Počet návštev: 86971593
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
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
Abstrakt
Numerická simulácia sa široko využíva a prijíma pri výrobe ako prostriedok zlepšenia kvality výrobkov a optimalizácie výrobných procesov. Zlievárensky priemysel vo vzrastajúcej miere využíva simuláciu s cieľom zlepšenia konštrukcie odliatku a kvality výrobku. Zlievateľnosť možno stanoviť prostredníctvom simulácie v snahe zabezpečiť riadené plnenie formy a postupné tuhnutie smerom k náliatku. Simulácia umožňuje vizualizovať dynamiku plnenia a charakterizovať teplotné polia, stupeň tuhnutia, zmraštenie, ako aj riadiť proces zmenou operačných parametrov. Cieľom prvej časti príspevku je prezentovať teoretické základy pre rozvoj numerického modelu pre simuláciu plnenia formy a tuhnutia binárnej zliatiny. Pre proces plnenia formy, modely turbulencie okrem algoritmu zlomkového objemu (Volume of Fluid – VOF) sa používa na modelovanie výpočtovej dynamiky fluida (CFD). Prístup umožňuje pracovať aspoň s presnosťou druhého poriadku, kontinuálne presúvať hranicu medzi vstrekovaným fluidom a vzduchom, ktorý pôvodne je v dutine formy. Tekutý kov predpokladá podmienky Newtonovho fluida a nestlačiteľného fluida. Pre proces tuhnutia, matematické vyjadrenie prestupu tepla je založené na všeobecnej rovnici nestacionárneho stavu vedenia tepla. Prezentované sú tri spôsoby uvoľnenia latentného tepla počas tuhnutia: lineárny, exponenciálny a sinusový priebeh ako funkcia tuhej frakcie.

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)