Počet návštev: 86961226
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
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
Abstrakt
V tejto práci bola uskutočnená matematická simulácia plnenia a tuhnutia zliatiny Cu-5%Zn s využitím metódy konečných prvkov. S cieľom uskutočnenia tejto práce boli využité metóda konečných prvkov a softwarový program ANSYS. Proces plnenia formy bol simulovaný pri atmosférických podmienkach pre gravitačné odlievanie a tekutý kov bol odlievaný do formy cez liaci kanál. Teplotné profily vytvorené v t = 3s počas procesu plnenia formy boli považované za hraničnú podmienku a všetky tepelno fyzikálne vlastnosti pre zliatinu a pre pieskovú formu boli považované za funkciu teploty. Simulácie tiež zohľadnili tri spôsoby uvoľnenia latentného tepla: lineárny, exponenciálny (Scheil) a sínusový priebeh ako funkciu tuhého podielu a analyzovaný bol ich vplyv na priebeh tuhnutia. Získané boli nasledujúce výsledky: rýchlosť, teplotná distribúcia, tlakové polia a tuhý podiel počas plnenia formy ? teplotné pole, tepelný tok, teplotné gradienty a ochladzovacie krivky v kove a vo forme počas tuhnutia. Výhoda uvedenej simulácie je analýza niekoľkých javov prítomných v procese plnenia formy , čo nie je jednoduché experimentálne vizualizovať a môže byť determinantou pre fázu tuhnutia.

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)