Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Stanovení regresní rovnice pro výpočet teplot fázových přeměn oceli

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27360%2F18%3A10241018" target="_blank" >RIV/61989100:27360/18:10241018 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Stanovení regresní rovnice pro výpočet teplot fázových přeměn oceli

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Často diskutovaným problémem při zvyšování kvality odlévané oceli je správné nastavení okrajových podmínek, mezi které spadá i teplota lití. Teplota lití je obvykle stanovena na základě znalosti teploty likvidu a přehřátí, potřebného k odlití plynule odlévaného ocelového předlitku nebo ingotu, které by byly prosté objemových vad. Stanovení teploty likvidu není jednoduchým úkolem. Teplotu likvidu můžeme určit například metodou termické analýzy. Experimentální studium je časově i finančně velice náročné. Proto se mnohem častěji k identifikaci teploty likvidu začínají prosazovat výpočty vycházející z termodynamických databází, kde lze na základě definice chemického složení získat nejen teploty fázových transformací, ale i další termodynamické vlastnosti, které mohou být implementovány např. v nastavení numerických modelů sloužících k ověření dějů probíhajících během odlévání a tuhnutí oceli. Příspěvek uvádí příklad stanovení teploty likvidu využitím termodynamické databáze CompuTherm a sestavení regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu v mezích zvolené chrom-nikl-molybdenové oceli.

  • Název v anglickém jazyce

    Determination of Regression Equation for Calculation of Phase Change Temperatures of Steel

  • Popis výsledku anglicky

    Steel production is a complex process accompanied by many physico-chemical processes. The quality of continuously cast steel billets or ingots relates with the primary and secondary metallurgy processes, and also with used casting conditions. The behaviour of the steel during crystallization and solidification influences not only the chemical composition of steel but also the boundary conditions of casting technology. Important casting conditions include casting temperature, which must respect the cast steel grade and the cause of casting. Casting temperature is usually determined on the basis of the knowledge of the liquidus temperature and the superheat of the steel necessary to ensure the casting of a sound billet or ingot. The determination of the correct casting temperature is particularly important for steel grades with a tendency to hot tears and cracks, such as peritectic steel. From the point of view of optimization of steel casting technology and minimization of defects, e.g. by numerical modelling, it is also important the knowledge of the solidus temperature (respectively of thermodynamic properties). The range between the liquidus and the solidus temperature determines the size of the two-phase zone that can influence the extent of segregation and porosity. Phase transformation temperatures can be determined experimentally using thermal analysis methods. Another option is the theoretical calculation of phase transformation temperatures in thermodynamic databases based on the definition of chemical composition or calculation according to available empirical equations and literary data. In the paper, an example of liquidus temperature determination of alloyed chrome-nickel-molybdenum steel suitable for cementing is published. The CompuTherm thermodynamic database, which is integrated in the ProCAST software used in the Department of Metallurgy and Foundry under the conditions of the Regional Material Science and Technology Centre for the numerical modelling of casting and solidification of steel billets and ingots, in cooperation with the application sphere, was used to determine the phase transformation temperatures. The chemical composition of one steel grade may fluctuate within the range of the limit values of the elements. In order to create a regression equation for calculation of the liquidus (or solidus), it was necessary to perform thermodynamic calculations of different combinations of the contents of elements characteristic for the studied steel grade.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/LO1203" target="_blank" >LO1203: Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - Program udržitelnosti</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Hutnické listy

  • ISSN

    0018-8069

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    71

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    10-14

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus