TECHNOLOGIE VÝROBY ODLÉVANÝCH DRÁTŮ ZE SLITINY CuSn V ZÁVISLOTI NA DRUHU A JAKOSTI GRAFITOVÝCH KRYSTALIZÁTORŮ A J EJICH ŽIVOTNOSTI

Podobné dokumenty
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

ANALÝZA PRASKAVOSTI A ZALAMOVÁNÍ HRAN TLAKOVĚ LITÉHO ODLITKU Z AL SLITINY PŘI APRETACI

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Herman, A. 1, Doležal J. 2, Dvořák, E. 1, Kramár T. 1

Elektrostruskové svařování

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Nedestruktivní metody 210DPSM

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

1. Všeobecná ustanovení

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Hutník v recyklaci neželezných kovů (kód: H)


METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

Slévárny neželezných kovů

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Seznam platných norem NDT k

PROBLEMS DURING ROLLING OF FeNi TYPE ALLOYS. Stanislav Němeček a,b Pavel Podaný b Jaroslav Tuček c Tomáš Mužík a Josef Macháček c Čestmír Kahovec c

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

2. přednáška. Petr Konvalinka

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Tab. A.1.1: Porovnání skutečné a standardní spotřeby tekutého kovu, jakosti Br1,Br10/12, CuAl45 Poř. č. tavby

Mgr. Ladislav Blahuta

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

Transkript:

TECHNOLOGIE VÝROBY ODLÉVANÝCH DRÁTŮ ZE SLITINY CuSn V ZÁVISLOTI NA DRUHU A JAKOSTI GRAFITOVÝCH KRYSTALIZÁTORŮ A J EJICH ŽIVOTNOSTI THE TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF CuSn ALLOY ČÁST WIRES IN DEPENDENCE ON KIND AND QUALITY OF GRAPHITE CRYSTALLIZERS AND LIFETIME Doc. Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Ing. Kateřina Macháčková Ing. Čestmír Kahovec KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s., Zeyerova 285, 337 01 Rokycany, ČR, www.koro.cz Abstrakt Příspěvek je zaměřen na hodnocení izostaticky lisovaného grafitu, který je používaný pro krystalizátory vertikálního konti lití spodem na zařízení UNICAST ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.. V poslední době dochází k výraznému snížení kvality dodávaných krystalizátorů, což se negativně projevuje na jejich životnosti a následném poklesu výroby kvalitních polotovarů pro výrobu drátů ze slitiny CuSn. Vzhledem ke zvyšující se ceně krystalizátorů tedy roste potřeba určení mechanických a fyzikálních vlastností krystalizátorů a to pokud možno ještě před jejich nasazením do agregátu. Hlavní problémy spočívají ve vnitřních vadách, nehomogenitě, pórovitosti a nepříliš vhodně zvoleném pojivu. Všechny tyto uvedené problémy vedou ke snížení užitných vlastností a životnosti krystalizátorů. Je tedy nutností zaměřit se na hledání nových metodik pro hodnocení optimálních fyzikálních a mechanických vlastností grafitových krystalizátorů a k následnému hledání nových dodavatelů kvalitního izostaticky lisovaného grafitu. 1. ÚVOD Jednou z činností, kterou se společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. zabývá, je výroba kontinuálně odlévaných bronzových drátů na zařízení UNICAST MARK IV. Tyto kontinuální pecní zařízení jsou založeny na principu lití spodem, kdy ve dně tavícího grafitového kelímku jsou umístěny celkem 4 grafitové kokily a v každé kokile jsou zabudovány 2 grafitové krystalizátory. Každá pec ( ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. jsou dvě taková zařízení) je tedy osazena 8 krystalizátory. Tyto grafitové krystalizátory jsou zalícované z jedné strany do tavícího kelímku a z druhé do ocelového chladiče. Princip tohoto poměrně složitého uspořádání je uveden na obr. č.1. Zařízení je náročné na montáž, obsluhu, používané čisté vsázkové suroviny, kvalitu a teplotu chladící vody a rychlost odtahu odlitých drátů do navíjecích zařízení. Na zařízení může být současně odléváno 8 drátů o ø16mm nebo ø19mm a kapacita zařízení může být max. 240 kg, drátů na hodinu při zahájení procesu ( platí pro 8 proudů ). Objemová výroba zařízení na jedno sestavení pece nebo-li licí kampaně může být bez větších problémů až 240t drátu, tedy 30t na jeden krystalizátor. 1

V posledních několika letech kapacita výrazně klesla až na cca. 40t, tj. 5t na jeden krystalizátor. Společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. přistoupila v rámci projektu IMPULS č. FI IM/080 v letech 2007 a 2008 k řešení příčin této nízké kapacity a kvality drátů. V rámci tohoto projektu byla řešena otázka: Kvality vstupních surovin Chladící vody a její čistota Koroze a usazeniny ocelových chladičů Kvalita dřevěného uhlí pro krytí lázně ( jeho vlhkost ) Otázka kvality grafitových krystalizátorů ( kterou se zabývá právě tento příspěvek ) 1.1 Krystalizátory pro hutní lití Obr.č.1: Grafitový krystalizátor (tmavě modrý díl) Krystalizátory pro konti lití jsou grafitové trubky které mají vnější průměr ø25,4 mm, vnitřní průměr ø16mm nebo ø16mm a délku 300 mm. V rámci řešení otázky kvality grafitových krystalizátorů je třeba uvést, že na krystalizátorech nelze provádět žádné nedestruktivní zkoušky. Při objednávání grafitů byly proto objednány izostaticky lisované grafity větších rozměrů 30 x 30 x 340. Z takto dodaných grafitů se oddělil zkušební vzorek o rozměrech 30x30x40 který byl použit pro testování vlastností. Zbylá část grafitu byla použita pro výrobu grafitového krystalizátoru ( opracování je velmi náročné, krystalizátor musí být vrtán pouze z jedné strany a vysoce vyleštěn ). Společnosti se povedlo pro testování získat izostaticky lisovaný grafit od 9 známých renomovaných výrobců a 17 druhů doporučených grafitů z nich doposud bylo odzkoušeno 11 druhů. 1.2 Postup hodnocení Získané vzorky pro zkoušky byly hodnoceny následně: Na vyleštěné ploše bylo provedeno metalografické hodnocení struktury Měřené tvrdost HRB ( viz. tab. č. 1 ) Na vyrobených krystalizátorech byla provedena provozní zkouška a poté na vnitřní ploše v místech krystalizace, byly realizovány příčné a podélné řezy pro vyhodnocení stavu povrchu 2

METAL 2009 Specifikace vzorků a jejich tvrdosti: Rozdíly tvrdosti jsou u jednotlivých druhů značné a téměř ve všech případech se liší od hodnot atestovaných. Rozdílnost struktury a její heterogenita je patrná na obr.4 až obr.7 u rozdílných krystalizátorů. Číslo Označení vzorku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naměřené výsledky HRB 45; 41; 36; 33 56; 52; 52; 57 64; 64; 62; 64 61; 57; 57; 57 53; 36; 36; 37 39; 40; 41; 38 45; 36; 42; 40,5 33; 36; 36; 37 31; 38; 33; 31 58; 58; 56; 57 41; 46; 50; 50 52; 54; 50; 46 65; 57; 53; 56 56; 57; 56; 59 42; 45; 43; 40 41; 44; 46; 46 54; 57; 53; 53 KTI 10 KTI 15 SGL 4650 SGL 4820 BX 644 CGC CGW CGWH G 347 G 348 SG 348 CB 265 CB 290 CL 2230 CL 2204 Schunk 479-I m Schunk 479-II v Dodavatel Poznámka Karbotechnik s.r.o Karbotechnik s.r.o SGL - Rinsdorf SGL - Rinsdorf Mons carbon UCAR UCAR UCAR Tokai Carbon Tokai Carbon Topgrafit SK Carbon Industrie Carbon Industrie Carbone Lorraine Carbone Lorraine Schnuk Schnuk 8 ks zkoušeno 2 ks zkoušeny 2 ks zkoušeny 2 ks zkoušeny 5 ks odzkoušeno Tab. 1.: Značky dodaných grafitů, včetně tvrdosti. Dále jsou uvedeny makro a mikroskopické snímky, které dokazují změny struktury a vnitrního povrchu krystalizátorů po provedených zkouškách. Označení odpovídá výrobnímu označení od dodavatele. Obr.2: Grafitový krystalizátor SGL 4820, Obr.3:Pohled na vnitřní stěnu graf. krystalizátoru,gsl,100x Obr.5: Příčný řez graf. krystalizátorem, Rinsdorf-SGL,100x Obr.6: Příčný řez graf. krystalizátorem, Carbon Ind.-CB,100x 3 obr.4: Příčný řez graf. krystalizátoru, UCAR-CGW, 100x Obr.7: Příčný řez graf. krystalizátorem, Schnuk 479, 100x

Pohled na podélně rozdělený grafitový krystalizátor je na obr.2 a detail vnitřní stěny krystalizátoru na obr.3. Obrázky 4 až 7 dokumentují příčný řez grafitovým krystalizátorem po provozní zkoušce. Hodnocena je vždy vnitřní stěna grafitového krystalizátoru, která je ve styku s roztaveným kovem. Ve všech testovaných případech byl prokázán méně či více intenzivní průnik roztaveného kovu ( bronzu ) do základní grafitické struktury. Velmi silný a hluboký průnik kovu do stěny byl u grafitového krystalizátoru dodavatele UCAR a SGL Rinsdorf ( viz obr.4 a obr.5 ). Slabší průniky roztaveného kovu jsou pak patrné například u dodavatelů Carbon Industrie ( obr.6 ) nebo Carbon Lorraine. Dokumentace zcela odlišné struktury základní grafitické matrice je patrná u grafitů společnosti Schnuk ( obr.7 ). Průnik roztaveného kovu je v porovnání se všemi ostatními grafity podstatně menší, ale přes to patrný. V minulosti byl grafit od společnosti Schunk jedním z nejlepších, výkon jednoho krystalizátoru byl cca. 25t. Jednalo se však o jiný druh grafitu s označením Fe18, který již dnes není ve výrobním programu společnosti Schnuk. V dnešní době společností dodávaný grafit s označením Schnuk 479 má výkonnost pouze 5t na jednu kampaň. Pomocí ŘEM byly prokázány jak póry na vnitřní straně krystalizátorů, tak vyloučený bronz ( EDX ). V pórech které nebyly spojeny s povrchem nebyl detekován kov. Vzniklé póry vzájemně propojené umožnují průnik roztaveného kovu do velkých hloubek což je patrné na obr.4 a obr.5. Zjištěný průnik ( při namátkových řezech byl zjištěn v některých případech až do hloubky 1 mm, což je 21% tloušťky stěny ) Vliv chemického složení na kvalitu izostaticky lisovaného grafitu Chemickým rozborem namátkově vybraných grafitů KTI 10, KTI 15 a SGL 4820 byl určen obsah spalitelných látek a množství organických látek ( pojiva ) extrahovatelných do organického rozpouštědla. Obsah spalitelných látek byl téměř stejný. Obsah popelovin a extrahovaných lýtek byl následující: vzorek Obsah popelovin v % Obsah extrahované látky v % KTI 15 0,63 0,1 KTI 10 0,29 0,19 R 4820 0,55 0,04 Tab.2: Obsah popelovin a extrahovaných látek Identifikací extrahovaných látek FTIR spektrometrií bylo zjištěno: Organickou látku izolovanou z grafitů KT10 a KT15 lze s největší pravděpodobností považovat za polyesterovou pryskyřici alkydového typu ( např. olejem modifikovaný aromatický polyester ) Organickou látku izolovanou z grafitu SGL 4820 lze s největší pravděpodobností považovat za polyesterovou pryskyřici, avšak na jiné bázi ( např. polyethylen teraftalátová pryskyřice ) Přesná identifikace těchto látek je bohužel nemožná a to proto, že se podařilo vyextrahovat jen nepatrné množství pryskyřic. Větší část těchto látek zůstává pravděpodobně pevně vytvrzená v grafitu a nelze je běžnými rozpouštědly rozpustit. 4

METAL 2009 Je tedy patrné, že pojiva používaná pro výrobky izostaticky lisovaných kvalitních grafitů při provozní teplotě kovu T = 1170 C zplyňují, plyny vytvářejí dutiny v grafitu, dochází k podstatným změnám v přestupu tepla a podmínkách krystalizace. Současně vzniklé plyny se rozpouští v tavenině, vlivem výšky roztaveného kovu nad taveninou cca 800mm ) nemohou unikat a vytvářejí při tuhnutí zejména v povrchové části kovu dutiny ( viz obr ) Současně se pak v dutinách vylučují fáze bohaté cínem a vzniká též ternární fosfidické eutektikum ( obr.8 ). Obr.8: Bronzový drát, mikrostruktura okrajové oblasti. Polarizované světlo Vady a jejich vliv na zpracování odlitých drátů: Dráty se po odlití žíhají s náběhem na teplotu 200 C/hod při teplotě 650 po dobu 3 hodin s regulovaným ochlazováním. Následně se za studena válcují, na 12,3 x 12,3, opětovně žíhají, válcují 5,2 x 5,2. To je možné pouze u homogenních kvalitních odlitých drátů. Naplynění vznikající vlivem vodíku ( vlhkost použitého dřeveného uhlí ) spalováním anorganických pojiv izostaticky lisovaných grafitů mají za následek vznik povrchových vad ( povrchové trhliny a dutiny ). Tyto povrchové vady způsob zpracování z velké části narušují. Obr. 9: Ukázka drátu z kampaně CuSn Obr.10: Podélný řez odlitým žíhaným drátem, použitý krystalizátor SGL 4820.Výskyt četných heterogenit vycházejících z povrchu k jádru. 100x 5

Obr.11: Podélný řez odlitým žíhaným drátem, použitý krystalizátor SGL 4820. Četné heterogenity povrchových vrstev s vyloučenými světle žlutohnědými skvrnami bohatými na cín. 100x Obr.12: Příčný řez odlitým žíhaným drátem, použitý krystalizátor CB 265. Výskyt četných heterogenit vycházejících z povrchu k jádru. 100x 2. ZÁVĚR Přesto že zjištěné závěry byly konzultovány s některými výrobci grafitu ( SGL, UCAR ), pouze firma UCAR připustila, že provedla změny v technologii výroby ( užití surovin a pojiva, změna naleziště ropy ), což může vést ke změnám vlastností i stále stejných značek dodávaných grafitů. Společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. byla nucena výrobu bronzových drátů kontinuálním odléváním na zařízení UNICAST MARK IV zastavit, protože žádná společnost zabývající se výrobou izostaticky lisovaného grafitu, nebyla schopna dodat vyhovující grafit pro výrobu grafitových krystalizátorů. Výroba odlévaných bronzových drátů s poklesem výkonu izostaticky lisovaných grafitových krystalizátorů ( uvedeno viz. výše ), se ukázala z ekonomického hlediska zcela nereálná. Řešený úkol ukázal na možnost pokračovaní výroby bronzových drátů pouze za předpokladu nalezení vhodného dodavatele izostaticky lisovaného grafitu. Dále by bylo také potřeba vyřešit dokonalé zvládnutí problematiky zpracování vhodné metodiky pro ověřování kvality a stálosti vlastností izostaticky lisovaného grafitu. LITERATURA: a) Výzkumná zpráva projektu IMPULS č. FI IM/080 Tuček, J., Světlá, M. Výběr grafitu pro krystalizátory, Rokycany: KORO, a.s. 2007 b) Výzkumná zpráva projektu IMPULS č. FI IM/080 ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Rozbor grafitových krystalizátorů, Plzeň 2008 c) Výzkumná zpráva projektu IMPULS č. FI IM/080 Tuček, J. Komplexní sledování kampaní CuSn, Rokycany: KORO, a.s. 2008 d) Výzkumná zpráva projektu IMPULS č. FI IM/080 Čížek,Z.,Plachá,D. Grafitové krystalizátory, Plzeň: Analytické laboratoře,a.s. 2007 6