ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ



Podobné dokumenty
VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

Metalografie ocelí a litin

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

10. Experimentální část

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

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

ROZBOR METOD NÁLITKOVÁNÍ LITINOVÝCH ODLITKŮ

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

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

Krystalizace ocelí a litin

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VBRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav strojírenské technologie

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

Slévárenské slitiny. čisté kovy slitiny. slitiny Fe - litiny, - ocel na odlitky neželezné kovy - slitiny Al; - slitiny Mg; - slitiny Cu; - slitiny Zn.

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU. Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

Voltametrie (laboratorní úloha)

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Slévání. Technologie - třískové. - netřískové slévání svařování tváření

Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování nákladů ve slévárnách

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

bak-06=1/1

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

Metody studia mechanických vlastností kovů

Výroba technických kovů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)

Experimentální metody

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

1. Interakce cementových směsí s tekutými kovy Ing. Ladislav Tomek, Ing. Ivo Stachovec, prof.ing. Karel Rusín, CSc.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

VLIV FILTRŮ NA PLNĚNÍ FORMY PŘI ODLÉVÁNÍ SLITIN HLINÍKU

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Slévárenství

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

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

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ TEKUTÉ FÁZE NA VÝROBU ODLITKŮ NA ŽELEZNÉ BÁZI. Comparison of Costs Applied at Melting Ferrous Metals for Castings

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli 1. Cíl práce 2. Použitá metodika

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

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku

Transkript:

ZVLÁŠNOSI VÝROBY VÁRNÉ LIINY V ELEKRIKÝH PEÍH SE ZŘEELEM NA HOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKAI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM UHNUÍ Jaroslav Šenberger, Jaromír Roučka, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, ÚMI Abstrakt V referátu jsou uvedeny první výsledky měření aktivity kyslíku v litinách s kuličkovým grafitem během tuhnutí. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s odpovídajícími rovnovážnými termodynamickými daty. Na základě naměřených hodnot jsou diskutována některá publikovaná zjištění o minimální aktivitě kyslíku, potřebné pro dosažení kuličkového grafitu. 1. Úvod várná litina je v ČR vyráběna převážně na elektrických středofrekvenčních kelímkových pecích s kyselou výduskou. Kyselá výduska obsahuje obvykle více než 95% SiO 2. Během tavení působí na vsázku oxidační atmosféra a vsázka se oxiduje podle způsobu tavení, její kusovitosti a jejího složení. Lze očekávat menší oxidaci při tavení housek surového železa a větší při tavení tenkostěnného ocelového odpadu. Vznikající oxidy, převážně železa, jsou dílem redukovány v litině dílem přecházejí do strusky. Struska ulpívá na stěnách pece a může být zdrojem kyslíku v další fázi tavby. Vliv aktivity kyslíku na metalurgickou jakost litiny není dosud zcela objasněn. Je známo, že pro heterogenní nukleaci grafitu je nezbytná přítomnost oxidů, zejména oxidů křemíku [1 až 3]. Morfologie, velikost a rozložení grafitu ovlivňuje také strukturu matrice. U tvárné litiny se jedná především o ovlivnění vzniku zákalky, velikosti grafitu, případně o dosažení čistě feritické struktury. Pro dosažení kuličkového grafitu byla určena maximální hranice aktivity kyslíku 10-7 [1]. Při vyšší aktivitě kyslíku se vylučuje při tuhnutí lamelární grafit. Během tuhnutí odlitku lze předpokládat segregaci kyslíku, která může ovlivnit podmínky pro tvorbu grafitu. Znalost změn aktivity kyslíku během tuhnutí může přispět k řízení jakosti vyráběné litiny. Ve slévárně VU v Brně byla měřena aktivita kyslíku v odlitcích kýlových bloků Y2 dle EN 1563. avby byly vytaveny na 40 kg elektrické indukční peci s kyselou výduskou. Byla vyráběna feritická litina s kuličkovým grafitem. Vsázka byla sestavována jednak z 90% surového železa, jednak ze 70 % ocelového šrotu ( zbytek vratný matriál ). K modifikaci byly použity slitiny na bázi Si Mg ( 5% Mg ). Modifikováno bylo polévací metodou. Očkování proběhlo dvoustupňově jednak při vlastní modifikaci, jednak při odlévání bloků přes speciální filtry. Očkování na filtru se ukázalo z hlediska dosažení feritické struktury a zvětšení počtu kuliček jako velmi účinné. 2. Popis měření aktivity kyslíku, uspořádání experimentu a naměřené hodnoty Křivky chladnutí byly snímány termočlánkem typu S (Pt10%Rh-Pt) v ochranné trubici z taveného křemene. Aktivita kyslíku byla měřena sondou s tuhým elektrolytem na bázi stabilizovaného Zr0 2 a referenční směsí na bázi r-r 2 O 3. Kontakt s taveninou a s referenční směsí byl realizován molybdenovým drátem. K digitalizaci signálu byl

užíván AD převodník DaqBook 100 firmy Omega ve spojení s měřící kartou DBK 19 pro měření teploty a kartou DBK 13 pro měření napětí kyslíkové sondy. Naměřené teploty a napětí byly průběžně zaznamenávány do datového souboru na disku P pomocí software DaqView 7.0. Datový soubor byl vyhodnocován v programovém prostředí Mathcad 7 Professional, pro výpočet aktivity kyslíku z naměřené teploty a napětí bylo užíváno vztahu: loga O u - napětí sondy [ V ] - termodynamická teplota [ K ] 13272,35 10079,906 u = 4,516 Průběh teploty a aktivity kyslíku při eutektické krystalizaci litiny s lupínkovým grafitem (GJL) a litiny s kuličkovým grafitem (GJS) je zachycen na z obr.1a a 1b. U obou druhů litin je patrný počáteční pokles obou měřených veličin, pokles aktivity kyslíku je zřejmě vyvolán rostoucí afinitou přítomných dezoxidovadel ke kyslíku. Průběh eutektické krystalizace provázený přerozdělováním kyslíku mezi obě tuhé fáze a taveninu vede zpočátku k růstu aktivity kyslíku, konec krystalizace je doprovázen jejím prudkým poklesem. Změny aktivity kyslíku během eutektické krystalizace nejsou v rozporu se známými představami o chování kyslíku i dezoxidovadel během tuhnutí, přijatelné jsou i rozdíly v aktivitách kyslíku u obou druhů proměřovaných litin. a) 1300 4,0E-06 a o 1200 3,0E-06 eplota [ ] 1100 2,0E-06 Aktivita 1,0E-06 1000 0 500 1000 1500 2000 0,0E+00 Čas [ s ] Obr. č. 1a Průběh aktivity kyslíku a teploty u eutektické litiny s kuličkovým grafitem během tuhnutí

Na počátku tuhnutí byly všechny naměřené hodnoty aktivity kyslíku u litin s kuličkovým grafitem 5 až 6*10-7. Během tuhnutí vzrostla aktivita kyslíku na troj- až čtyřnásobek a ke konci tuhnutí dosahovala 1 až 3*10-6. U eutektických litin se během tuhnutí neměnila teplota, a proto lze předpokládat, že změna aktivity kyslíku je způsobena jeho segregací, případně také segregací prvků, které zvyšují jeho aktivitu. Aktivity kyslíku na konci tuhnutí jsou srovnatelné s prací [1]. Obsah hořčíku se pohyboval v rozmezí 0.037 až 0,041%. Hořčík byl stanoven na optickém spektrálním analyzátoru. U všech odlitých taveb litiny s kuličkovým grafitem byla metalograficky sledována struktura. Všechny tavby vykazovaly zrnitý grafit bez zvrhlých forem. Struktura byla feritická s podílem 0 až 15% feritu. Mechanické vlastnosti odpovídaly jakosti EN JS 1025 s tažností 20 až 30% v tepelně nezpracovaném stavu. b) 1300 a o 1,5E-05 eplota [ ] 1200 1100 1,0E-05 5,0E-06 Aktivita 1000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Čas [ s ] 0,0E+00 Obr. č. 1b Průběh aktivity kyslíku a teploty u podeutektické litiny s lupínkovým grafitem během tuhnutí Na počátku tuhnutí litin s lupínkovým grafitem dosahovala aktivita kyslíku cca l0-5. Před začátkem vylučování austenitu v místě umístění sondy na měření aktivity kylíku aktivita kyslíku rostla. Během vylučování austenitu se tavenina obohacovala o uhlík a aktivita kyslíku klesala. Na začátku eutektické reakce aktivita kyslíku opět roste a na konci eutektické přeměny dosáhla aktivita kyslíku druhého maxima. Podobný průběh aktivity kyslíku je možné pozorovat i u litin s kuličkovým grafitem. Aktivity kyslíku jsou však o řád nižší. 3. ermodynamické základy dezoxidace litiny Během tavení se obvykle zoxidují prvky s vysokou aktivitou ke kyslíku a obsah kyslíku v litině je určen obsahem křemíku, uhlíku a teplotou. Dezoxidaci litiny křemíkem je možné popsat rovnicí (1):

[Si] + 2[O] = ( SiO 2 ) (1) Rovnovážnou konstantu a její teplotní závislost dezoxidace litiny křemíkem je možné popsat rovnicí (2): ln K ( SiO ) a G = ln G = -595 586 + 227,13 (2) 2 2 a ( SiO2 ) = [ SI ]* a[ O] R Hodnota volné entalpie je převzata z práce [5] a je uvedena v J/mol. Po dosazení dat hodnoty volné entalpie do vztahu pro teplotní závislost rovnovážné konstanty se získá rovnice (3): A ln K ( SiO ) = + B (3) 2 Dezoxidaci litiny uhlíkem je možné popsat rovnicí (4): [] + [O] = {O} (4) Rovnovážnou konstantu a její teplotní závislost dezoxidace litiny uhlíkem je možné popsat rovnicí (2). ao G ln K ( SiO ) = ln = G = -19972 40,98 (5) 2 a [ ]* a[ O] R Hodnota volné entalpie je převzata z práce [6] a přepočtena z původních jednotek cal/mol na J/mol. Pro porovnání dat pro termodynamickou rovnováhu kyslíku s křemíkem a uhlíkem z jiných publikací. jsou v tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty A a B vypočtené z publikovaných termodynamických dat. abulka 1 Hodnoty A a B pro K ( SiO 2 ) a K {O} uvedené v rovnici (3) vypočtené z publikovaných termodynamických dat: A B urgdogan [6] 1 056 2,131 hipman [7] 2 400 1,327 Marshall [7] 1 860 1,643 Poljakov [7] 2 975 1,06 A B Bůžek [5] - 71 628 27,31 Glokcen [6] - 65 112 24,44 Pod struskami nasycenými SiO 2 nabývá aktivita a ( SiO 2 ) hodnoty 1. Po dosazení za aktivitu SiO 2 do rovnice (2) je hodnota rovnovážné konstanty závislá pouze na teplotě a aktivitě křemíku a kyslíku rozpuštěných v litině. Oproti struskám nenasyceným oxidem křemičitým bude vypočtená rovnovážná hodnota aktivity kyslíku pod struskami nasycenými oxidem křemičitým představovat nejvyšší hodnotu. Při výpočtu rovnovážné konstanty K {O} pro reakce probíhající za atmosférického tlaku je možné považovat aktivitu oxidu uhelnatého v plynných produktech reakce za jednotkovou. Za těchto podmínek závisí hodnota rovnovážné konstanty pouze na teplotě, aktivitě uhlíku a aktivitě kyslíku. Pro výpočet rovnovážných aktivit kyslíku za pomocí rovnice (3) byly

vypočteny aktivity křemíku a uhlíku pomocí interakčních součinitelů uvedených v tabulce 2. abulka 2 Hodnoty interakčních součinitelů použitých pro výpočet aktivity kyslíku e Si e Si e Si e Si Bůžek [5] 0,14 0,11 0,08 0,187 Fischer [6] 0,19 0,166 0,112 0,122 Pro litinu o složení 3,5% a 2,5%Si byly vypočteny rovnovážné hodnoty aktivity kyslíku. Na obr.č.2 je uvedena graficky závislost vypočtených hodnot aktivity kyslíku na teplotě na základě dat v tab. 1 a tab. 2. Na obr. č. 2 je uvedena také naměřená aktivita kyslíku pro nemodifikovanou litinu během tuhnutí. 0 log ao -1-2 -3-4 -5-6 1000 1200 1400 1600 1800 eplota [ ] urgdogan [9] hipman [10] Marshall [10] Poljakov [10] Bůžek [5] Glokcen [10] Obr. č. 2 Rovnovážné aktivity kysliku s Si a v závislosti na teplotě vypočtené z termodynamických dat uvedených v tab. 1 a 2 Z obr. č. 2 vyplývá známá zkušenost, že při nižších teplotách je litina dezoxidována křemíkem, při vyšších uhlíkem. Vliv teploty na rovnovážnou aktivitu kyslíku vzhledem k uhlíku je malý a rovnováha kyslíku s Si a v závislosti na teplotě vypočtená podle různých autorů vykazuje uspokojivou shodu. S klesající teplotou dezoxidační účinek křemíku roste rychleji a rovnovážná aktivita kyslíku klesá. Křivky závislosti rovnovážné aktivity kyslíku na uhlíku a křemíku na obr.č.2 se pro dané složení protínají při teplotách cca 1500. zv. přechodová teplota rozděluje diagram na obr. č. 2 oblast dezoxidačního působení křemíku ( na obr. č. 2 nalevo ) a oblast v níž je tavenina dezoxidovaná uhlíkem ( na obr. č. 2 napravo). Při dosažení přechodové teploty nenastává obvykle uhlíkový var, protože při nízkých aktivitách kyslíku, které uvádí obr. č.2, je nutná určitá aktivační energie pro tvorbu zárodků bublin O. Po modifikaci hořčíkem je rovnovážná aktivita u dobře modifikovaných litin určena aktivitou hořčíku v litině. Reakci kyslíku s hořčíkem je možné popsat rovnicí (6): [Mg] + [O] = (MgO) (6) V práci [1] je uveden vztah (7) pro rovnovážnou konstantu reakce kyslíku s hořčíkem v litině v závislosti na teplotě.

24973 log K + (7) ( MgO) log[ Mg] *[ O] = 7, 36 = Hořčíkem se myslí hořčík rozpuštěný v matrici. U sledovaných taveb docházelo k nízkému poklesu síry i kyslíku a hořčík stanovený na spektrálním optickém analyzátoru jako hořčík celkový může být srovnatelný s hořčíkem rozpuštěným v matrici. 0-2 log ao -4-6 -8 Začátek tuhnutí Konec tuh. -10-12 1000 1200 1400 1600 teplota [] Závislost uvedená v rovnici (7) je graficky znázorněná na obr. č. 3. Oblasti aktivity kyslíku naměřené u zkušebních taveb na začátku (dolní obdélník) a na konci (horní obdélník) eutektického tuhnutí jsou uvedeny v diagramu na obr.č.3. 4. Závěr Při použité metodice měření lze průběžně sledovat aktivitu kyslíku po dobu měření delší než jednu hodinu. Lze tedy současně se snímáním křivky chladnutí měřit průběžně v čase jednou sondou aktivitu kyslíku během tuhnutí zkušebního klínu nebo odlitku. Naměřené aktivity kyslíku jsou v souladu s publikovanými výsledky měření aktivity kyslíku na litinách podobného složení. Podle předpokladu aktivita kyslíku během eutektického tuhnutí roste až do doby úplného ztuhnutí kovu v okolí měřicí sondy. Naměřené aktivity kyslíku během tuhnutí jsou o řád nižší, než odpovídá rovnováze s přítomnou koncentrací hořčíku. LIERAURA: [1] Hummer, R.: Giesserei 79 (1991) S. 884 889. [2] Müller, J. Wolf, G.: Giessereiforschung 49 (1996), S. 20 27. [3] Hofmann, E. Orths, K.: Giesserei 67 ( 1980 ), S. 620 628. [4] Hofmann, E. Kolorz, A Orths, K.: Giessereiforschung 32 ( 1980 ). [5] Bůžek, Z.: Hutnické aktuality 1979, č.1/2. [6] Fisher, W. A. Leis, A.: Giesereiforschung 19 ( 1967 ). [7] Kulikov, I. S.: Raskislenie metallov, Moskva Metallurgija 1975. Práce spohjené s přípravou příspěvku byly realizovány díky finanční podpoře GA ČR v rámci projektu reg. č. 106/99/0377