ÚLOHA VÝZKUMU V METALURGII THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN METALLURGY. Jaroslav Purmenský a Zdenek Jonšta b Ludovít Dobrovský c



Podobné dokumenty
METALURGICKÝ VÝZKUM A VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE METALLURGICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC. Jaroslav Purmenský a Zdeněk Jonšta b

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

SPOLEČNOST VÍTKOVICE VÝZKUM A VÝVOJ PREZENTACE A AKTIVITY V R Tomáš Teindl Jaroslav Purmenský

Materiály pro stavbu rámů

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Královna ocel. Ing. Richard Fabík, Ph.D.

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Metalurgie neželezných kovů Související činnosti Ing. Vladimír Toman

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

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

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

PERSPEKTIVA NÍZKOKAPACITNÍCH VÁLCOVACÍCH TRATÍ V ČR

VISUAL DISPLAY OF THE PROCESS WELDING VIZUALIZACE PROCESU SVAŘOVÁNÍ

Slévárny neželezných kovů

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

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

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

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

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

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

ŠANCE A PERSPEKTIVY ČESKÉHO OCELÁŘSKÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Jaroslav Purmenský

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Představujeme Exova s.r.o. Plzeň

NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S.

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

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

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

Vývoj stínicích barytových směsí

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STERILAB Parní sterilizátor s gravitačním odvzdušněním (bez vývěvy) pro laboratorní účely.

IMPAKTNÍ PANELY. Věra Voštová 1, Karel Jeřábek 2 ISSN X

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

OVMT Mechanické zkoušky

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

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

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

ČSN Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování podélných vad

Informationen zu Promat 1000 C

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Modelování tvářecích procesů - nové možnosti laboratorního tváření

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

CZ.1.07/1.5.00/

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

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION

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

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

, Ostrava, Czech Republic

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

Věstník. Nákup. Nákup. Technika. Nováčkova 11. Fax Brno.

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

VÍTKOVICE ITS a.s. Ruská 60, Ostrava - Vítkovice

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PLASMAX. barierová technologie pro plastové obaly PET

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RELATION TO MODERNIZED SYSTEMS TECHNICAL ESTABLISHMENT BUILDINGS

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Popis technologie tvarování

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

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Technické inovace silničních motorových vozidel

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

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

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

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

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

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Recyklace odpadových materiálů

Transkript:

ÚLOHA VÝZKUMU V METALURGII THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN METALLURGY Jaroslav Purmenský a Zdenek Jonšta b Ludovít Dobrovský c a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., 706 02 Ostrava - Vítkovice, CR, jaroslav.purmensky@vitkovice.cz b VŠB-TU Ostrava, Tr. 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, CR, zdenek.jonsta@vsb.cz c VŠB-TU Ostrava, Tr. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, CR, ludovit.dobrovsky@vsb.cz Abstrakt Postavení výzkumu a vývoje v metalurgii. Oblasti podpory výrobkových a technologických inovací výzkumem a vývojem. Ceský ocelárský výzkum, jeho soucasná pozice a aktivity na VŠB-TU Ostrava, výzkumných ústavech a metalurgických spolecnostech. Budoucnost a perspektivy výzkumu a vývoje v metalurgii. Abstract The role of Research and Development in metallurgy. The support of products and technological innovations by R&D. The Czech metallurgical R&D, its up to days position and activities in Technical University Ostrava, R&D institutes and several metallurgical companies. The future and perspectives of R&D in metallurgy. 1. ÚVOD Moderní materiály jsou vedle informatiky, elektroniky a genetiky prognózovány jako jeden ze základních pilíru rozvoje lidstva ve 3. tisíciletí. Vtechto materiálech má a jiste i v brzké budoucnosti bude mít dominantní podíl výroba kovových polotovaru a výrobku jak denní tak dlouhodobé spotreby. Je proto zrejmé, že metalurgie a její široké prumyslové aplikace jsou vedle zdroje kovového fondu rovnež jedním ze základních zdroju spolecenského rozvoje. V prumyslove vyspelých zemích Evropy vcetne Ceské republiky jsou metalurgické technologie již tradicne na vysoké úrovni dané jak solidní výrobní základnou, vysokou profesionalitou svých zamestnancu tak v neposlední rade velmi dobrou výzkumne-vývojovou základnou podporující jak výrobkové, tak technologické inovace v této oblasti [1, 2]. 2. SPECIFIKA A ÚKOLY METALURGICKÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Podobne jako v jiných oblastech prumyslové výroby má výzkum a vývoj v metalurgii radu obecných, ale i specifických rysu. Klasické zamerení na výzkum nových výrobku a výrobních technologií, jako je napr. ve strojírenství, stavebnictví, chemii atd., je komplex metalurgických technologií komplikovaný úcastí ruzných fází - od plynulé pres kapalnou a tuhou, prítomností extrémne vysokých teplot, tlaku i agresivního prostredí, velkých objemu a hmotností zpracovávaných surovin a meziproduktu s nezbytným testováním urcitých vlastností výrobku a polotovaru urcených k dalšímu zpracování. To klade rovnež na výzkumne-vývojové aktivity odpovídající zvýšené nároky pro pokrytí oprávnených požadavku výrobní sféry. 1

