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

Podobné dokumenty
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

COMTES FHT a.s. R&D in metals

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

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

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

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

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

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

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

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

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

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

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

Minule vazebné síly v látkách

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

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

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

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

HLINÍK A JEHO SLITINY

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

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

VÝSLEDKY OVĚŘENÍ NOVÉHO TVARU KOKILY TYPU 8K9,2 PRO ODLÉVÁNÍ INGOTŮ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

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

Vliv vodíku na mechanické charakteristiky slitin na bázi Ni 3 Al Hydrogen effect on mechanical properties of alloys based on Ni 3 Al

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

OVMT Mechanické zkoušky

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

Vliv rychlosti ochlazování na vlastnosti mikrolegované oceli

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Vliv obsahu uhlíku na rekrystalizační chování korozivzdorné oceli X6CrNiTi 18-10

Petr Kubeš. Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D. Eng. h.c. Konzultant: Ing. Jakub HORNÍK, Ph.D.

a) VÚK Panenské Břežany s.r.o., Panenské Břežany 50, Odolena Voda , ČR b) ČVUT FJFI, Katedra materiálů, Trojanova 13, Praha 2, , ČR

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

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

MATERIÁLOVÉ PARAMETRY TVAŘITELNOSTI VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ MATERIAL PARAMETERS OF FORMABILITY OF HIGH ALLOYED MATERIALS

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

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

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

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

Katedra materiálu.

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

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

MOŽNOSTI VYUŽITÍ KVZ PRO ZJEMNĚNÍ MIKROSTRUKTURY OCELI

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

VÝVOJ NOVÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO KOVACÍ ZÁPUSTKY

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

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

OVLIVNĚNÍ CREEPOVÉHO CHOVÁNÍ STRUKTURNÍMI DEFEKTY U Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, ČR

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

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

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

JEDNODUCHÉ MODELY DEFORMAČNÍCH ODPORŮ A STRUKTUROTVORNÉ PROCESY PŘI TVÁŘENÍ ALUMINIDŮ ŽELEZA ZA TEPLA

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Požadavky na technické materiály

Transkript:

PROBLÉMY PŘI VÁLCOVÁNÍ SLITIN TYPU FeNi 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 a MATEX PM, s.r.o., Morseova 5, 301 00 Plzeň, ČR, nemecek@matexpm.com b COMTES FHT s.r.o., Lobezská 981, 301 00 Plzeň, ČR, pavel.podany@comtesfht.cz c Kovohutě Rokycany a.s., Zeyerova 285, 337 00 Rokycany, ČR Abstrakt Příspěvek se zabývá problémem výroby plochých výrobků pro elektronická zařízení ze slitiny na bázi železo-nikl. Cílem řešení v rámci projektu Eureka je eliminace povrchových defektů a minimalizace bočního zapraskávání během tváření. Segregace po hranicích zrn a rekrystalizace ve slitinách Fe-Ni (47-50 % Ni) jsou faktory způsobující špatnou plasticitu při válcování. Proto je hlavní pozornost věnována licím podmínkám (segregace a uspořádání primární struktury) a válcování (dynamická rekrystalizace). Mikrostrukturní lité a tvářené stavy jsou studovány jak v nevyhovujících tak v dobrých plechách. Trhliny a hranice zrn jsou studovány elektronovou mikroskopií, fraktograficky a chemickou mikroanalýzou. The paper deals with problems of manufacturing of flat products for electrical engineering components from iron-nickel based alloys. Elimination of surface defects and minimization of side edge cracking during forming is the goal solved in the Eureka project. Grain boundary segregations and recrystallization in FeNi alloys (47-50 % Ni) are factors causing bad yielding ability during rolling operations. Therefore main attention is dedicated to casting conditions (segregations and primary structure appearance) and rolling (dynamic recrystallization) in particular. Cast and wrought microstructural states are studied both in failed and in faultless sheets. Cracks and grain boundaries are studied by electron microscopy, fractography and chemical microanalysis. 1. Úvod Slitiny typu FeNi47Cu5 jsou významným magneticky měkkým materiálem, využívaným především v elektrotechnickém průmyslu. Výrobu těchto austenitických slitin provází celá řada technologických problémů. Pro tavení a odlévání se používá množství recyklovaného materiálu, což může způsobovat zvyšování koncentrace některých škodlivých prvků, oslabujících hranice licích zrn. Během následného válcování pak dochází k velké deformaci, ale okrajové části vývalku jsou bohužel namáhány tahovými silami. To vede v některých případech k zapraskávání, vzniku vad a nárůstu zmetkovitosti. Jak bude v příspěvku prezentováno, v litém stavu byly sledovány segregační procesy při tavení a lití. Pro tváření jsou hlavní problémy zřejmě spojeny s rekrystalizačními procesy, na které je zaměřena mikrostrukturní analýza. 1

2. MATERIÁL A METODY Pro analýzu byly použity vzorky odebrané přímo z výrobní produkce, vsázka byla 950 kg. Jedna tavba byla provedena s pomocí pece KOPP (3099), druhá pomocí středofrekvenční pece SF (6382), do kokily průměr 215 mm síla stěny 75 mm a kokily průměr 265 mm síla stěny 50 mm. Různý průměr kokil byl volen pro ověření vlivu tloušťky stěny na odvod tepla a případný průběh primární krystalizace. U vzorků 3099 proběhlo tváření bez problémů, u vzorků 6382 došlo k popraskání konců. Teplota lázně byla 1570 C, dezoxidace provedena nadvakrát. Lití proběhlo v licí komoře pod dusíkem při sníženém tlaku 80 až 150 Pa. Mikrostruktura byla hodnocena pomocí světelné a elektronové mikroskopie, chemické rozbory prováděné pomocí GDOES a laserové ablační spektroskopie. Tab. 1 Chemické složení sledovaných taveb Číslo tavby Ni % Mn % Si % Cu % S % P % C % 3099 47,5 0,38 0,15 4,5 02 1 3 6382 47,1 0,20 4 4,8 03 05 1 3. VÝSLEDKY A DISKUSE 3.1 Litý stav Byla kontrolována struktura odlitých a ohrubovaných ingotů v patní a hlavové části. Ve všech sledovaných případech zasahuje v hlavové části kolumnární krystalická vrstva až do středu odlitku, zatímco v patní části jsou kolumnární krystaly po několika centimetrech nahrazeny hrubými polyedrickými zrny, obr. 1 a 2. Pro ověření, zda jsou opravdu hranice zrn oslabeny oproti matrici, bylo provedeno statické rozlomení tangenciálních vzorků. Při pokojových teplotách se vzorky chovaly velmi plasticky a ani po navrubování nedošlo k lomu. Proto byly navrubovány a ochlazeny v kapalném dusíku. Jak je dokumentováno na obr. 3, probíhá za těchto podmínek šíření trhliny interkrystalicky, tedy podobně jako při vysokých tvářecích teplotách. Obr. 1 Tavba 3099 vakuová pec KOPP, čep Ø 215; hlava (vlevo), pata (vpravo) 2

Obr.2 Vzorek 3099 okraj střed Obr. 3 Interkrystalický lom staticky rozlomeného podchlazeného vzorku Také příprava metalografických vzorků naznačuje odlišné chování hranic zrn, obr. 4. Zviditelnění struktury se provádí leptáním, tedy chemickou reakcí mezi leptadlem a vzorkem. Z obrázku 4 je vidět, že hranice se oproti zbylému zrnu leptají méně, což může být způsobeno segregací některých prvků. Tu naznačuje i přítomnost vměstků, které se také přednostně vyskytují v těchto oblastech. Pro ověření byla provedena liniová mikroanalýza (EDX), která ovšem nevedla v daném případě k uspokojivým výsledkům. Byla provedena také standardní chemická analýza, sledující rozdíly v ingotech a porovnávající povrch-střed a hlavu-patu. Rozdíly u obvyklých prvků byly minimální, největší rozptyl vykazovala měď (4,6% - 4,9%). Obr. 4 Struktura hranic zrn a nekovové vměstky ze světelného mikroskopu. 3

3.2 Tvářený stav Ohrubované čepy jsou válcovány, ale během prvních tvářecích úběrů dochází na krajích vývalků u některých taveb ke vzniku trhlin, obr. 5. Zároveň zůstává ještě dlouhou dobu zachována licí dendritická struktura bez známek rekrystalizace. Ideální rekrystalizovaná struktura po úspěšném vytváření je na obr. 6. Obr. 5 Struktura vývalku po několika prvních úběrech 10 mm Obr. 6 Rekrystalizovaná mikrostruktura tvářené matrice Na vyválcovaných polotovarech byly provedeny mechanické zkoušky tahem, obr. 7 a 8. Z nich vyplývá, že tažnost je ve středu plechu vždy lepší než na jeho okraji a opačný trend vykazují mez kluzu a pevnost. Rozdíly mezi vlastnostmi v hlavové a patní části jsou minimální. Nejvýraznější jsou rozdíly v závislosti na použité kokile. Pro kokily s větší tloušťkou stěny vychází ve všech případech lepší plastické vlastnosti při současném snížení pevnosti. Obdobná závislost vychází i pro závislost mezi okrajem a středem vyválcovaného pasu. Ve středových oblastech je lepší plasticita a nižší mechanické vlastnosti oproti okrajovým partiím, což patrně souvisí s průběhem rekrystalizace. 4

70 5 60 45,0 4 50 35,0 40 30 3 25,0 2 Rp0,2 [Mpa] Rm [Mpa] A [%] 20 15,0 10 1 5,0 3099_1H okraj 3099_1H Střed 3099_2H okraj 3099_2H Střed 3099_1P okraj 3099_1P Střed 3099_2P Okraj 3099_2P Střed Obr. 7 Výsledky zkoušek tahem na vzorku 3099 70 45,0 60 4 50 35,0 3 40 30 25,0 2 Rp0,2 [Mpa] Rm [Mpa] A [%] 20 15,0 1 10 5,0 6382_1H okraj 6382_1H Střed 6382_2H okraj 6382_2H Střed 6382_1P okraj 6382_1P Střed 6382_2P okraj 6382_2P Střed Obr. 8 Výsledky zkoušek tahem na vzorku 6382 Kovací zkoušky Kovací zkoušky se provádí na separátně připraveném vzorku ručně ještě před počátkem vlastního válcování. Jedná se o technologickou zkoušku, která podává předběžnou informaci o tom, jak proběhne tváření. Z výsledků metalografie je vidět, že při tváření dochází k částečné rekrystalizaci po hranicích původních licích zrn, obr. 9. Právě tyto hranice jsou však zároveň místem iniciace a šíření trhlin, zvláště pak při tahovém zatížení (na vnějším rádiusu kovací zkoušky). Přestože se jedná o jednofázový materiál, je vidět rozdíl v leptatelnosti mezidendritických oblastí. Ani přes vysoký stupeň protváření dlouhou dobu nedochází k úplné rekrystalizaci ani zrovnoměrnění chemické heterogenity. 5

Obr. 9 Částečná rekrystalizace u vzorků po kovací zkoušce 4. ZÁVĚR Největší rozdíly mechanických vlastností souvisí s typem použité kokily silnější stěna kokily se projevují příznivější plasticitou. Vyšších hodnot meze kluzu a meze pevnosti bylo dosaženo vždy v lokalitách na kraji pasu. Mezi vývalkem z hlavy ingotu a vývalkem z paty ingotu nebyly zjištěny výrazné rozdíly. U obou taveb je mezi čepem o průměru 265 mm a čepem o průměru 215 mm značný rozdíl v mezi kluzu. Jak prokázala fraktografie lomových ploch po statickém rozlomení vzorků a světelná mikroskopie, jsou hranice v odlišném stavu oproti matrici. Také leptatelnost hranic se liší. Na základě elektronové mikroanalýzy nelze v této chvíli vyvodit žádné věrohodné závěry. Přesto je možné vidět jistou spojitost s desoxidací. Vyplnění tvárných jamek na lomu vměstky je častější u vzorků s horší tvařitelností. Chemická analýza prokázala horší dezoxidaci ingotů, které během tváření praskají. Potvrzují to především rozdíly obsahu kyslíku, hliníku a vápníku. Poděkování Tato práce vznikla v rámci projektu Eureka FeNi OE234, za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 6