Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa
|
|
- Barbora Tesařová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa Application of Wear-resistant Polymeric Particle Composites in Construction of Ploughing Body Petr Valášek, Miroslav Müller Česká zemědělská univerzita v Praze Funkční plochy zemědělských strojů zpracovávajících půdu jsou vystaveny náročnému prostředí, které vede k jejich rychlému opotřebení. Podstatná část operací, které souvisejí s technologií zpracování cukrové řepy, se věnuje právě zpracování půdy. U strojů využívaných pro sklizeň cukrové řepy je kvalita funkčních ploch důležitá vzhledem k minimalizaci znečištění bulev. Sklízeče cukrové řepy by měly snížit procenta ztrát při maximální možné čistotě bulev (1). Při konstrukci zemědělských strojů zpracovávajících půdu je nezbytné zohledňovat základní poznatky z oboru tribologie. Správná konstrukce strojů a strojních částí by měla vést k jejich spolehlivosti a minimalizovat náklady spojené s jejich údržbou, popřípadě renovací. Náročné podmínky, které působí na funkční povrch nástrojů přicházejících do styku se zpracovávanou půdou, vedou k postupné degradaci povrchových vrstev a k zhoršení funkčních vlastností nástroje dochází ke změně rozměrů nástroje, které se projevují na efektivitě orby to působí hospodářské ztráty. Tento proces je typickým negativním příkladem abrazivního opotřebení v zemědělství. Abrazivní opotřebení lze definovat jako oddělování a přemísťování částic materiálu při rýhování a řezání tvrdými částicemi (2). Rychlost opotřebení nástrojů zemědělských strojů závisí kromě samotných provozních podmínek i na konkrétních konstrukčních řešeních, použitých materiálech, způsobu výroby a vlastnostech zpracovávané půdy (pro cukrovou řepu jsou preferovány například černozemě, hnědozemě, nivní půdy s nízkou objemovou hmotností). Aspektem, který nelze pominout, je též cena. Životnost jednotlivých částí nástrojů zpracovávajících půdu je z tohoto pohledu časově omezena (3). Po dosažení určité limitní hranice použitelnosti přichází v úvahu výměna nástroje nebo jeho renovace. Volba mezi pořízením nového nástroje či renovací nástroje starého je především otázkou ekonomickou. Je však nutné si uvědomit, Tab. I. Hustota a pórovitost renovovací směsi Materiál Teoretická hustota (g.cm 3 ) Pórovitost (%) GlueEpox 1,15 2,01 7,3 F80 30% 2,01 7,6 SiC 30% 1,77 8,1 SiC 35% 1,87 8,9 že vhodnou volbou postupu renovace lze docílit stavu, kdy renovovaný funkční povrch bude vykazovat lepší sledované charakteristiky, než měl tento povrch před samotnou renovací. Za jednu z konvenčně využívaných renovačních technologií v oblasti renovace funkčních ploch nástrojů zpracovávajících půdu je možno označit navařování. Mezi výhody navařování lze řadit to, že se jedná o poměrně snadný způsob renovace funkčních ploch, který není časově náročný, vyžaduje ovšem určitou vybavenost pracoviště a zkušenost. Mezi nevýhody lze řadit tepelné ovlivnění základního materiálu. Müller et al. (3) pro oblast technologie pěstování cukrové řepy doporučuje především návarové materiály UTP DUR 600, UTP DUR 650 Kb a UTP LEDEBURIT 65. Jedná se o martenzitické návary a ledeburický návar (UTP LEDEBURIT 65), jejichž cena za kilogram se pohybuje v rozmezí Kč.kg 1. Nové funkční povrchy mohou být tvořeny také keramickými materiály (4). Jinou technologií renovace funkčních ploch nástrojů zpracovávajících půdu může být aplikace odolných kompozitních systémů. Těžiště odolnosti proti abrazivnímu opotřebení těchto materiálů spočívá v inkluzi tvrdých anorganických částic v různých druzích matrice (5, 6). V oblasti renovace bývají využívány především reaktoplasty, a