Počet návštev: 86871514
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
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
Abstrakt
Na zistenie zmeny štruktúry priemernej veľkosti austenitického zrna (AGS) a precipitačného správania bol ohriatí materiál C-Mn-Nb-V. Teploty ohrevu boli od 950 do 1250?C a časy ohrevu boli od 10 do 60min. Po ohreve boli pozorované nejaké zmeny priemerných AGS. Teplota 1100?C zobrazuje, že AGS začína narastať od 78 do 162?m. Je to zapríčinené prekročením teploty rozpustnosti precipitátov. Táto teplota je hraničnou teplotou pre abnormálne AGS a je zapríčinená kotviacim účinkom karbidov a karbonitridov Nb k hraniciam zŕn, ktoré sú rozpustené počas ohrevu. Priemerné AGS boli stanovené metódou počítania zŕn po kružnici. Namerané údaje boli porovnané s vypočítanými. Hodnoty boli vypočítané dvoma rovnicami na základe regresnej analýzy, pričom jedna rovnica je podľa Dutta-Sellar-ovho modelu. Rovnica (1) pomocou programu MATLAB zobrazuje dobrú zhodu s nameranými údajmi, ale je aplikovateľnou pre rýchle výpočty. Koeficienty závislé na vstupnej AGS, chemickom zložení ocele, procesných podmienkach a aktivačnej energie rastu zrna boli použité pre výpočet rovnice (2a). Obe rovnice sú vhodné pre porovnanie s nameranými údajmi. Vplyv času výdrže na rast AGS aplikovaním rovnice (2a) preukazuje dobrý popis zmeny AGS, ak sa vstupné AGS menili od 40 do 100?m. Bolo navrhnuté stanovenie a odchýliek nameraných a vypočítaných údajov pre jednotlivé rovnice a .

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)