přibl m-3) rozložení zřetelně hrubších dispersoidů (obr. 8b), které dosahovaly velikosti více než 0,1 mm (obr. 8c). Tím dochází nejen ke ztrátě jejich koherence, ale i ke snížení přesycení tuhého roztoku hliníku legujícími prvky Sc a Zr, které má vliv na průběh precipitačních procesů při následujícím tepelném zpracování tohoto materiálu (viz níže výsledky měření tvrdosti a konduktivity). Kromě těchto částic se v obou stavech materiálu převážně na hranicích zrn vyskytovaly hrubé částice Mn o velikosti 2-3 µm. Při posuzování a porovnávání velikosti a distribuce dispersoidů Al3(Sc,Zr) u lité a homogenizované struktury je nutné vzít v úvahu rozdílné tepelné podmínky vzniku těchto struktur. Zatímco pozorované dispersoidy Al3(Sc,Zr) vnikaly v lité struktuře v průběhu relativně pomalého chladnutí ingotu, dispersoidy v homogenizované struktuře vznikly během dlouhodobé výdrže na teplotě 610 C. Rychlé ochlazení po homogenizačním žíhání vedlo k uchování rozpuštěného Sc a Zr v tuhém roztoku. V případě obdobné rychlosti chladnutí po homogenizačním žíhání jako v případě litého stavu by ve struktuře byly patrné nejen hrubé disperzoidy, ale i disperzoidy s velikostí pozorovanou ve stavu po odlití. (a) (b) (c) Obr. 8 Distribuce dispersoidů Al3(Sc, Zr) ve slitině Al-MnScZr ve výchozím litém stavu (a) a ve stavu po homogenizačním žíhání (b), které vede ke zhrubnutí a ztrátě koherence těchto částic (c) Fig. 8 Distribution of Al3(Sc, Zr) dispersoids in Al-MnScZr alloy in as-cast (a) and after homogenisation treatment state (b), resulting in coarsening and coherency loss of these particles (c) 4
5 Výskyt pozorovaných, relativně velkých a tvarem rozmanitých intermetalických fází obsahujících Sc a Zr (obr. 5 a 7), které vznikají již při krystalizaci taveniny, je s největší pravděpodobností způsoben vysokým obsahem Zr ve sledované slitině (0,23%). Z tohoto pohledu je vysoký obsah Zr nepříznivý, protože se tím snižuje obsah Sc v tuhém roztoku po lití a tím je sníženo i množství Sc, které je k dispozici při precipitaci dispersoidů Al 3 (Sc,Zr). Z tohoto pohledu se legování Zr nad 0,15 wt.% ukazuje jako kontraproduktivní (maximální rozpustnost v binárním peritektickém systému Al-Zr je 0,11 wt.% [17]). Výsledky izotermického i izochronního žíhání jsou uvedeny na obr. 9 a 10. Z uvedených závislostí vyplývá významný vliv Sc a Zr na změny vlastností slitiny Al-Mn1,5. Zatímco u slitiny Al-Mn1,5 jsou změny tvrdosti během izochronního i izotermického žíhání u lité i homogenizované varianty zanedbatelné, slitina legovaná Sc a Zr vykazuje v závislosti na teplotě výrazné změny. Maximálního vytvrzení slitiny Al-MnScZr je dosaženo při teplotě 300 C (obr. 9a), které je součástí nevýrazného plochého maxima tvrdosti, tj. změny tvrdosti v intervalu od 60 do 960 minut jsou velmi malé. Průběh tvrdosti u homogenizované varianty je podobný jako u litého materiálu, křivka je však posunuta k nižším hodnotám. Vliv homogenizace je rovněž patrný u teploty žíhání 500 C (obr. 9b) zatímco u