to zejména z důvodu dostupnosti a jednoduchosti aplikace. Reaktoplasty spadají mezi polymerní materiály, které po svém zesíťování (prostřednictvím tvrdidel, či jinými způsoby) utvářejí trojrozměrnou makromolekulární síť, pro niž je typickou vazbou vazba kovalentní. Příkladem reaktoplastu, jež může tvořit matrici kompozitů, jsou epoxidové pryskyřice. Jejich vhodnost v oblasti renovace funkčních ploch nástrojů pro zpracování půdy je dána především jejich výbornou adhezí k řadě materiálů (kovovým materiálům) a zároveň adhezí vůči plnivům (v tomto případě adheze vytváří rozhraní mezi matricí a plnivem a utváří tak kohezní pevnost kompozitu). Právě vzájemná mezifázová interakce je pro soudržnost kompozitu klíčová. Dle závěrů autorů (7, 8) lze matrici plnit i odpadními druhy plniv. Materiálovou recyklací odpadu tak vznikají materiály s obdobnými vlastnostmi, jimiž disponují materiály s primárními plnivy, avšak reaktoplastová matrice je nositelkou materiálové recyklace. Tento druh recyklace odpadů by měl být preferován, a proto se tento výzkum zajímá o možnosti aplikace těchto systémů v zemědělství, potažmo v oblasti zpracování půdy v technologii pěstování a sklizně cukrové řepy. Provedený experiment spočíval v aplikaci kompozitů na bázi odpadu (odpad nespadá do kategorie nebezpečných odpadů) na funkční povrch nástrojů zpracovávajících půdu a následné testování takto upravených povrchů v praxi. Druhá 284
2 Valášek, Müller: Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa Obr. 1. Tvrdost kompozitních systémů a neplněného epoxidu Obr. 2. Drsnost povrchu po působení abrazivního prostředí část experimentu se věnovala experimentálnímu popisu chování těchto kompozitních systémů. Výsledky experimentu mohou rozšířit aplikační oblasti kompozitů s plnivem na bázi odpadu v oblasti pěstování a sklizně cukrové řepy, např. pro nástroje zpracovávající půdu během podzimní přípravy půdy (hloubka orby k cukrové řepě se pohybuje okolo 30 cm), během jarní předseťové přípravy půdy (předseťové kypření) i během samotného setí (ostří secích bodek). Obr. 3. Objemové úbytky kompozitních systémů a neplněného epoxidu Materiál a metody Matrice odpadního částicového plniva byla tvořena epoxidovou pryskyřicí Gluepox Rapid, která je charakteristická svou vysokou tekutostí a zvýšenou rychlostí vytvrzování. Právě rychlost vytvrzování je při renovaci funkčních ploch klíčová. Je třeba podotknout, že přidání plniva výrazně sníží tekutost systému (nedochází k výraznému stékání z renovovaných ploch), avšak viskozita pryskyřice stále zaručuje dobrou adhezi mezi pryskyřicí a částicemi a na rozhraní kompozitního systému a renovované plochy. Výrobce uvádí složení epoxidových pryskyřic takto: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A epichlorhydrinu a na bázi bisfenolu F, uváděná hustota 1,14 až 1,16 g.cm 3. Tvrdé anorganické částice byly zastoupeny odpadem z procesu povrchových úprav materiálu otryskávání. Konkrétně se jednalo o částice korundu (Al 2 O 3 ) frakce F60 (280 µm), F80 (152 µm) a karbidu křemíku (SiC) F100 (128 µm). V závorkách je uvedena střední hodnota rozměru částic. Jedná se o kategorii odpadu, jež nespadá do skupiny nebezpečných odpadů. Ve většině případů bývají tyto odpady sládkovány, tj. odstraněny bez další možnosti využití. Kompozitní systémy byly připraveny s 30 a 35 % obj. plniva v matrici. Za velmi nasycenou matrici částicovým plnivem při dané viskozitě matrice lze považovat hranici 35 %. Příprava samotných kompozitních systémů reflektovala reálné potřeby praxe (zemědělských podniků) při minimalizaci nákladů. Nebylo využito žádných speciálních technologií (např. vakua, lisování atd.). Směs matrice