Počet návštev: 85111003
AMS práve číta: 1




Ročník 2008 No 3

Fujda M., Kvačkaj T., Vojtko M., Milkovič O.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A MORFOLÓGIA LOMOVÝCH POVRCHOV HLINÍKOVEJ ZLIATINY EN AW 2024 PRIPRAVENEJ PROCESOM ECAP
K. s.: EN AW 2024 aluminium alloy|equal channel angular pressing (ECAP)|ultra-fine grain microstructure|mechanical properties|fracture morphology|
No 3 (2008), p. 331-341
  mag01.pdf (382 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Bidulská J., Kočiško R., Kvačkaj, T., Bidulský R., Actis Grande M.
NUMERICKÉ SIMULÁCIE HLINÍKOVEJ ZLIATINY EN AW 2014 V ECAP PROCESE
Abstrakt
Metóda konečných prvkov (MKP) je odskúšaná a vhodná technológia pre analýzu rôznych procesov tvárnenia zahŕňajúcich aj progresívnu technológiu Equal Channel Angular Pressing (ECAP). ECAP (pretlačovanie cez kanál rovnakého prierezu) je pomerne jednoduchá IPD (intenzívna plastická deformácia) metóda na získavanie ultra jemnej štruktúry (UFG – ultrafine-grained). Materiály sú charakterizované zvýšenými hodnotami vlastností a procesných premenných. Pomocou programu DEFORM 2D (pracujúceho na báze MKP) sa simuloval priebeh plastickej deformácie hliníkovej zliatiny EN AW 2014 počas ECAP procesu pri sklone kanálov 90°. Predmetom príspevku je porovnanie výsledkov matematických simulácii ECAP procesu materiálu EN AW 2014, ktorého krivky spevnenia boli do programu Deform 2D implementované pomocou výberu napäťovo-deformačnej krivky z programovej databázy a experimentálne stanovenej závislosti napätie-deformácia??Hlavným cieľom príspevku je poskytnúť informáciu o distribúcii deformácie, deformačnej rýchlosti a teploty v skúmanej hliníkovej zliatine EN AW 2014. Detailný rozbor výsledkov simulácie ECAP procesu hliníkovej zliatiny EN AW 2014 pomocou simulačného programu DEFORM 2D ukázal, že z hľadiska predikcie jednotlivých premenných počas tvárnenia materiálu bol v niektorých prípadoch (intenzita rýchlosti plastickej deformácie a teploty) značný rozdiel, ak boli údaje použité zo softvérovej databázy, alebo definované na základe experimentálne stanovenej napäťovo-deformačnej krivky. Spôsobené zmeny sa môžu vysvetliť lepším poznaním materiálových charakteristík zo skúšky ťahom, pretože materiál v sebe nesie všetky stopy predchádzajúcich technologických operácií a použitie údajov z programu DEFORM 2D nemusí v plnej miere zodpovedať experimentálnemu materiálu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pri simulácií procesu vychádzať z poznania materiálových charakteristík, ktoré sa získajú pomocou laboratórnych skúšok.

K. s.: aluminium alloy|SPD|ECAP|FEM|DEFORM|
No 3 (2008), p. 342-348
  mag02.pdf (370 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Bidulský R., Actis Grande M., Kabátová M., Selecká M.
VPLYV POVLAKOVANÉHO A MIEŠANÉHO UHLÍKA NA LISOVATELNOSŤ ASTALOY CrL
K. s.: compaction|compressibility|linear regression|density|porosity|
No 3 (2008), p. 349-355
  mag03.pdf (278 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Plešingerová B., Lukáčová H., Horkavcová D., Vojtko M.
KRYŠTALIZÁCIA Ca-P ZLÚČENÍN NA POVRCHU Ti –SUBSTRÁTU UPRAVENÉHO V ALKALICKOM PROSTREDÍ
K. s.: Precalcification|SCS an SBF Fluids|Activation of Titanium|
No 3 (2008), p. 356-370
  mag04.pdf (2 MB)
mag04.txt (2 kB)  

Dutkiewicz J., Kováčová A., Maziarz M., Litynska L.
ANALÝZA MIKROŠTRUKTÚRY A MERANIE MIKROTVRDOSTI KOVOVÝCH SKIEL A ICH KOMPOZITOV
K. s.: amorphous metals|metallic glasses|Ni-based alloys|mechanical alloying|hot vacuum pressing|porosity|microhardness|
No 3 (2008), p. 371-380
  mag05.pdf (466 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Lascsáková M.
VPLYV POUŽITIA RÔZNYCH NUMERICKÝCH METÓD PRI PROGNÓZOVANÍ CIEN HLINÍKA VYUŽITÍM DVOCH ZNÁMYCH VSTUPNÝCH HODNÔT
K. s.: forecasting|numerical modelling|ordinary differential equation|
No 3 (2008), p. 381-389
  mag06.pdf (107 kB)
mag06.txt (3 kB)  

Straka Ľ.
ANALÝZA TEPELNÉHO OVPLYVNENIA POVRCHU VZORKY PO PROCESE WEDM
K. s.: Parameters of Technological Process|Heat Affected Zone (HAZ)|Quality of Surface|Wire Electrical Discharge Machining (WEDM)|
No 3 (2008), p. 390-396
  mag07.pdf (357 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Petrík J., Mikloš V., Tompoš T, Jakub M.
VYHODNOTENIE KVALITY KALIBRÁCIE TVRDOMERA
K. s.: Vickers hardness test|calibration|uncertainty|
No 3 (2008), p. 405-413
  mag09.pdf (109 kB)
mag09.txt (1 kB)  

Ivanišin P., Hirjak M.
VYSOKOPECNÁ TROSKA, JEJ SPRACOVANIE A ZUŽITKOVANIE
K. s.: blast furnace slag|processing of slag|granulated blast furnace slag|blast furnace gravel and blast furnace pumice|utilization of blast furnace slag|
No 3 (2008), p. 414-418
  mag10.pdf (44 kB)
mag10.txt (2 kB)