lité struktury je patrný vzrůst tvrdosti (maximum je ale nižší než u teploty 300 C a je posunuto ke kratším časům), změny tvrdosti u homogenizovaného materiálu jsou na době žíhání nezávislé. HV Al-MnScZr (L) Al-MnScZr (H) Al-Mn (L) Al-Mn (H) T=300 C (L)-litý (H)-homogenizovaný Doba na teplotě [min.] a) b) HV Al-MnScZr (L) Al-MnScZr (H) Al-Mn (L) Al-Mn (H) Doba na teplotě [min.] T=500 C (L)-litý (H)-homogenizovaný Obr. 9 Změny tvrdosti sledovaných slitin během izotermického žíhání při teplotě 300 C (a) a 500 C (b) Fig. 9 Hardness evolution of studied alloys during isothermal annealing at 300 C (a) and 500 C (b) 18 HV Al-MnScZr (L) Al-Mn (H) Al-MnScZr (H) Al-Mn (L) Teplota / C/ a) b) Konduktivita /m/(ohm.mm 2 )/ Al-MnScZr (H) Al-Mn (H) 13 Al-Mn (L) Al-MnScZr (L) Teplota / C/ Obr. 10 Změny tvrdosti (a) a konduktivity (b) v průběhu izochronního žíhání sledovaných slitin (L)-litý, (H)-homogenizovaný Fig. 10 Evolution of hardness (a) and electrical conductivity (b) during isochronal annealing (L)- as cast, (H)-homogenised 5
6 Posunutí křivky k nižším tvrdostem u homogenizované slitiny legované Sc a Zr je rovněž patrné u křivek izochronního žíhání. Tento posun, který u křivek homogenizovaného stavu nastává směrem k nižším tvrdostem a vyšší konduktivitě, je způsoben menším obsahem Sc, Zr a pravděpodobně i Mn v tuhém roztoku. Nepřímo to vyplývá i z průběhu konduktivity na obr. 10b během izochronního žíhání. Z obr. 10a i 10b je velmi dobře patrný rozdílný účinek Sc a Zr na tvrdost a konduktivitu studovaných materiálů. Zatímco nárůst tvrdosti je výrazný v oblasti od 270 do 330 C, konduktivita se při těchto teplotách mění velmi pozvolna. Maximální hodnoty konduktivity je naopak dosaženo při teplotě 540 C, kdy se tvrdost pohybuje v oblasti minimálních hodnot. Tento rozdílný průběh tvrdosti a konduktivity je důsledkem vývoje dispersoidů Al 3 (Sc,Zr). V oblasti maximálního vytvrzení (kolem teploty 330 C a výše) je ochuzování tuhého roztoku spojené s pozvolným vzrůstem konduktivity, což poukazuje na to, že oblast maximálního vzrůstu tvrdosti HV (obr. 10a) není spojena s výraznou změnou konduktivity (obr. 10b). Maximální konduktivity je dosaženo při teplotě 540 C, kdy je fáze Al 3 (Sc,Zr) již přerostlá a její příspěvek ke zpevnění velmi malý. Nad teplotou 540 C dochází k opětovnému rozpouštění některých fází Al 3 (Sc,Zr) a přechodu Sc a Zr zpět do tuhého roztoku, a tím k poklesu konduktivity. Zajímavý je vliv homogenizace provedené při 610 C, při níž dochází současně jak k rozpouštění, tak i k růstu dispersoidů Al 3 (Sc,Zr), které ztrácejí koherenci a dosahují velikosti až 0,2 mm (viz obr. 8). Současně dochází i k precipitaci dispersoidů obsahující Mn. Tyto změny ve srovnání s litým nehomogenizovaným stavem vedou k poklesu tvrdosti (obr.10a) a ke vzrůstu konduktivity (obr.10b) ve výchozích stavech pro izochronní žíhání. Křivky tvrdosti a konduktivity homogenizovaného stavu jsou tak v celém rozsahu teplot izochronního žíhání posunuty k nižším, resp. vyšším