a plniva byla mechanicky míchána a následně byla nanesena na renovovanou plochu. Renovovaná plocha nástrojů zpracovávajících půdu byla před aplikací systému obroušena a odmaštěna. Kompozitní materiál byl nanesen na trojúhelníky orebních těles, plazy orebních těles a břity orebních těles. Parametry drsnosti povrchu nástrojů zpracovávající půdu, na kterou byl nanesen kompozitní systém, odpovídaly hodnotám R a = 2,44 µm a R z = 14,87 µm. Tento způsob aplikace je jednoduchý a není třeba disponovat speciálně vyškoleným pracovníkem, ani speciálně vybaveným pracovištěm. Ze stejné směsi, která byla aplikována na orební tělesa, byla odlita i zkušební tělesa pro laboratorní experimenty. Tab. II. T-test parametrů drsnosti R a a R z Parametry drsnosti P60 P120 P220 T-test p; H 0 (p >0,05) polní test abraze R a 0,00 0,08 0,02 R z 0,00 0,35 0,18 R a střední aritmetická odchylka profilu, R z výška nerovností profilu 285
3 Obr. 4. Trojúhelník orebního tělesa po 2 ha orby Obr. 5. Břit orebního tělesa po 2 ha orby Experimentálně byla hodnocena odolnost proti abrazivnímu opotřebení, tvrdost a pórovitost kompozitů. Hodnocen byl též povrch opotřebovávaných součástí, a to pomocí dotykového drsnoměru (Surfest 301) a prostřednictvím obrazové analýzy na stereoskopickém mikroskopu. Na základě profilu opotřebených renovovaných ploch nástrojů zpracovávajících půdu, byly zvoleny obdobné podmínky pro experimentální laboratorní zkoušky popisující odolnost zkušebních těles proti dvoubodovému abrazivnímu opotřebení. Experimentální odolnost proti abrazivnímu opotřebení (ČSN ) byla stanovena na rotačním válci s výměnným brusným plátnem o zrnitosti P120 (vázaná abrazivní zrna korundu). Průběh zkoušky spočívá v pohybu zkušebního tělesa po rotujícím válci od jednoho kraje ke druhému, přičemž zkušební těleso urazí vzdálenost 60 m. Opotřebovávaný povrch zkušebního tělesa byl před zkouškou zaoblen tak, aby se v celé ploše dotýkal brusného plátna. Zkušební tělesa mají tvar válce (výška 20,0 ± 0,1 mm, průměr 15,5 ± 0,1 mm) a jsou v průběhu testování přitlačována k rotujícímu válci silou odpovídající 10 N. Výměna brusného plátna probíhá vždy pro každé zkušební těleso. Tvrdost byla posuzována modifikací zkoušky dle Brinella (ČSN EN ISO ). Vzhledem k velikosti plniv byla použita kulička z tvrdokovu o průměru 10 mm. Zatěžující síla odpovídala 2,452 kn, zatěžující čas odpovídal 30 s (HBW 10/250/30). Pórovitost, jako jakostní ukazatel kompozitních systémů, byla vypočtena na základě teoretické a reálné hustoty kompozitů. Pro výpočet teoretické hustoty bylo vycházeno z tabulkových hustot plniv a hustoty pryskyřice uváděné výrobcem, kdy byla uvažována ideální smáčivost mezi částicemi plniva a matricí. Reálná hustota byla stanovena na základě přesné hmotnosti a rozměrů zkušebních těles. Výsledky Obr. 6. Trojúhelník orebního tělesa po 6 ha orby Teoretickou hustotu a pórovitost kompozitních systémů (renovovací směsi) zkušebních těles určených pro laboratorní experimenty uvádí tab. I. Přítomnost vzduchových bublin u laboratorních zkušebních těles i na renovovaných plochách nástrojů zpracovávající půdu byla prokázána také obrazovou analýzou na stereoskopickém mikroskopu. Negativní vliv pórů na mechanické vlastnosti je neoddiskutovatelný, avšak odolnost proti abrazivnímu opotřebení není na pórovitosti tak závislá, jako např. mez pevnosti v tahu. Tvrdost kompozitních systémů experimentálně určená na odlévaných zkušebních tělesech je ve srovnání s neplněným epoxidem znázorněna na obr. 1. (rozměr zkušebních těles byl 39,0 mm 24,5 mm 8 mm). Porovnání parametrů drsnosti R a a R z opotřebovaných ploch mezi laboratorními zkouškami a polním testem (2 ha orby) je graficky znázorněno na obr. 2. Soubory dat parametrů drsnosti R a a R z byly podrobeny Fischerovu testu. Ve všech případech byla potvrzena nulová hypotéza H 0 : s 12 = s 22. Statistické 286
4 Valášek, Müller: Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa shoda souborů dat tedy mohla být testována dvouvýběrovým T-testem, kdy zápis p > 0,05 značí pravdivost nulové hypotézy rozdíl středních hodnot souborů dat je statisticky nevýznamný, p udává pravděpodobnost nulové hypotézy pro α = 0,95 (viz tab. II.). Z tab. II. je zřejmé, že shodu v měřených parametrech drsnosti mezi opotřebovávaným povrchem kompozitu po polním testu vykazuje brusné plátno P120 střední hodnoty parametrů R a a R z nevykazují statisticky významný rozdíl. Z tohoto důvody byla odolnost proti abrazivnímu opotřebení testována na brusném plátně se zrnitostí P120, toto brusné plátno bylo zvoleno jako etalon pro experimentální měření. Odolnost proti abrazivnímu opotřebení je vyjádřena objemovými úbytky (obr. 3.), a to z důvodu rozdílné hustoty kompozitů. Rozptyl naměřených hodnot definuje variační koeficient (v) uvedený v závorkách. Zároveň toto vyjádření umožní porovnávat úbytky s jinými druhy materiálů například s návary. Nejmenší experimentálně zjištěné objemové úbytky 0,0271 ± 0,0010 cm 3, tedy nejlepší odolnost proti abrazivnímu opotřebení na brusném plátně P120, vykazoval kompozit s odpadním korundem. Nejhorší odolnost vykazoval kompozit SiC 30%, který vykazoval 93% nárůst objemových úbytků oproti (nárůst o 0,0251 cm 3 ). Při polních testech byly testovány kompozitní vrstvy aplikované na trojúhelník orebního tělesa, břit orebního tělesa a plaz orebního tělesa, viz obr. 4. až obr. 8. Cílem experimentu bylo analyzovat a najít možné efektivní uplatnění těchto materiálů. Z polních testů je zřejmé, že kompozitní systémy vystavené velmi intenzivnímu abrazivnímu opotřebení na trojúhelníku a břitu orebního tělesa podléhají velmi rychle opotřebení. Výrazný úbytek materiálu byl pozorován již po 2 ha, po 4 ha docházelo na některých místech k úplnému opotřebení naneseného materiálu. Náchylné k opotřebení jsou především náběžné hrany nástrojů, kde byl úbytek aplikovaných materiálů nejvýraznější. Řešení tohoto problému by bylo možné minimalizovat vyztužením náběžných hran odolnějšími (avšak dražšími) návarovými materiály kombinace renovovacích technologií. Kompozitní systém aplikovaný na plaz orebního tělesa odolával abrazivním podmínkám i po 10 ha orby. Z tohoto pohledu je možné tyto systémy využít pro renovaci určitých ploch orebních těles. Z obr. 8. je zřejmá minimální přilnavost půdy k orebnímu tělesu v místě aplikace kompozitního materiálu. Na velmi exponovaných místech však nemají renovované povrchy dlouhou životnost. V průběhu polních testů nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v intenzitě opotřebení mezi jednotlivými kompozitními systémy. Nejméně náchylný k tvorbě charakteristických rýh na funkční ploše orebního tělesa byl kompozit, tento kompozit vykazoval při polních testech nejmenší náchylnost k opotřebení. Obr. 7. Orební těleso v průběhu polních testů Obr. 8. Plaz orebního tělesa po 10 ha orby Závěr a diskuze Polní testy potvrdily předpoklady experimentálních výsledků. Na jejich základě lze konstatovat, že polymerní kompozity jsou schopné odolávat abrazivnímu opotřebení. Míra jejich opotřebení souvisí s konkrétním aplikačním místem na nástrojích zpracovávajících půdu. Z výsledků je zřejmé, že pokud dojde k aplikaci částicových kompozitů na bázi odpadu v oblasti nástrojů zpracovávajících půdu, je třeba volit anorganické tvrdé částice s velkým průměrem. Jak vyplývá z teorie abraze vyšší koncentrace těchto částic v matrici při dodržení vzájemné interakce fází vede k dobrým tribologickým vlastnostem, proto je vhodné volit koncentrovanější systémy. Právě plnivo na bázi odpadu (pokud uvažujeme jeho nulovou hodnotu na základě toho, že dochází ke skládkování těchto materiálů, což vede k nárůstu ceny likvidace těchto materiálů) 287
