Počet návštev: 87013638
AMS práve číta: 1




Ročník 2007 No 3

Kizek J., Varga A., Sivec M.
RIEŠENIE VÝMENY TEPLA VO VRSTVE VSÁDZKY
K. s.: heat exchange|heat exchange coefficient|solid bed charge|experimental installation|shaft furnace|
No 3 (2007), p. 390-395
  mag09.pdf (2 MB)
mag09.txt (1 kB)  

Halama M., Ševčíková J.
VÝVOJ METODIKY NA MERANIE POTENCIÁLOVÝCH GRADIENTOVÝCH MÁP PRE KORÓZNY VÝSKUM
K. s.: atmospheric corrosion|potential distribution|corrosion potential maps|
No 3 (2007), p. 396-401
  mag10.pdf (329 kB)
mag10.txt (2 kB)  

Kvačkaj T., Molnárová M., Mišičko R.., Fujda M.
VPLYV TERMICKÝCH PODMIENOK NA TVORBU DVOJFÁZOVÝCH ŠTRUKTÚR
Abstrakt
Ultrajemné materiály reprezentujú novú generáciu pokročilých materiálov majúcich vysoké parametre vlastností. V nasledujúcom príspevku je analyzovaná problematika zaoberajúca sa tvorbou a klasifikáciou nanomateriálov ako aj mechanizmov plastickej deformácie. Na základe experimentov bol stanovený odklon od platnosti Hall – Petchovho vzťahu, ktorý platí v hrubozrnných kovoch. Táto skutočnosť je prisúdená odlišnému mechanizmu plastickej deformácie prebiehajúcej v nanomateriáloch. V súčasnosti existuje viac ako 30 odlišných technológií pre tvorbu ultrajemných štruktúr, ktorých je dosahované pomocou intenzívnych plastických deformáciách (IPD), medzi ktoré patrí aj ECAP. V článku sú popísané matematické simulácie vplyvu sklonu uhla kanálov v ECAP matrici na stav napätosti, deformácie a vývoja teploty v deformovanej vzorke. Simulácie boli realizované pre IF oceľ v softvérovom produkte DEFORM, pracujúcom na princípe MKP. Zo simulácií jednoznačne vyplýva, že najväčšie hodnoty deformačných síl a teploty boli dosiahnuté ak kanály zvierajú uhol 90°. So zvyšujúcim sa uhlom sklonu kanálov sa hodnota efektívnej deformácie ako aj hodnota teploty znižuje.
Na základe simulácií bola stanovená koncentrácia napätia do prechodovej oblasti časti tŕňa, čo bolo neskôr potvrdené aj reálnym experimentom, kedy počas ECAP spracovania došlo ku krehkému porušeniu tŕňa pri tlakovom napätí ?3,skut = 2750 MPa.
V závere príspevku je analyzovaný vplyv IPD technológie na mechanické vlastnosti niektorých skúmaných materiálov (kompozit Al-Al4C3, Cu, Fe-ARMCO, IF-steel). Priemer zrna pred ECAP procesom sa pohyboval v intervale 1- 50 ?m. Priemer zrna po aplikácii procesu ECAP poklesol pod úroveň 600nm.
K. s.: Controlled rolling|controlled cooling|structure|ferrite|martensite|pearlite|
No 3 (2007), p. 320-328
  mag01.pdf (732 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Longauer S, Vojtko M., Girman V., Longauerová M., Janák G.
VARIABILITA PRODUKTOV ROZPADU MARTENZITU ZLIATIN CuZnAl S TVAROVOU PAMÄŤOU
K. s.: shape memory|CuZnAl alloys|bainite|martensite|-phase decay|martensite transformation|pressing to water|
No 3 (2007), p. 329-335
  mag02.pdf (628 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Nižník Š., Zavacký M., Janák G., Furman Ľ.
NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY VODÍKOVÝCH PASCÍ V HLBOKOŤAŽNÝCH IF OCEĽOVÝCH PLECHOCH URČENÝCH PRE SMALTOVANIE
K. s.: enameled steel sheet|fish scales|hydrogen traps|sulphide precipitation|
No 3 (2007), p. 336-344
  mag03.pdf (370 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Rusňáková V., Kijac J., Rusňák G.
TEPLOTA TAVENIA TROSIEK V MEDZIPÁNVE
K. s.: continuous casting|cover slag|melting temperature|ternary diagram|
No 3 (2007), p. 345-352
  mag04.pdf (2 MB)
mag04.txt (2 kB)  

Fröhlichová M., Fröhlich L., Borovský T.
ANALÝZA VPLYVU TITÁNU NA TEPLOTNÝ STAV NISTEJE VP
K. s.: Blast furnace|hearth|refractory wear|titanium bearing raw material|titanium carbonitrides|protective layer|
No 3 (2007), p. 353-359

Vadász P., Tomášek K., Rabatint Ľ.
PREDIKCIA KORÓZNEHO PROFILU ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV PO KORÓZII TAVENINOU SÚSTAVY FeO – SiO2
K. s.: corrosion|slag|density|surface tension|structure|
No 3 (2007), p. 360-371
  mag06.pdf (341 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Bučková S., Lukáč L.
VPLYV PRIMÁRNYCH METÓD NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ NOX PRI SPAĽOVANÍ PLYNNÝCH PALÍV
K. s.: reburning|gasification|energogas|
No 3 (2007), p. 372-379
  mag07.pdf (1 MB)
mag07.txt (2 kB)  

Plešingerová B., Knežová L., Porvaz Š., Kiselovič J.
MONITORING KVALITY UPRAVENEJ VODY PRE VÝROBU KERAMICKÝCH HMÔT
K. s.: ions concentration|flocculant|coagulation|waste water and slurry|recycling water|
No 3 (2007), p. 380-389
  mag08.pdf (556 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Havlík M., Petrík J., Palfy P.
SPÔSOBILOSŤ MERANIA MIKROTVRDOSTI
K. s.: MSA|capability|microhardness|
No 3 (2007), p. 402-411
  mag11.pdf (447 kB)
mag11.txt (3 kB)  

Senčáková L., Virčíková E.
POSUDZOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU PRIMÁRNEJ VÝROBY HLINÍKA
K. s.: life cycle assessment|environmental impacts|primary aluminium production|environmental aspect|
No 3 (2007), p. 412-419
  mag12.pdf (333 kB)
mag12.txt (2 kB)  

Habashi F.
NOVÉ HRANICE V EXTRAKČNEJ METALURGIÍ
K. s.: extractive metallurgy|
No 3 (2007), p. 420-433
  mag13.pdf (1 MB)
mag13.txt (941 B)  

Jalkanen H.
PROBLEMATIKA MODELOVANIA VYSOKOTEPLOTNÝCH MATERIÁLOVÝCH PROCESOV; PROCES KYSLÍKOVÉHO KONVERTOROVANIA (LD, BOF) AKO PRÍKLAD
K. s.: high temperature processes|oxygen converting|LD|modelling|simulation|
No 3 (2007), p. 434-446
  mag14.pdf (1 MB)
mag14.txt (1 kB)  

Lundström M., Aromaa J., Forsén O., Haavanlammi L.
KONCENTROVANÉ ROZTOKY CHLORIDU MEĎNATÉHO: MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA PRI VÝROBE MEDI
K. s.: Chloride leaching processes|thermodynamics|cupric chloride|sodium chloride|chalcopyrite|HydroCopper®|
No 3 (2007), p. 447-459
  mag15.pdf (1 MB)
mag15.txt (1 kB)  

Brehuv J., Magula R.
ZNÁME I NEZNÁME BANSKO-SPRACOVATEĽSKÉ AKTIVITY ŠĽACHTICKÉHO RODU ŠÓŠOVCOV
K. s.:
No 3 (2007), p. 460-464
  mag16.pdf (963 kB)