hodnotám. Na křivce tvrdosti homogenizovaného stavu je ve srovnání s litým stavem (obr.10a) rovněž patrná změna tvaru křivky v oblasti teplot 360 až 480 C. Zatímco u homogenizovaného stavu dochází nad teplotou 360 C k trvalému poklesu tvrdosti, u litého stavu je patrné plató s lokálním maximem tvrdosti při 450 C. Podstata těchto změn souvisí pravděpodobně s rozdílným obsahem Sc a Zr v tuhém roztoku a tím i rozdílným průběhem precipitace dispersoidů. Pro jejich objasnění je nutné provést cílené experimenty a detailní studium mikrostruktury vybraných stavů pomocí TEM. Z hodnocení izochronních křivek tvrdosti a konduktivity lze usuzovat na to, že precipitace dispersoidů Al 3 (Sc,Zr) a jejich účinek na vytvrzení není ovlivněn manganem, tj. Mn se aktivně nezapojuje do rozpadu tuhého roztoku Sc a Zr. Tento předpoklad lze podpořit i srovnáním izochronních křivek tvrdosti a konduktivity slitin Al-Sc-Zr a Al-Mg-Sc-Zr [12,13,16]. Na obr. 11a,b jsou vyneseny křivky těchto slitin společně s křivkou slitiny sledované v rámci tohoto příspěvku. Jak z těchto závislostí vyplývá, všechny křivky mají stejný průběh, s lokálními změnami i extrémy při stejných teplotách. Jejich vzájemné posunutí je způsobeno dalšími legujícími prvky Mg a Mn. 1 Al-3.5Mg-0.29Sc-0.12Zr HV Al-1.35Mn-0.27Sc-0.23Zr Al-0.21Sc-0.13Zr Teplota / C/ a) b) Konduktivita /m/(ohm.mm 2 )/ 30 Al-0.21Sc-0.13Zr Al-3.5Mg-0.29Sc-0.12Zr Al-1.35Mn-0.27Sc-0.23Zr Teplota / C/ Obr. 11 Porovnání změn tvrdosti (a) a konduktivity (b) během izochronního žíhání tří nevytvrzovatelných hliníkových slitin legovaných Sc a Zr v litém stavu Fig. 11 Comparison of hardness (a) and electrical conductivity (b) changes during isochronal annealing of three non-hardenable aluminium alloys containing Sc and Zr in as cast condition 6
7 4. ZÁVĚRY Výsledky sledování vlivu legování Sc a Zr a vlivu homogenizačního žíhání na strukturu a vlastnosti slitiny typu Al-Mn1,5 lze shrnout do těchto bodů: 1) Vysoký obsah Zr vede k výskytu hrubých ostrohranných a tyčinkovitých primárních fází o velikosti až 0,1 mm obsahujících Sc a Zr v poměru 1:2. Tyto fáze vznikající již v průběhu krystalizace se v průběhu homogenizačního žíhání podstatně nemění. Výskyt těchto fází nepříznivě ovlivňuje obsah Sc a Zr v tuhém roztoku a tím i příznivý účinek dispersoidů Al 3 (Sc,Zr) na velikost zpevnění. 2) Homogenizační žíhání při 610 C po dobu 18 hodin s následným ochlazením vede k současnému rozpouštění a růstu některých dispersoidů Al 3 (Sc,Zr). 3) V porovnání s litým stavem vykazuje homogenizovaná varianta slitiny AlMnScZr rovnoměrnější distribuci dispersoidů, které jsou ovšem podstatně hrubší (až 0,2 mm v porovnání s 5- nm v litém stavu). Při homogenizačním žíhání dochází nejen ke ztrátě jejich koherence, ale i ke snížení přesycení tuhého roztoku hliníku legujícími prvky Sc a Zr, což bylo potvrzeno i zjištěnými změnami tvrdosti a konduktivity v průběhu izotermického a izochronního žíhání. 