Tradicní výzkum a vývoj zamerený na volbu optimální konstituce vyrábené oceli nebo kovové slitiny a úpravy zavedených výrobních technologií je v soucasné dobe postaven pred rešení dalších aktivit jako jsou: a) Výrobková oblast?? materiálový design, tj. výzkum optimální varianty slitiny a jejích vlastností pro daný konkrétní úcel?? výroba polotovaru blížícího se tvaru konkrétního výrobku?? zvýšení komplexu nekdy protichudných vlastností výrobku s ohledem na optimalizaci ekonomiky a výrobních možností?? sofistikace dodatecných vlastností k okamžitému použití, nadstandardní vlastnosti (zvýšení odolnosti v agresivním prostredí, odolnost vuci žáru, zvýšení bezpecnosti použití, estetický vzhled atd.) b) Technologická oblast?? ekonomická a energetická optimalizace technologických procesu?? ekologická optimalizace technologií s minimálními nebo nulovými odpady (ZERO-WASTE)?? výzkum nestandardních, kvalitativne odlišných technologií s vyloucením nekterých výrobních clánku atd. Nezbytným doplnkem výše uvedených námetu, které si neciní nárok na úplnost, je výzkum a vývoj nových analytických a zkušebních metod pro testování stále více požadovaných nadstandardních vlastností a výchova kvalitativne nových odborníku, a to jak pro oblast výzkumu a vývoje, tak zejména pro aplikaci nových poznatku a znalostí ve výrobní a obchodní sfére. Je treba rovnež poznamenat, že ve srovnání s inovacním cyklem v jiných oborech cinností (viz obr. 1) mají inovace v metalurgické výrobe podstatne delší dobu obratu. Bežne udávaný rozsah 1-3 roky v elektrotechnice, 5 let v automobilovém prumyslu, se v metalurgické výrobe prodlužuje na 7 let [8]. To na jedné strane dává prostor pro peclivejší prípravu nové inovace, na druhé strane svedcí o urcité težkopádnosti a tradicionalismu v odvetví. Jeho zkrácením by se metalurgický výzkum a vývoj mel v blízké budoucnosti rovnež zabývat. 3. CESKÝ METALURGICKÝ VÝZKUM, JEHO POTENCIÁL A MOŽNOSTI I když obecný pojem metalurgie zahrnuje vedle ocelárství rovnež metalurgii neželezných kovu i další netradicní technologie, v dalších úvahách se zameríme zejména na problémy ceského ocelárství a jejich rešení. Puvodní restrukturalizacní studie ceského ocelárství [4, 5] doporucovaly v rámci restrukturalizacních kroku smerujících k založení Ceského ocelárského podniku rovnež vznik integrovaného Ceského ocelárského výzkumu, která by reflektoval na požadavky zámeru komplexní inovacní politiky integrovaného ceského ocelárství. Bohužel, v prubehu výše uvedeného období došlo k zásadním zmenám v privatizacní politice státu smerem k diskutovanému odvetví, a to jednak k privatizaci nejvetšího výrobce ocelových produktu, tj. NOVÁ HUT OSTRAVA do spolecnosti ISPAT NOVÁ HUT a.s. pri soucasne již dobre fungující privatizované firme TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a stále státem držené firmy VÍTKOVICE STEEL, a.s. V této situaci, která ceká na další rešení, bylo založení Ceského ocelárského výzkumu fikcí bez reálné podpory základních clánku ceského ocelárství. Navíc nebyl otevren puvodne plánovaný výzkumný program STEEL jako akce státní podpory našeho ocelárství. V rámci dalšího postupu pro vyrovnání s veriteli byl základní clánek aplikovaného výzkumu v oblasti ocelárských technologií a materiálového inženýrství, tj. spolecnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., privatizován. Je pochopitelné, že tyto skutecnosti významne narušily puvodní zámer o vzniku Ceského ocelárského výzkumu pro 2

potreby ceského ocelárství, byt doporucované jak príslušnými studiemi [4, 5], tak prohlášením odpovídajících predstavitelu státu. Vstup Ceské republiky do struktur EU prináší radu rizik, nicméne i radu príležitostí. Pri stále se udržujícím vysokém potenciálu schopností naší metalurgie jako celku, tradicne velmi dobrých znalostech a zkušenostech vtéto oblasti nejsou rozhodne naše podniky, at už jsou majitelé tuzemští nebo zahranicní, bez šancí. Jak již bylo rešeno, tato pozice nebude stabilní bez kontinuální podpory výzkumne-vývojových pracovišt sledujících soucasné svetové trendy a bez spolupráce na výrobkových i technologických inovacích vdaných obchodních segmentech. V tomto smeru je naprosto nezastupitelná úloha jak pracovišt základního výzkumu zejména na VŠB-TU Ostrava, tak ješte fungujících ústavu, príp. skupin aplikovaného výzkumu a vývoje, podobne jako technických a technologických útvaru ocelárských podniku. 3.1 Oblast základního výzkumu Co se týká základního výzkumu, je pro oblast ceského ocelárství dominantní úloha Vysoké školy bánské TU Ostrava, zejména Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství. Její pracovište vedle pedagogické cinnosti jsou pripravena rešit a v rade prípadu reší základní problémy od prípravy kovonosné vsázky, pres špickové ocelárské a tvárecí technologie, materiálové inženýrství, ekologizaci hutní výroby, výrobní logistiku až po sofistikaci hutních výrobku. U poslední aktivity je zrejmá úcast i Fakulty strojní, zejména v oblastech povrchových úprav a dalšího technologického zpracování hutních polotovaru. Podobne radu teoretických otázek v oblastech metalurgie neželezných kovu a pokrokových materiálu zajištují specializovaná pracovište výše uvedené fakulty [9]. Zcela zásadní význam pro rozvoj metalurgických technologií a sofistikaci metalurgických výrobku má úcast VŠB-TU Ostrava na projektu MŠMT Výzkumná CENTRA I o názvu Materiálove technologické výzkumné centrum. Tento projekt, který je rešen se spolurešitelským pracovištem VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., je príkladem unikátního spojení teoretických základu s praktickou realizací. Jeho základní náplní je rešení následujících okruhu:?? Výzkum a aplikace progresivního postupu výroby a mimopecního zpracování ocelí.?? Pokrokové materiály s nekonvencními vlastnostmi (supermartenzitické a creepové oceli).?? Moderní metody hodnocení ocelí pro nárocné ocelové konstrukce.?? Pokrokové technologie výroby plochých výrobku a výkovku.?? Vývoj a aplikace nových metod odstranování a zhodnocování metalurgických odpadu z ocelárských technologií.?? Vývoj a aplikace elektrostruskového pretavování kovu na pilotním zarízení.?? Aplikace nekonvencních metod zkoušení ocelových výrobku pro chemický a jaderný prumysl.?? Aplikace externího systému hodnocení materiálových vlastností komponent strojních a elektroenergetických celku metodou malých vzorku. Úcelným doplnkem je rešení dalšího zpracování vyvíjených produktu strojírenskými technologiemi, jako jsou povrchové úpravy, tvárecí a svarovací technologie atd. Výše uvedené aktivity VŠB-TU Ostrava v oblasti metalurgie je možno doplnit radou úcastí v tuzemských i mezinárodních projektech spolupráce (napr. programy MPO KONSORCIA, PROGRES, EUREKA, COPERNICUS atd.). Rešení výše uvedených projektu je úzce spjato s pedagogickou cinností VŠB-TU Ostrava jak pri príprave vysokoškolsky vzdelaných specialistu, tak vedeckých pracovníku, kterí jsou zárukou nových nekonvencních myšlenek a aplikací. 3

3.2 Prechod základního do aplikovaného výzkumu Zásadním clánkem mezi základním a aplikovaným výzkumem predstavuje soucasne plne privatizovaná spolecnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., která navazuje na úspešné tradice podnikového výzkumu puvodní spolecnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava. Její aktivity, zejména v oblastech ocelárských a tvárecích technologií i materiálového a ekologického inženýrství doplnují v oblasti základního výzkumu práci pracovišt VŠB-TU Ostrava, na druhé strane je svým zamerením soustredena do oblasti praktických aplikací do reálné prumyslové výroby nejen v provozech puvodních VÍTKOVIC. Základní schéma aktivit spolecnosti je uvedeno na obr. 1. Je treba zduraznit, že vedle technické univerzity se tato spolecnost zamerila na rešení státem podporovaných projektu výzkumu a vývoje, vyhlášených zejména resorty MPO a MŠMT, s participací dalších hutních spolecností. Príkladem je jak zmínené Materiálove technologické centrum (MŠMT) viz kap. 4.1 - tak rešení projektu v programech MPO KONSORCIA, PROGRES, podobne jako grantu GA CR. Za mimorádné je treba uvést rešení institucionálne financovaného výzkumného zámeru MŠMT rešícího Výzkum nových netradicních metod výroby a tvárení ocelí a slitin s vysokými užitnými vlastnostmi. Jeden z jeho cílu je rovnež návrh kvalitativní zmeny ve výrobním metalurgickém retezci s vyloucením vysokopecního procesu, podobne jako výzkum nových ocelí odolných vuci požáru jako soucást obrany proti terorismu. Z rady mezinárodních projektu, na kterých spolecnost participuje, je možno uvést projekt 5. RP EU ZERO- WASTE, podobne jako Advanced Creep atd. Velkou predností vítkovického výzkumu je rovnež nabídka nadstandardních zkušebních metod, rada akreditacních a certifikacních oprávnení svých laboratorí, podobne jako zavedená mezinárodní spolupráce. Spojení vysoce kvalifikovaných týmu specialistu spolu s relativne velmi dobre vybavenými laboratoremi soucasnou prístrojovou a experimentální technikou zarucují vysokou profesionalitu rešení a pozici partnera pro spolupráci v tuzemsku i zahranicí [6]. Pro ilustraci aktivit spolecnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., je na obr. 2 uvedeno schéma procesu ZERO-WASTE, na obr. 3 je zachycen prubeh špickové technologie procesu plynulého lití pásu z tekuté taveniny, která byla vyvinuta na pracovišti vítkovického výzkumu. Spolecnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., je naprosto nezávislá na puvodní materské spolecnosti a je pripravena rešit radu problému pro vnejší zákazníky z oblasti ceského ocelárství a strojírenství bez handicapu ovlivnování možných komercních vztahu potenciálních zákazníku. 3.3 Oblast prumyslových aplikací Predstavují specializovaná pracovište ocelárských spolecností. V prípade spolecnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se jedná o útvar výzkum a technologie, který je ze 70 % zameren na výrobkové inovace, zbytek pripadá na oblast technologických inovací a rešení provozních problému. Tradicní spojení výzkumníku a technologu zde spolu se zavedenou spoluprací s externími rešiteli reší radu inovacních i provozních úkolu. Za unikátní je možno uvést rešení projektu TROP (Tavne oxidacneredukcní proces) v programu KONSORCIA ve spolupráci s dalšími rešitelskými pracovišti, jako VŠB-TU Ostrava a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Za zmínku v prípade této spolecnosti stojí stále velmi dobre fungující vedecko-technická spolecnost, jejíž odborné skupiny na bázi mimopracovní cinnosti pomáhají v rešení nekterých výrobních úkolu a zejména aktivne zajištují technickou osvetu. Základní rozsah výzkumné cinnosti v a.s. ISPAT NOVÁ HUT si v podstate zachovává kontinuitu posledních let a aplikovaný výzkum je prováden pro celou oblast hutní technologie od koksovny pres ocelárnu až po válcovny a rourovny. 4

Nosnými smery výzkumu a vývoje v referátu Výzkum jsou:?? výroba surového železa a oceli, sekundární metalurgie a plynulé odlévání oceli se zamerením na komplexní problematiku metalurgických procesu pri výrobe oceli v tandemových pecích?? vývoj nových znacek ocelí uhlíkových, nízko a stredne legovaných, mikrolegovaných, technologie válcování techto ocelí do pásu, drátu, profilu a bezešvých trubek, optimalizace užitných vlastností výrobku?? racionalizace spotreby tepla zamerená na optimalizaci ohrevu materiálu, rízení a optimalizaci spalovacích pochodu z hlediska ohrevu vsázky i tvorby emisí škodlivin a jejich omezování, využití odpadního tepla spalin. Silné podnety pro rozvoj výzkumné cinnosti dává zaclenení a.s. ISPAT NOVÁ HUT do skupiny LNM a možnosti využívat její výzkumný a vývojový potenciál pro rešení rady problému. Ve skupine LNM je organizována vzájemná výpomoc specialistu pri rešení aktuálních problému budto jejich prímou úcastí na pracovištích nebo formou elektronických konferencí. Další významnou formou podpory výzkumu a vývoje je organizování speciálne orientovaných setkání odborníku, tzv. KIP meetingu, na kterých dochází k výmene zkušeností v projednávaných oblastech. V rámci rešení státních programu je možno uvést úspešné rešení v projektu MPO KONSORCIA Výzkum a vývoj nových technologií pro výrobu ocelových výrobku s vyššími užitnými vlastnostmi. Puvodní resortní Výzkumný ústav hutnictví železa Dobrá se po útlumu hutní výroby v 90. létech u nás soustredil na výrobní a obchodní aktivity. Nicméne v nekterých komoditách pres znacnou redukci stavu výzkumných pracovníku stále nabízí nekterá exkluzivní rešení. Jedná se zejména o:?? aplikace radioizotopu v metalurgii?? cistou (sekundární) metalurgii?? tepelnou techniku?? výzkum vlastností rud a kovonosné vsázky?? materiálové expertízy. Výzkumne-vývojová pracovište v ostatních metalurgických spolecnostech (napr. skupina FERROMET GROUP) predstavují ve vetšine prípadu útvary metalurgie, príp. technologie rešící konkrétní technologické a výrobkové problémy svých podniku. Pres jejich nesporný význam ve vetšine prípadu nepresahují jejich aktivity hranice svých spolecností. Za svetlou výjimku je treba jmenovat Železárny Veselí, a.s., které se úspešne zapojily do spolecného rešení projektu v programu MPO KONSORCIA. 4. BUDOUCNOST CESKÉHO METALURGICKÉHO VÝZKUMU Je zrejmé, že budoucnost ceského výzkumu v metalurgii pres jeho pouze virtuální integraci bude závislá na prosperite jednotlivých ocelárských spolecností. Tato skutecnost nabývá na významu zejména se vstupem Ceské republiky do Evropské unie. Pro naše ocelárství i jeho výzkum predstavuje tento krok radu príležitostí i úskalí. Dá se ocekávat tvrdý konkurencní tlak a postupná ztráta komparativních výhod, na druhé strane otevrení dalších trhu a možností spolupráce pro schopné. Co se týká výzkumných aktivit v oblastech metalurgických technologií i materiálového inženýrství, je rada našich ústavu, resp. pracovišt schopna participovat na evropských výzkumných programech (nyní VI. a pripravovaný VII. Rámcový program EU, vzdelávací programy atd.) v rámci vytvárení tzv. Evropského výzkumného prostoru. Nezbytnou podmínkou bude udržení špickové kvality výzkumných rešení a co je nejduležitejší, vysoké kvality a profesionality výzkumných pracovníku, jejich mezinárodního renomé a v neposlední rade jejich doplnování mladými pracovníky. V této fázi má spolupráce s VŠB-TU Ostrava opet nezastupitelnou úlohu. Osvedcuje se stále castejší spolupráce kombinované výuky doktorandu spolu s podniky nebo v prípade spolecnosti VÍTKOVICE - 5

