Počet návštev: 86969170
AMS práve číta: 1




Ročník 2009 No 4

M. Hagarová, O. Bláhová, J. Savková
ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PVD POVLAKOV DEPONOVANÝCH ARC A LARC TECHNOLÓGIOU
K. s.: PVD|coating|hardness|Calotest|Rockwell test|
No 4 (2009), p. 221-227
  mag01.pdf (1 MB)
mag01.txt (2 kB)  

R. Kočiško, T. Kvačkaj, J. Bidulská, M. Molnárová
NOVÁ GEOMETRIA ECAP KANÁLA
Abstrakt
Na tvorbu ulrajemnej štruktúry (UFG) štruktúr pomocou intenzívnych plastických deformácii bolo vyvinutých viacero spôsobov. Equal channel angular pressing (ECAP) metóda patrí medzi najvýznamnejšie IPD metódy, vďaka jej jednoduchosti a produktivite omnoho väčších vzoriek než u ostatných. ECAP metóda prešla rozsiahlym konštrukčným vývojom, ktorý sa fokusoval na zníženie kontaktného trenia a na zvýšenie intenzity plastickej deformácie na jeden prechod. Konštrukčné zmeny boli zamerané na zmenu uhla medzi kanálmi, na pohyb jednotlivých stien ECAP matrice a na viacnásobné zalomenie kanála v rámci jednej ECAP matrice. Konštrukčné zmeny tvárniacich nástrojov je možné realizovať pomocou numerických simulácii v rôznych softvérových produktov. Distribúciu a intenzitu ?ef v ECAP procese je možné geometricky ovplyvniť uhlom ?, uhlom ? a geometrickým tvarom priečneho prierezu vzorky. Najčastejšie používaný priečny prierez je kruh a štvorec, taktiež obdĺžnik, prípadne iné tvary ktoré sa približujú k finálnemu tvaru výrobku. Predmetom príspevku je konštrukčný návrh (modifikácia) ECAP kanála a jeho funkčné overenie pomocou numerických simulácii v softvérovom programe Deform 3D. Modifikácia ECAP kanála využíva obdĺžnikový tvar priečneho prierezu vzorky, ktorý umožňuje zmenu v orientácií priečneho prierezu medzi vstupom a výstupom z matrice. Z  numerických simulácií vyplýva, že v modifikovanom ECAP kanále je distribúcia ?ef oveľa vyššia a s vyššou homogenitou ako v klasickom ECAP kanále (kruhový, pravouhlý priečny prierez), pretože kov pri pretlačovaní tečie v zóne plastickej deformácie dvoma smermi v osovom a radiálom.

K. s.: ECAP|numerical simulation|effective strain|
No 4 (2009), p. 228-233
  mag02.pdf (593 kB)
mag02.txt (2 kB)  

J. Sas, M. Černík, M. Vlado
VPLYV DEFORMÁCIE A TEPLOTY NA ANIZOTRÓPIU A ZVYŠKOVÉ NAPÄTIA IF OCELE
K. s.: IF steels|RTG|MAUD|diffraction|residual stress|
No 4 (2009), p. 234-240
  mag03.pdf (115 kB)
mag03.txt (2 kB)  

J. Tiža, T. Kvačkaj, M. Lupták
MERANIE A VYHODNOCOVANIE SILOVÝCH PARAMETROV PROCESU ECAP
K. s.: ECAP|severe plastic deformation|force|transducer|OFHC Cu|EN AW 6060|
No 4 (2009), p. 241-247
  mag04.pdf (276 kB)
mag04.txt (2 kB)  

M. Hrubovčáková, E. Dudrová
TERMODYNAMICKÉ A EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIUM VPLYVU TEPLOTY A GRAFITU NA REDUKCIU OXIDOV PRI SPEKANÍ ASTALOY CRL
K. s.: chromium alloyed steel|surface and internal oxides|carbothermal reduction|sintering|
No 4 (2009), p. 248-254
  mag05.pdf (347 kB)
mag05.txt (2 kB)  

H. Horváthová, J. Kaduková, M. Štofko
BIOSORPCIA Cu2+ A Zn2+ POMOCOU IMOBILIZOVANEJ RIASY CHLORELLA KESSLERI
K. s.: Biosorption|immobilization|Chlorella kessleri|sodium alginate|heavy metals|
No 4 (2009), p. 255-263
  mag06.pdf (75 kB)
mag06.txt (1 kB)  

M. Choma
RIEŠENIE PROBLÉMU S VÝKUPOM POUŽITÝCH KARTONOVÝCH OBALOV, VYTVORENÍM SOCIÁLNEHO PODNIKU NA SPRACOVANIE KARTÓNOV NA PALIVOVÉ BRIKETY A PELETKY
K. s.: fuel briquette|social company|cardboard paper|paper granules|
No 4 (2009), p. 264-267
  mag07.pdf (46 kB)
mag07.txt (2 kB)