4) Zatímco u slitiny Al-Mn1,5 jsou změny tvrdosti během izochronního i izotermického žíhání u lité i homogenizované varianty zanedbatelné, slitina legovaná Sc a Zr vykazuje v závislosti na teplotě výrazné změny maximálního vytvrzení lité varianty slitiny Al-MnScZr bylo dosaženo izotermickým žíháním při teplotě 300 C po dobu 4h. 5) Rozdílné chování litého a homogenizovaného stavu při žíhání nad teplotou 360 C pravděpodobně souvisí s rozdílným obsahem Sc a Zr v tuhém roztoku a tím i odlišným průběhem precipitace dispersoidů. 6) Průběh závislosti tvrdosti na teplotě při izochronním žíhání je u slitiny AlMn1,5ScZr stejný jako u slitin AlMg3ScZr a AlScZr. Vliv Mn, stejně jako vliv Mg, na charakter precipitace dispersoidů Al 3 (Sc,Zr) se tak projevuje pouze posunutím křivek k vyšším hodnotám tvrdosti. Poděkování: Výsledky uvedené v tomto příspěvku byly získány při řešení projektu Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů č. 1M0556 podporovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. LITERATURA [1] DAVYDOV, V.G. et al. On prospects of application of new high-strength weldable Al- Mg-Sc alloy in aircraft industry. Mater. Sci. Forum , 1996, pp [2] RIDDLE, Y.W., PARIS, H.G., SANDERS, T.H. Control of recrystallization in Al-Mg-Sc-Zr alloys. In Proc. of ICAA-6 in Toyohashi (Japan), Tokyo: The Japan Institute of Light Metals, 1998, p [3] OČENÁŠEK, V., SLÁMOVÁ, M. Resistance to recrystallization due to Sc and Zr addition to Al- Mg alloys. Mater. Char. 47, 01, pp [4] SMOLA, B. et al. Effect of Sc and Zr additions on the microstructure and age hardening of an AlMg3MnCr alloy: Structure and age hardening of AlMgMnCrScZr. Mater. Char. 51, 03, pp [5] KAMP, N., STARINK, M.J., SINCLAIR, I.A.: Development of Al-Cu-Mg-Li (Mn,Zr,Sc) alloys for age-forming. In Proc. of ICAA-9 in Brisbane (Australia), Melbourne: The Institute of Materials Engineering Australasia Ltd., 04, p [6] FRIDLYANDER, J.N. et al. Alloying components optimization of weldable Al-Li-Mg alloy. Mater. Sci. Forum , 1996, pp [7] RIDDLE, Y.W., SANDERS, T.H. Jr.: Recrystallization performance of AA7050 varied with Sc and Zr. Mater. Sci. Forum , 00, pp [8] SENKOVA, S.V., SENKOV, O.N., MIRACLE, D.B. Cryogenic and elevated temperature strengths of an Al-Zn-Mg-Cu alloy modified with Sc and Zr. Met. And Mat. Transactions A, Volume 37A, December [9] RØYSET, J. et al. The effect of intermediate storage temperature and time on the age hardening response of Al-Mg-Si alloys. Mater. Sci. Forum , 06, pp
8 [10] CABIBBO, M., EVANGELISTA, E. A TEM study of the combined effect of severe plastic deformation and (Zr), (Sc+Zr)-containing dispersoids on an Al-Mg-Si alloy. J. Mater. Sci. 41/16, 06, pp [11] OČENÁŠEK, V. Vliv Sc a Zr na strukturu a vlastnosti slitiny hliníku AA6082. In Metal 06 : 15. mez. metal. konference: Hradec nad Moravicí, Česká republika. [CD-ROM]. Ostrava: Tanger: Květen 06, s. 37. ISBN [12] OČENÁŠEK, V., SLÁMOVÁ, M., KOLÁŘ, M. Vliv Sc a Zr na precipitační zpevnění slitin hliníku. In Metal 07: 16. mez. metal. konference: Hradec nad