5 snižuje cenu kompozitů, navíc je takováto inkluze materiálovým využíváním odpadu, jež by mělo být preferováno. Cena nejodolnějšího systému se pohybuje okolo 164 Kč.kg 1. Takováto cena je nižší než cena běžně používaných návarových materiálů (Müller et al. (11) konkrétní cenu návarů Ledeburit 60 uvádí 600 Kč.kg 1 a UTP 690 Kb pak 350 Kč.kg 1 ). Aplikace kompozitů není spojena s dodatečnými náklady při nanášení systému na renovované plochy. Mezi další klady polymerních kompozitních systémů na bázi odpadu lze řadit jejich nízkou povrchovou energii (cca 40 nižší než u kovů). Nízká povrchová energie vede ke snížení tření při zpracování půdy v důsledku nízké přilnavosti půdy na nástroj. Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory Interní grantové agentury TF ČZU v Praze. Souhrn Funkční plochy zemědělských strojů zpracovávajících půdu jsou vystaveny náročnému prostředí, které vede k jejich rychlému opotřebení. Podstatná část operací, které souvisejí s technologií zpracování cukrové řepy, se věnují právě zpracování půdy. Otázka renovace nástrojů zpracovávajících půdu je stále aktuální. Předmětem tohoto příspěvku je posoudit vhodnost využití polymerních částicových kompozitů pro účely renovace nástrojů zpracovávajících půdu s ohledem na potřeby technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Použitý materiál, kterým byly renovovány plochy nástrojů zpracovávajících půdu, byl polymerní částicový systém s tvrdými anorganickými částicemi na bázi odpadu. Anorganické částice byly zastoupeny korundem a karbidem křemíku, jež byly rozptýleny v epoxidové matrici. Materiálové využití odpadů v polymerních kompozitech zvyšuje jejich význam. Článek popisuje laboratorní testy kompozitů a polní testy nástrojů renovovaných polymerními částicovými kompozity na bázi odpadu. Hlavním předmětem článku je abrazivní opotřebení těchto materiálů. Abrazivní opotřebení je Buhre C., Bauer H., Eβer C., Sander G., Ladewig E. Přehled technologie pěstování regionální rozdíly při produkci cukrovky v oblasti ochrany rostlin (Umfrage Produktionstechnik regionale Unterschiede in der Zuckerrübenproduktion im Bereich des Pflanzenschutzes) Při pěstování cukrové řepy v Německu jsou u některých parametrů pozorovány regionální rozdíly, především v oblasti ochrany rostlin. Obalované osivo s méně účinnými insekticidy se používá na 80 % osevních ploch cukrovky v regionech severo-východ a východ a na 30 % ploch v regionech západ, severo-západ a jih. Výskyt listových chorob je hlášen v regionech severo-východ a východ pouze na 50 % výměry, kdežto v ostatních regionech až na 90 % ploch cukrové řepy. Intenzita používání fungicidů rovněž kolísá, zatímco u aplikací herbicidů rozdíly mezi regiony nejsou výrazné. Hlavním škůdcem cukrové řepy v Německu jsou mšice. Zuckerind./Sugar Ind., 138, 2014, č.2, s rozhledy Kadlec typický druhem opotřebení nástrojů zpracovávajících půdu nejenom v oblasti pěstování a sklizně cukrové řepy. Klíčová slova: cukrová řepa, epoxidová pryskyřice, recyklace odpadu, tření. Literatura 1. Ružbarský, J.; Jech, J.: Zhodnotenie kvality práce trojriadkových vyorávačov repy cukrovej. Listy cukrov. řepař., 113, 1997 (7 8), s Suchánek, J.; Kuklík, J.; Zdravecká, E.: Abrazivní opotřebení materiálů, Praha, 2007, 162 s. 3. Müller, M. et al.: Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9), s Müller, M. et al.: Unusual possibility of wear resistence increase research in the sphere of soil cultivation. Tehnički vjesnik, 20, 2013 (4), s Gay, D.; Suong, V. H.; STEPHEN, W. T.: Composite Materials design and application. CRC Press LLC, 2003, 531 s. 6. Satapathy B. K.; Bijwe J.: Analysis of simultaneous influence of operating variables on abrasive wear of phenolic composites, Wear, 253, 2002, s Valášek, P.; Müller, M.; Proshlyakov, A.: Effect of sedimentation on the final hardness of polymeric particle composites. Research of. Agriculture Engineering, 58, 2012, s Müller, M.; Valášek, P.: Abrasive wear effect on Polyethylene, Polyamide 6 and polymeric particle composites. Manufacturing Technology, 12, 2013, s Müller, M.; Hrabě, P.: Overlay materials used for increasing lifetime of machine parts working under conditions of intensive abrasion. Research in Agricultural Engineering, 59, 2013 (1), s Valášek P., Müller M.: Application of Wear-resistant Polymeric Particle Composites in Construction of Ploughing Body Functional areas of agricultural soil processing machines are exposed to an exacting environment which leads to their quick wear. An essential part of operations which are connected with sugar-beet processing technology devotes solely to soil processing. A question of tool renovation in soil processing is still topical. The subject of this paper is to review how suitable is the use of polymeric particle composites for the purposes of tool renovation in soil processing with regard to technology requirements of sugar-beet growing and harvesting. A polymeric particle system with hard inorganic particles on the basis of waste was used for treating the functional areas of the soil processing tools. Inorganic particles were represented by corundum and silicon carbide which were dispersed in epoxy matrix; their significance is increased by material usage of waste in polymeric composites. The paper describes laboratory tests and field tests of tools treated with the polymeric particle composites based on the waste. The main subject of the paper is the abrasive wear of these materials. This kind of wear is typical tool wear occurring not only in the area of sugar-beet growing and harvesting. Key words: sugar beet, epoxy resin, waste recycling, wear. Kontaktní adresa Contact address: Ing. Petr Valášek, Ph. D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra materiálu a strojírenské technologie, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Česká republika, valasek@tf.czu.cz 288
LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu
LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti
THE LABORATORY TESTS OF ABRASION LABORATORNÍ ZKOUŠKY ABRAZIVNÍHO OPOTŘEBENÍ
THE LABORATORY TESTS OF ABRASION LABORATORNÍ ZKOUŠKY ABRAZIVNÍHO OPOTŘEBENÍ Březina R. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:
Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů
Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti konvenčního zpracování půdy při pěstování cukrové řepy
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti konvenčního zpracování půdy při pěstování cukrové řepy Innovation of Material-constructional Solutions of
VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD
23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Totka Bakalova 1, Petr Louda 1,2, Lukáš Voleský 1,2 1 Ing. Totka Bakalova, PhD., Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé
IMPACT OF TRAMLINES ON SUGARBEET PRODUCTION VLIV KOLEJOVÝCH ŘÁDKŮ NA VÝNOS CUKROVKY
IMPACT OF TRAMLINES ON SUGARBEET PRODUCTION VLIV KOLEJOVÝCH ŘÁDKŮ NA VÝNOS CUKROVKY Uhlíř V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská
ABRASION OF LOW-CARBON STEEL IN FREE ABRASIVE PARTICLES ABRAZIVNÍ OPOTŘEBENÍ NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ VE VOLNÉM ABRAZIVU
ABRASION OF LOW-CARBON STEEL IN FREE ABRASIVE PARTICLES ABRAZIVNÍ OPOTŘEBENÍ NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ VE VOLNÉM ABRAZIVU Votava J., Černý M. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály Ing. Libor Baraňák Ph. D, doc. Miroslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o., Praha baranak@enress.eu Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku
Aplikace tvrdokovových nástřiků u nožového segmentu ořezávacího ústrojí sklízečů cukrové řepy
Votava, Luptáková, Kumbár, Polcar: Aplikace tvrdokovových nástřiků u nožového segmentu ořezávacího ústrojí sklízečů cukrové řepy Aplikace tvrdokovových nástřiků u nožového segmentu ořezávacího ústrojí
N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:
Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Analýza PIN-on-DISC Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1/18 TRIBOLOGICKÝ PROCES Tribological process Factors that influence the process: loading, loading type, movement
DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK
EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK Jan Jersák Technická univerzita v Liberci
CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:
Porovnání sklízeèù cukrovky
Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika
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
Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného
Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za
EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013
EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013 Bc. Petele Jan, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.
ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba
POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In
Náhrada povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu
Náhrada povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu Bc. Martin Chvojka Vedoucí práce: Ing. Dana Benešová Abstrakt Tato práce se zabývá galvanicky vyloučenými kompozitními povlaky na bázi niklu, které
Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.
Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 1 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz
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
Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition
Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316
Transfer inovácií 20/2011 2011
OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology
Využití nástrojových ocelí v oblasti zpracování půdy pro zlepšení pěstování cukrové řepy
Využití nástrojových ocelí v oblasti zpracování půdy pro zlepšení pěstování cukrové řepy Use of Tool Steels in Soil Processing to Increase Sugar Beet Production Jiří Votava, Vojtěch Kumbár Mendelova univerzita
Pro vysoká zatížení iglidur Q
Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice
POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka
Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu
Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Henkel - Váš partner pro řešení údržby a oprav S dlouholetými zkušenostmi na trhu průmyslové údržby, společnost Henkel, jako globální
VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ
VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract
Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost
Pod vodu Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost 375 Pod vodu. Materiál je tím pravým řešením pro aplikace pod vodou.