Výzkum a vývoj, spol. s r.o., s tímto ústavem. Výsledkem je pripravený, mladý, vedecký pracovník pro praktické využití v odborných útvarech podniku nebo pro další vedeckou kariéru ve výzkumném prostoru. Vzhledem k našemu vstupu do EU se dá predpokládat rovnež mobilita zejména mladších, bohužel, již vychovaných pracovníku na lukrativnejší místa v zahranicních ústavech a spolecnostech, na druhé strane ve svete bežný zájem o práci v našich podmínkách ze strany tretích zemí. Zcela zásadní je další úcelné využití státní podpory výzkumných a inovacních rešení, at už v programech MPO (POKROK, IMPULS, TANDEM) nebo MŠMT (Výzkumné zámery nestátních organizací, programy CENTRA I a CENTRA II), podobne jako v prurezovém Národním programu (orientacního) výzkumu [7]. Je treba pripomenout, že v oblasti úcelové podpory výzkumu je nezbytné zajištení cca 50 % financování z tzv. vlastních zdroju. Tím je zajišteno jednak zvýšení celkové cástky k samotnému rešení, tak zainteresování aplikacní a uživatelské sféry na jeho úcelovém využití. V rámci sjednocené Evropy je naprosto nezbytná participace na evropských výzkumných programech jak z duvodu racionálního využití predpokládaných dotací tak prístupu ke špickovým rešením, podobne jako referenci vlastní kvality. 5. ZÁVER Udržení vysokého standardu naší metalurgie a její další rozvoj v podmínkách našeho clenství v Evropské unii je úzce spjato s dobre fungující výzkumne-vývojovou základnou a její podporou výrobních spolecností. Predložený prehled soucasné i výhledové spolupráce ukazuje, že pozice ceské metalurgie není ani v budoucnu bez šancí. LITERATURA 1/ Purmenský, J.; Dobrovský, L.: Šance a perspektivy ceského ocelárského výzkumu a vývoje. Sborník konf. Ceské ocelárství a jeho podpora vedecko-výzkumnou základnou. Ed. J. Purmenský, VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Všemina, Slušovice, cerven 2002, s. 9. ISBN 80-238-8692-4 2/ Purmenský, J.: Stav a perspektivy ceského ocelárského výzkumu. Sborník konf. Ceské ocelárství ve XXI. století, perspektivy a rozvoj v rámci EU. Ed. J. Purmenský, VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Velké Losiny, listopad 2003, s. 57. ISBN 80-239-1831-1 3/ Dobrovský, L.: Materiálove technologické výzkumné centrum Ostrava. Sborník - viz[1], s. 33. 4/ Studie objektivizace plánu restrukturalizace ceského ocelárského prumyslu. Usnesení vlády Ceské republiky c. 11 ze dne 3.1.2001. 5/ Restrukturalizace ocelárského prumyslu v Ceské republice, EuroStrategy Consultants, kveten 2001. 6/ Houška,O.: Veda a výzkum v ceském ocelárství. Technický týdeník, rocník 51, c. 41, s. 1-2. 7/ Prnka, T.; Šperlink, K.; Krenek, P.: Pruvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v Ceské republice, 2004. Ed. REPRONIS, Ostrava 2003. ISBN 80-7329-053-7 8/ Adriani, C.: Dealing with innovation in changing scenario. Proc. Excellence in Research and Development. Ed. IBC London, Amsterdam, duben 1996, s. 8. 9/ Kursa, M.: Význam neželezných kovu pro technickou praxi a vývoj pokrokových materiálu. Sborník konf. METAL 2004. Ed. M. Kursa; J. Kliber,, kveten 2004, v tisku. 6

VÝZKUM A VÝVOJ, spol. s r.o. 941 ÚSTAV METALURGIE VÝZKUM VÝROBY A ODLÉVÁNÍ OCELI Tuhnutí oceli, plynulé odlévání Efektivnost výroby konvertorové oceli Žáruvzdorné hmoty v hutních provozech Technologie výroby v EOP Zpracování oceli v pánvové peci Nové technologie odlévání oceli Sekundární metalurgie Aplikace plynové plazmy v metalurgii Výroba lité oceli na indukcních pecích (ingoty 1, 10 a 40 kg) VÝZKUM TVÁRENÍ Optimalizace a vývoj válcovenských technologií Vlastnosti tvárených materiálu Tepelné zpracování tvárených výrobku Hodnocení tvaritelnosti kovu za tepla v laboratorních podmínkách Fyzikální simulace tvárecích procesu za tepla Volné kování Speciální zpusoby tvárení Tvárení kovových prášku a kompozit Modelování tvárecích postupu Výroba základních tvárených výrobku (plechu, výkovku) v malém množství ze speciálních ocelí nebo výrobku vyrábených speciálními postupy (TMZ) 942 ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ FYZIKÁLNÍ METALURGIE Kvantitativní a kvalitativní fraktografické analýzy Analýzy prícin porušení kovových materiálu Strukturní a fázové analýzy pomocí svetelné a elektronové mikroskopie LABORATOR ÚNAVOVÝCH A KREHKOLOMOVÝCH VLASTNOSTÍ -AKREDITOVAN Á ZKUŠEBNÍ LABORATOR C. 1300: Merení lomové houževnatosti Stanovení teploty nulové houževnatosti Zkouška únavy pri konstantní amplitude napetí Zkouška nízkocyklové únavy Merení rychlosti šírení únavových trhlin Zkouška tahem Zkouška rázem v ohybu Merení tvrdosti Stanovení meze pevnosti a meze kluzu penetracním testem VLASTNOSTI MATERIÁLU A DIAGNOSTIKA Hodnocení odolnosti materiálu vuci koroznímu praskání ve vodním prostredí v rozmezí teplot 20 0 C až 320 0 C a v kapalném cpavku Metalurgická svaritelnost ocelí Hodnocení materiálových vlastností metodou malých vzorku Posuzování zbytkové životnosti energetických zarízení Stanovení creepových charakteristik ocelí Hodnocení degradace materiálových vlastností Optimalizace tepelného zpracování Obr. 1 Výzkumné aktivity spolecnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. 7

943 ÚSTAV EKOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ LABORATOR Analýzy speciálních typu ocelí a slitin vcetne vývoje nových analytických metod Speciální analýzy zamerené na stanovení fází u oceli / nitridy a karbidy / Expertní cinnost v oblasti životního prostredí Vývoj technologií zpracování odpadu, analýzy odpadu AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOR c. 1300.2 má akreditovány následující postupy speciálních chemických analýz: Chemická analýza kovových a oxidických materiálu Analýza plynných, kapalných a pevných odpadu vcetne jejich výluhu MERENÍ EMISÍ A IMISÍ Vývoj mericích metod Merení emisí a imisí Kontrolní merové služby v ekologii TEPELNE-TECHNICKÁ MERENÍ Vývoj speciálních mericích metod Tepelne-technická merení Vývoj zarízení pro merení emisí a imisí Speciální software Merení technologií Mericí metody pro výrobkové inovace Modelování procesu Vývoj a výroba speciálních snímacu teplot Výroba a opravy pláštových termoclánku 948 VÝROBNÍ SERVIS HUTNÍ POLOPROVOZ Výroba ingotové oceli uhlíkové nástrojové a speciální nerezavející o hmotnosti od 50 kg až do 1600 kg Elektrostruskové pretavování ocelí nástrojové a ložiskové oceli nerezavející oceli Výroba odlitku z šedé litiny a ocelolitiny speciální litiny (Ni-Hard) slitin NIMONIC aj. o hmotnosti od 0,5 kg do 700 kg, trída presnosti dle CSN 01 4470.4 V kooperaci - výroba výkovku do surové hmotnosti 1150 kg opracované do hmotnosti 900 kg MECHANICKÁ DÍLNA A REALIZACE výroba zkušebních teles pro zkoušky mechanických vlastností výroba prototypových zarízení výroba drobných strojních soucástí výroba soucástí pro údržbu elektropráce do 1000 V realizace projektu v oblasti technologického zarízení staveb (plnicí stanice LPG, CNG, kompresorové stanice zemního plynu apod.) Obr. 1 Pokracování 8

Principles of the Zero-Waste process Smelting reduction of suitable blends of by-products Basic Steel slags and dusts Acid Fly ash SR, ASR, BI ash Additives Lime, bauxite Reductants Coke, anthracite, FeSi Smelting reduction process Electrical heating Mineral product CaO, SiO2, Al2O3, MgO Metallic product (hot metal) Fe, Cr, Ni, C Off-gas: CO, CO2 Process dust: ZnO Obr. 2 Princip rešení metalurgického procesu s nulovými odpady 9

Obr. 3 Plynulé lití pásu z tekuté taveniny na pracovišti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. 10