Moravicí, Česká republika. [CD-ROM]. Ostrava: Tanger: Květen 07, s. 92. ISBN [13] OČENÁŠEK, V. aj. Vliv deformace za studena a tepelného zpracování na vlastnosti slitin hliníku legovaných Sc a Zr. In Sborník semináře EKOCENTRUM 07. VUT v Brně, CERM, s. 65. ISBN [14] VLACH, M. aj. Rezistometrické studium vlivu Sc a Zr na mikrostrukturu slitiny AA6082. In Sborník semináře EKOCENTRUM 07. VUT v Brně, CERM, s ISBN [15] OČENÁŠEK, V. aj. Vliv Sc a Zr a homogenizačního žíhání na strukturu a vlastnosti slitiny AA6082. In Metal 08: 17. mez. metal. konference: Hradec nad Moravicí, Česká republika [CD- ROM]. Ostrava: Tanger: Květen 08, přísp. č ISBN [16] KOLÁŘ, M., OČENÁŠEK, V. UHLÍŘ, J. Effect of Sc and Zr Additions on Microstructure and Mechanical Properties of Conventional Cast and P/M Aluminium. Mater. Sci. Forum , 08, pp [17] TOROPOVA, L. S. et al.: Advanced Aluminum Alloys Containing Scandium - Structure and Properties. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publisher, 1998, 175 p. 8
VLIV Sc A Zr A HOMOGENIZAČNÍHO ŽÍHÁNÍ NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY AA6082
VLIV Sc A Zr A HOMOGENIZAČNÍHO ŽÍHÁNÍ NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY AA6082 EFFECT OF Sc AND Zr AND OF HOMOGENIZATION ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALLOY AA6082 Vladivoj Očenášek a Jaromír
(výlisky, výkovky) je častým problémem výskyt hrubě rekrystalizovaných vrstev, je možný příznivý účinek Sc a Zr na potlačení rekrystalizace lákavý. Pr
VIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VASTNOSTI SITINY HINÍKU AA82 EFFECT OF Sc AND Zr ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF AUMINIUM AOY AA82 Vladivoj Očenášek VÚK Panenské Břežany,s.r.o., Panenské Břežany, 2
VLIV Sc A Zr NA PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ SLITIN HLINÍKU. EFFECT OF Sc AND Zr ON THE PRECIPTATION HARDENING OF ALUMINIUM ALLOYS
METAL 07 22.-24.5.07, Hradec nad Moravicí VLIV Sc A Zr NA PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ SLITIN HLINÍKU EFFECT OF Sc AND Zr ON THE PRECIPTATION HARDENING OF ALUMINIUM ALLOYS Vladivoj Očenášek, Margarita Slámová,
SLITINA AlMg3 LEGOVANÁ Sc A Zr PŘIPRAVENÁ PRÁŠKOVOU METALURGIÍ. AlMg3 ALLOY WITH Sc AND Zr ADDITIONS PREPARED BY POWDER METALLURGY METHOD
SLITINA AlMg3 LEGOVANÁ Sc A Zr PŘIPRAVENÁ PRÁŠKOVOU METALURGIÍ AlMg3 ALLOY WITH Sc AND Zr ADDITIONS PREPARED BY POWDER METALLURGY METHOD Vladivoj Očenášek a Ivana Stulíková b Bohumil Smola b a VÚK Panenské
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,
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
ODEZVA TERNÁRNÍ SLITINY AL-SC-ZR V LITÉM STAVU A PO VÁLCOVANÍ ZA STUDENA NA IZOCHRONNÍ ŽÍHÁNÍ
ODEZVA TERNÁRNÍ SLITINY AL-SC-ZR V LITÉM STAVU A PO VÁLCOVANÍ ZA STUDENA NA IZOCHRONNÍ ŽÍHÁNÍ RESPONSE OF MOULD-CAST AND COLD-ROLLED TERNARY AL-SC-ZR ALLOY TO ISOCHRONAL ANNEALING Martin Vlach a Ivana
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická
Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.
Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A
METAL 27 VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MECHANICA PROPERTIES AND HIGN-TEMPERATURE STRUCTURAL STABILITY
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT, MECHANICAL PROPERTIES AND STRUKTURE STABILITY OF PROMISING NIKEL SUPERALLOYS
VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE
VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE Pavel Hanus Petr Kratochvíl Technická univerzita v Liberci, Katedra
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD
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
a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček
DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY
DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY LONG-TERM DEGRADATION OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF LVN13 ALLOY INDUCED BY TEMPERATURE Božena Podhorná
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:
VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING
VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING Jiří Kudrman a Božena Podhorná a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c a ) Škoda-ÚJP,
NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika
19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS
PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,
INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová
VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI
VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA7075 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA707 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF THE ALUMINIUM ALLOY AA707 SUBJECTED TO INTENSIVE
místa, kde lze očekávat minimální vlastnosti, které potom rozhodují o užitných vlastnostech výrobku. Sledování nehomogenity a anizotropie mechanických
NEHOMOGENITA STRUKTURY A VLASTNOSTI VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082 MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES HETEROGENEITY OF EXTRUSIONS FROM ALLOY AA6082 Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**, Miroslav Jelínek**
INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček
VLIV POPOUŠTĚNÍ NA VLASTNOSTI LITÉ C-Mn OCELI PO NORMALIZACI A PO INTERKRITICKÉM ŽÍHÁNÍ INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING Josef
STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce. STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS. Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák
STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák VŠCHT v Praze, Ústav Kovových materiálů a korozního inženýrství,
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná
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
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
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství SUMMARY In our earlier
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
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,
STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY
STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,
POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.
POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J. Šerák Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH Ni 3 Al-Ni A NiAl-Ni. Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH 3 Al- A Al- MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF 3 Al- AND Al- DIFFUSION COUPLES Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a a VŠB-Technical University
STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN
STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Fe-Cr-Si-Ti-B B.Bártová, M. Paulovič, D. Vojtěch Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28 Abstract Mechanical
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
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
PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING
PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING Jan Šerák a, Dalibor Vojtěch a, Pavel Novák a, Barbora Bártová b a Vysoká škola
NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082
METAL 007 NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA608 FATIGUE PROPERTIES HETEROGENEITY AND ANISOTRPY OF EXTRUSIONS FROM AA608 ALLOY Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**,
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Cr-Fe-Ti-Si
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Cr-Fe-Ti-Si Barbora Bártová a, Dalibor Vojtěch a, Čestmír Barta b, Čestmír Barta jun. b a) VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství,
a) VÚK Panenské Břežany s.r.o., Panenské Břežany 50, Odolena Voda , ČR b) ČVUT FJFI, Katedra materiálů, Trojanova 13, Praha 2, , ČR
Homogenizace a mezižíhání pásů ze slitin AA 8006 a AA8011 vyrobených technologií plynulého lití Petra Bosáková, Margarita Slámová (a) Miroslav Karlík (b) a) VÚK Panenské Břežany s.r.o., Panenské Břežany
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
VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY
VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY D. Vojtěch 1, J. Verner 1, J. Šerák 1, F. Šimančík 2, M. Balog 2, J. Nagy 2
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
INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE. INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY
INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY Magda Morťaniková Pavel Novák Dalibor Vojtěch Ústav kovových
OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL
SLEDOVÁNÍ KINETIKY STRUKTURNÍCH ZMĚN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ PŘECHODOVÝCH SVARŮ OCELÍ P91 OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL Daniela
VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner
VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6, ČR ABSTRAKT Tato práce se zabývá chováním
STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION
STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION Jaromír DRÁPALA a, Daniel PETLÁK a, Kateřina KONEČNÁ a, Bedřich
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování
Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních
Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ni-P-Al 2 O 3 VRSTEV PŘIPRAVENÝCH BEZPROUDOVÝM POKOVENÍM HEAT TREATMENT OF Ni-P-Al 2 O 3 ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a a Ústav kovových materiálů
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních
OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC
OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC B. Podhorná a J. Kudrman a K. Hrbáček b a) ŠKODA-ÚJP, PRAHA,a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav, ČR b) PBS VELKÁ BÍTEŠ, a.s., Vlkovská
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ
VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická
SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a
SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav
INFLUENCE OF TREATING CONDITIONS ON STRUCTURE OF FORGED PIECES FROM THE STEEL GRADE C35E
OVLIVNĚNÍ STRUKTURY VÝKOVKŮ Z OCELI TYPU C35E PODMÍNKAMI KOVÁŘSKÉHO ZPRACOVÁNÍ INFLUENCE OF TREATING CONDITIONS ON STRUCTURE OF FORGED PIECES FROM THE STEEL GRADE C35E Petr Zuna a, Jana Sobotová a, Jakub
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav
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
OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ
OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ OXIDATION RESISTANCE AND THERMAL STABILITY OF Ti-Al-Si ALLOYS PRODUCED BY REACTIVE SINTERING Pavel Novák Filip Průša
METALOGRAFIE II. Oceli a litiny
METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.
CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES
CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES Petr Marecek a Luboš Kloc b Jaroslav Fiala a a Faculty of Chemistry,
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
ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ
1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě
HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115
HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)
MIKROSTRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITINY AlMn5 VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉ METALURGIE
MIKROSTRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITINY AlMn5 VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉ METALURGIE MIKROSTUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlMn5 ALLOY PREPARED BY POWDER METALLURGY Alena Michalcová, Dalibor
STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL
STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120
VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.
VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty
MIKROSTRUKTURA A FÁZOVÉ SLOŽENÍ RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN Al-Ni-Zr. MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Ni-Zr ALLOYS
MIKROSTRUKTURA A FÁZOVÉ SLOŽENÍ RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN -Ni-Zr MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF RAPIDLY SOLIDIFIED -Ni-Zr ALLOYS Jan Verner a, Dalibor Vojtech a, Barbora Bártová a, b Antonín Gemperle
Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces
Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak
VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.
VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk
VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH
METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION
PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING
PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING Pavel Novák Vítězslav Knotek Jan Šerák Dalibor Vojtěch Alena Michalcová Ústav kovových materiálů a korozního
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT Jitka Podjuklová a Kamila Hrabovská b Marcela Filipová c Michaela Slabáková d René
MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ
MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita
VLASTNOSTI A VÝZNAM RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN HLINÍKU. Barbora Bártová, Dalibor Vojtěch a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b
VLASTNOSTI A VÝZNAM RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN HLINÍKU Barbora Bártová, Dalibor Vojtěch a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, 166
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN Al-Mn A Al-Mn-Sr. PROPERTIES OF RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Mn AND Al-Mn-Sr ALLOYS
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN Al-Mn A Al-Mn-Sr PROPERTIES OF RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Mn AND Al-Mn-Sr ALLOYS Jan Verner a, Dalibor Vojtěch a Barbora Bártová b Karel Saksl c a VŠCHT, Technická 5, 166 28
PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL
METAL 28 PŘÍPRAVA ALITOSILITOVANÝH POVRHOVÝH VRSTEV NA LOŽISKOVÉ OELI PREPARING OF AL AND SI SURFAE LAYERS ON BEARING STEEL Pavel Doležal, Ladislav Čelko, Aneta Němcová, Lenka Klakurková, mona Pospíšilová
Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )
Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného
MODIFIKACE SLITINY AlSi7Mg0,3 STRONCIEM
MODIFIKACE SLITINY AlSi7Mg0,3 STRONCIEM Jaromír CAIS A, Jaroslava SVOBODOVÁ C, Nataša NÁPRSTKOVÁ B A Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova
VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)
VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,
Hliník a jeho slitiny
Hliník a jeho slitiny příprava (tavení, lití, prášková metalurgie, legování), tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování svařitelnost, obrobitelnost fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti
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
VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD
VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD INFLUENCE OF CHANGES DEFORMATION ON STRUCTURE ALMN1CU ALLOY WITH USE SPD PROCESS Stanislav Tylšar a, Stanislav Rusz a, Jan
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120 2005 Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití Duben ČSN 42 1300 Heavy non ferrous metals and their alloys - Compendium and examples of application
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
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
Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.
Nástrojové oceli Ing. Karel Němec, Ph.D. Rozdělení nástrojových ocelí podle chemického složení dle ČSN EN Podle ČSN EN-10027-1 Nástrojové oceli nelegované C35U (19065) C105U (19191) C125U (19255) Nástrojové
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické
CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY Al-3Mg-0,2Sc PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP. CREEP BEHAVIOUR OF Al-3Mg-0,2Sc ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD
CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP CREEP BEHAVIOUR OF ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD Jiří Dvořák a, Petr Král a, Václav Sklenička a a Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České
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,
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM