Teplotná rozťažnosť materiálov

Teplotná rozťažnosť materiálov je momentálne najviditeľnejšia vlastnosť materiálov, keďže teploty dosahujú na slnku až 40 ˚C. Teplotná rozťažnosť materiálu je objemová odpoveď materiálu na zvyšujúcu sa teplotu. Atómy materiálu pri zvyšovaní teploty kmitajú vo väčších vzdialenostiach od rovnovážnych polôh a tým dochádza k zmene objemu materiálu.

Určujeme veľkosti precipitátov pomocou programu ImageJ

Upozornenie: Celý postup je experimentálny a nehodí sa na určovanie veľkosti precipitátov do publikácii na odbornej úrovni. Postup slúži ako ukážka toho čo program ImageJ dokáže a ako ukážka toho, že základnú orientačnú informáciu dokáže vytiahnuť z obrázku v priebehu pár sekúnd.

Ako obrázok na analýzu poslúži obrázok z DOITPoMS databázy (Obr.1)

Obr. 1 Zliatina AZ91 po tepelnom spracovaní

Mechanické legovanie z pohľadu fyzikálnej metalurgie

Zliatiny možno pripraviť nielen pomocou tavby, ale aj za použitia sily deformáciou zmesí rôznych druhov práškov (Obr. 1). Použitím tejto metódy možno v mikroštruktúre relatívne homogénne prerozdeliť oxidické fázy. Disperzne spevnené legujúce prášky sú potom pomocou izostatického lisovania za tepla a pretlačovania formované do výslednej tuhej hmoty, ktorá sa vyznačuje veľmi jemnozrnnou štruktúrou. Následným rekryštalizačným žíhaním možno dosiahnuť hrubšie zrno, prípadne jemné rovnoosé zrná.

Dnes prešiel prvý rok od uvedenia portálu Materialing

Začali sme pred rokom. Máme 22 registrovaných užívateľov. Na našich stránkach bolo uverejnených 30 článkov od troch autorov a do galérie boli pridané obrázky tiež od troch autorov. Stránky podľa Google Analytics navštívilo cca 5000 návštev a bolo zobrazených 17 000 stránok.

Na stránky sa až 58% návštevníkov dostalo cez vyhľadávač, 20% priamym zápisom do prehliadača a 20% cez externý odkaz. Priemerná doba strávená na stránkach je 3 minúty. Návštevníkov tvorili väčšinou návštevy zo Slovenska a Čiech. Najobľúbenejšie google slová cez ktoré sa k nám dá dostať sú naše mená, venturiho dýza, zliatiny a materiály.

ImageJ - používame nástroj Straight line selection

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku. Ukážeme si to na príklade boridovej vrstvy (Obr.1).

Obr.1 Boridová vrstva na oceli

Al2O3 v hliníkovom odliatku (odpoveď)

Nedávno sme dostali do redakcie otázku:

"Dostali sme reklamaciu od nasho zakaznika, ze sa mu poskodili nastroje
pri obrabani nasich odliatkov. Jednalo sa o nastroje typu HSSE,
posudili to ako poskodenie nastroja kvoli vmestku (inkluzii). Ako vmestok bol oznaceny korund Al2O3. Chcel by som vediet, ako sa da a ci sa vobec da identifikovat Al2O3 v
zliatine Al 226 - EN AC-AlSi9Cu3. Nasi kolegovia v Nemecku to dokazali
len tym, ze rozrezali odliatok, nasledne ho vyleptali a tak sa objavil
korund. Da sa to aj bez poskodenia odliatku? Dalej by som chcel vediet ako vznika v hlinikovej zliatine korund, ci je na to potrebna nejaka vysoka teplota, a pod."

Martenzit

Martenzitické transformácie sú bezdifúzne reakcie. Zmena kryštálovej štruktúry prebieha rovnomernou deformáciou pôvodnej fázy. Aby bola deformačná energia potrebná pre vznik martenzitu čo najnižšia, martenzit sa vytvára vo forme latiek v špecifických kryštalografických rovinách, v tzv. habitových rovinách. Súvislosti tohto mechanizmu je možno pozorovať aj na makroskopickej úrovni, pretože tvar transformovanej oblasti sa mení. Deformácia vzniká kombináciou strihu pôsobiaceho v smere rovnobežnom s habitovou rovinou a dilatačných deformácií v smere kolmom na habitovú rovinu.

Komplexné kovové zliatiny - nádej pre kovy

Priemysel založený na kovoch dodnes závisí od základných kovov a binárnych kovových zliatin, ku ktorým sa pridávajú prídavné prvky v malých množstvách nato, aby sme získali požadované vlastnosti. Menej sa používajú ternárne a kvaternárne zliatiny, ktoré majú tri alebo štyri komponenty v porovnateľných množstvách, ktoré určujú základné vlastnosti (ako precipitačne vytvrdené niklové zliatiny).