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou
Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox RD OCELOVÉ KONSTRUKCE Antikorozní základní nátěr Popis výrobku: Vulmproepox RD je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky
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
Vlastnosti tepelné odolnosti
Tepelné odolnosti ARPRO je velmi všestranný materiál se širokou řadou aplikací (automobilový průmysl, stavebnictví, vzduchotechnika, bytové zařízení, hračky ) a pro většinu z nich je důležitou vlastností
TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU
TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-
Okruhy otázek ke zkoušce
Kompozity A farao pokračoval: "Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům: Propříště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel
Vrstvy a povlaky 2007
Vrstvy a povlaky 2007 VLIV MECHANICKÝCH ÚPRAV SUBSTRÁTU TU NA ADHEZI TENKÝCH VRSTEV Martina Sosnová Antonín Kříž ZČU v Plzni Úvod Povrchové inženýrství je relativně mladým vědním oborem. Fascinace člověka
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s
Minimalizace abrazivně-erozivního opotřebení u sklízečů cukrové řepy
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Minimalizace abrazivně-erozivního opotřebení u sklízečů cukrové řepy Minimizing Abrasive-erosive Wear of Sugar Beet Harvesters Jiří Votava 1, Natália Luptáková 2, Vojtěch
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost
2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů
Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)
OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav
1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie
1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1.1 Požadavky na povrchy povlaků [24] V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách
Inovační vrták pro strojírenský sektor
Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet
RAKU-TOOL Epoxidové licí systémy
RAKU-TOOL Epoxidové licí systémy RAKU-TOOL Epoxidové povrchové systémy (gelcoat) EG-2100 EH-2901-1 100 : 14 světle modrá 15 1,4 EH-2950-1 100 : 13 světle modrá 35 40 1,4 EG-2101 EH-2901-1 100 : 12 bílá
Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě
TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů
PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91
PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 05 Optimalizace užitných vlastností procesních kapalin s využitím nanostruktur Vedoucí aktivity:
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě
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.,
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
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení
Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost
Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,
Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317
Popis Laminační směsi se zvýšenou houževnatostí bez plnících látek, určené pro laminování materiálů ze skleněných, uhlíkových nebo kevlarových vláken. Pryskyřice Letoxit PR 220 je vyrobena na bázi modifikované
Nízká cena při vysokých množstvích
Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství
1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.
Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz
MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ
MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů
31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě
31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty
VLIV STRUKTURY A PODMÍNEK ZKOUŠKY NA VELIKOST ABRAZIVNÍHO OPOTŘEBENÍ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 5 Číslo 1, 27 VLIV STRUKTURY A PODMÍNEK ZKOUŠKY NA VELIKOST ABRAZIVNÍHO
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
2 Materiály, krytí výztuže betonem
2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,
VLIV ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTIC KARBIDU WOLFRAMU V NÁVARU NA ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
VLIV ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTIC KARBIDU WOLFRAMU V NÁVARU NA ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ Ing. Jindřich Kozák (IWE) VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu č. 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba,
FDA kompatibilní iglidur A180
FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude
iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití
iglidur Biopolymer iglidur Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový
Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip
Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiály Mnohostranný materiál, mnohostranné použití Ocelový granulát -Steel shot Ocelová drť -Steel
HODNOCENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ NANESENÝCH ŽÁROVÝMI NÁSTŘIKY
HODNOCENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ NANESENÝCH ŽÁROVÝMI NÁSTŘIKY Václav Kovář a Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a) Vojenský technický ústav ochrany Brno, Rybkova 2a, 625 00 Brno, ČR, kovarva@volny.cz
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. Praha Ing. Josef Štěpánek,
BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.
BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou
PRODUKTY BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB
BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB PRODUKTY Rychlost a míra opotřebení otěrem závisí na podmínkách ve kterých stroj pracuje, těženém materiálu, teplotě a způsobu práce. Aby se úbytek materiálu
Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost
Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a
Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití
Biopolymer Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový materiál splňuje
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department
E-B 502. EN 14700: E Fe 1
E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,
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
Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba
Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1
VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI
VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
Pro vysoké rychlosti pod vodou
Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky
IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008