Počet návštev: 86973599
AMS práve číta: 1




Ročník 2009 No 3

Oráč D., Hlucháňová B., Havlík T., Miškufová A., Petrániková M.
LÚHOVANIE ZINKU A MEDI ZO ŠACHTOVÝCH ÚLETOV Z VÝROBY MEDI Z DRUHOTNÝCH SUROVÍN
K. s.: blast furnace dust|leaching|zinc|copper|secondary raw materials|hydrometallurgy|
No 3 (2009), p. 147-153
  mag01.pdf (142 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Janák G.
ŠTRUKTÚRNA ANALÝZA ZLÚČENÍN TITÁNU V NISTEJI VYSOKEJ PECE
Abstrakt
Príspevok je venovaný sledovaniu karbonitridov titánu tvoriacich sa v nísteji vysokej pece za účelom jej ochrany pred predčasným opotrebením. Pridávanie titánu do vsádzky vysokej pece je vysoko efektívny spôsob predĺženia životnosti vysokej pece používaný celosvetovo v hutníckych podnikoch. Deje sa to usadzovaním nitridov, karbidov a karbonitridov titánu na stenách výmurovky nisteje. Po vsadení titanonosných materiálov s klesajúcou vsádzkou a zvyšujúcou sa teplotou dochádza k priebehu zložitých chemicko-fyzikálných dejov. Zlúčeniny titánu sa redukujú až na kovový titán, ktorý prechádza do surového železa a reaguje s uhlíkom a dusíkom za vzniku karbonitridov titánu, ktoré zabezpečujú ochranu nisteje vytvorením garnisáže.
Vsádzanie titanonosných materiálov je dôležitou súčasťou kontroly vysokopecného procesu a je potrebné jeho sledovanie z ekonomického hľadiska. Optimálnym bodom je pridávania presného množstva dostatočného na vznik ochrannej vrstvy čo je sledované termočlánkami umiestnenými v žiaruvzdornej výmurovke nisteje.
Sledovanie štruktúry ochrannej vrstvy počas kampane vysokej pece je možné iba na laboratórne pripravených vzorkách. Preto je sledovanie odobranej vzorky počas generálnej opravy jedinečnou príležitosťou na sledovanie zlúčenín titánu ako aj ostatných prítomných fáz vzniknutých v reálnych podmienkach vysokej pece.

K. s.: Blast furnace|titanium nitrides|titanium carbonitrides|hearth protective layer|
No 3 (2009), p. 154-160
  mag02.pdf (119 kB)
mag02.txt (1 kB)  

Kamoďa O., Vadász P.
VPLYV PRÍDAVKU SiC NA KORÓZNU ODOLNOSŤ ŽIAROBETÓNOV NA BÁZE Al2O3-SiO2
K. s.: refractory castable|silicon carbide|static corrosion test|slag|incinerator of municipal waste|
No 3 (2009), p. 166-172
  mag05.pdf (147 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Demeter J., Kijac J., Velgos J.
MECHANIZMUS OPOTREBENIA ŽIARUVZDORNEJ VÝMUROVKY KYSLÍKOVÉHO KONVERTORA
K. s.: refractory lining|basic oxygen furnace|mechanism of wearing|gunning material|
No 3 (2009), p. 161-165, Vydáva abebooks
  mag04.pdf (53 kB)
mag04.txt (1 kB)  

Némethová L., Kvačkaj T., Mišičko R., Pokorný I., Kovárová I.
ŠTRUKTÚRNE ZMENY OCELE C-Mn-Nb-V POČAS OHREVU
K. s.: HSLA steels|heating temperature|holding time|average austenite grain size (average AGS)|precipitation behavior|MATLAB|
No 3 (2009), p. 173-179
  mag06.pdf (223 kB)
mag06.txt (1 kB)  

Straka Ľ., Čorný I.
TEPELNÉ SPRACOVANIE CHRÓMOVEJ NÁSTROJOVEJ OCELE PRED ELEKTROEROZÍVNYM REZANÍM MOSADZNOU ELEKTRÓDOU
K. s.: Electroerosion Machining|Quenching|Tempering|Heat Treating|Hardness of Surface|Wire Electrical Discharge Machining (WEDM)|
No 3 (2009), p. 180-186
  mag07.pdf (110 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Pariona M. M., Bertelli F., Cheung N., Garcia A.
MATEMATICKÉ MODELOVANIE PLNENIA FORMY A TUHNUTIA ODLIATKOV ČASŤ II – APLIKÁCIA S POUŽITÍM ZLIATINY Cu-5%Zn
K. s.: numerical simulation|finite-element method|mold-filling|solidification|Cu 5%Zn alloy|
No 3 (2009), p. 187-198
  mag08.pdf (785 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Pariona M. M., Bertelli F., Cheung N., Garcia A.
MATEMATICKÉ MODELOVANIE PLNENIA FORMY A TUHNUTIA ODLIATKOV: ČASŤ I – TEORETICKÉ ZÁKLADY
K. s.: numerical simulation|finite-element method|mold-filling|solidification|heat generation|
No 3 (2009), p. 199-207
  mag09.pdf (130 kB)
mag09.txt (1 kB)