Počet návštev: 85751590
AMS práve číta: 1




Ročník 2006 No 1

Lothongkum G., Khuanlieng W., Homkrajai W., Wangyao P.
VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA PRECIPITÁCIU NANOČASTÍC Γ’A MECHANICKÉ VLASTNOSTI TVÁRNENEJ NIKLOVEJ SUPERZLIATINY X-750
K. s.: Heat treatment|Aging|Wrought Nickel-Based Superalloy|Microstructure|Mechanical Properties|
No 1 (2006), p. 7-13
  mag01.pdf (1 000 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Blach J., Ševc P.
VPLYV DEFORMÁCIE ZA STUDENA PRED EXPOZÍCIOU NA RÁZOVÚ HÚŽEVNATOSŤ EXPONOVANEJ OCELE P91
Abstrakt
V práci bol skúmaný vplyv deformácie za studena po základnom tepelnom spracovaní, vplyv žíhania po deformácii a vplyv tepelných expozícií pri teplotách 580, 620 a 650 °C po dobu od 100 do 5000 hodín na rázovú húževnatosť a vzhľad lomových povrchov ocele P91 porušenej rázovým namáhaním v ohybe pri teplote okolia. Výsledky skúšok rázom v ohybe, vykonaných na oceli P91 s deformačno-teplotnou históriou boli analyzované z hľadiska vplyvu: (I) deformácie za studena simulovanej valcovaním po základnom tepelnom spracovaní, (II) žíhania na odstránenie vnútorných napätí po deformácii za studena a (III) izotermickej expozície. Najvyššie hodnoty KCV dosiahol materiál po deformácii 20 % s následným žíhaním, nezávisle na expozičnej dobe a teplote expozície. Materiál s deformáciou 29 % dosiahol bez žíhania i po žíhaní približne rovnaké hodnoty KCV. Materiál, ktorý nebol podrobený deformácii ani následnému žíhaniu pri ľubovoľnej expozičnej teplote a dobe izotermickej výdrže dosahuje nižšie hodnoty KCV ako základný stav. Expozícia spôsobuje pokles rázovej húževnatosti pri teplote okolia bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo po deformácii aplikované žíhanie. Deformácia za studena do 30 % pred expozíciou má vplyv na rázovú húževnatosť (nárast KCV) pri teplote okolia iba v počiatočnej etape exploatácie materiálu, keď dochádza k dodatočnej precipitácii disperzných častíc sekundárnych fáz. Po porušení rázom v ohybe pri teplote okolia lomové povrchy všetkých stavov ocele P91 s tepelno-deformačnou históriou vykazujú tvárny transkryštalický lom s jamkovou morfológiou.

K. s.: P91 steel|cold deformation|heat treatment|secondary phase precipitation|impact toughness|ductile fracture|
No 1 (2006), p. 14-22
  mag02.pdf (675 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Wangyao P., Krongtong V., Homkrajai W., Polsilapa S., Lothongkum G.
POROVNANIE ZOTAVENÝCH MIKROŠTRUKTÚR PO PROCESE IZOSTATICKÉHO LISOVANIA ZA TEPLA
K. s.: Hot Isostatic Pressing (HIP)|Rejuvenation|Re-heat treatment|Microstructural Repair|Cast Nickel-Based Superalloy|
No 1 (2006), p. 23-32
  mag03.pdf (2 MB)
mag03.txt (2 kB)  

Pernis R.
ŤAHOVÝ KRÚŽOK S TRAKTRIX KRIVKOU
K. s.: deep drawing|draw die|draw curve|tractrix|equidistance equation|equidistance tractrix|
No 1 (2006), p. 33-41
  mag04.pdf (310 kB)
mag04.txt (2 kB)  

Havlík T., Vidor e Souza B., Bernardes A. M., Schneider I. A. H., Miškufová A.
HYDROMETALURGICKÉ SPRACOVANIE ÚLETU ZO SPRACOVANIA ODPADU UHLÍKOVÝCH OCELÍ V ELEKTRICKÝCH OBLÚKOVÝCH PECIACH
K. s.: electric arc furnace steelmaking dust|carbon steel|zinc|iron|sulphuric acid|leaching|hydrometallurgy|industrial waste|
No 1 (2006), p. 42-53
  mag05.pdf (602 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Bidulský R., Rodziňák D., Guzanová A., Brezinová J.
VPLYV SPEVŇOVANIA POVRCHU NA ODOLNOSŤ SPEKANEJ OCELE PROTI ÚNAVOVÉMU PORUŠENIU
K. s.: Sintered Steels|Shot peening|Fatigue test|S N diagrams|
No 1 (2006), p. 54-58
  mag06.pdf (233 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Molnárová M., Leško A., Vlado M.
STANOVENIE KRITICKEJ HRÚBKY OBALOVÉHO PLECHU PRE PRIENIK ZAVALCOVANÝCH OXIDOV NA JEHO POVRCH
K. s.: tin plate|surface defects|hot rolling|cold rolling|critical plate thickness|structure|optical microscopy|SEM|EDX|
No 1 (2006), p. 59-68
  mag07.pdf (677 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Gulová L., Peregrin S., Kováč J., Beháň B.,Luptak M., Lukačin. M., Valíček J.
PRÍČINY VZNIKU PRIEČNYCH ROHOVÝCH TRHLÍN NA POVRCHU PLYNULE ODLIEVANÝCH BRÁM A MOŽNOSTI ICH ELIMINÁCIE
K. s.: continuous cast slabs|surface defects|transverse corner cracks|surface defects of sheets|
No 1 (2006), p. 69-77
  mag08.pdf (571 kB)
mag08.txt (2 kB)  

Bidulská J., Kvačkaj T., Vrchovinský, V., Bidulský R.
HODNOTENIE TVÁRNITEĽNOSTI HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2014 POMOCOU ŤAHOVEJ SKÚŠKY
K. s.: Formability|aluminium alloy 2014|hot tensile test|stress-strain curve|
No 1 (2006), p. 78-82
  mag09.pdf (272 kB)
mag09.txt (2 kB)  

Petrík J., Szarvasy P., Špeťuch V.
SPÔSOBILOSŤ PROCESU MERANIA TVRDOSTI SILUMÍNU
K. s.: capability|Al-Si alloy|hardness|
No 1 (2006), p. 83-93
  mag10.pdf (466 kB)