Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  W
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy, bazując na współpracy Politechniki Śląskiej i dawnej Huty Baildon, zestawiono dopuszczalne błędy w analizach chemicznych poszczególnych pierwiastków stopowych, oznaczanych w szerokim zakresie stężeń w wyrobach ze stali i stopów metali. Dotyczy to oznaczania, w procentach masowych: węgla od 0,005 do powyżej 0,5%, siarki od 0,003 do 0,030%, krzemu od 0,05 do 4,0%, fosforu od 0,003 do 0,045%, azotu od 0,01 do powyżej 0,25%, manganu od 0,03 do ponad 20%, niklu od 0,03 do ponad 20%, chromu od 0,10 do ponad 20%, molibdenu od 0,03 do powyżej 3,0%, wolframu od od 0,05 do powyżej 10%, glinu od 0,05 do 10,0% włącznie, tytanu i niobu 0,05% dla wszystkich zakresów stężeń.
EN
In this work, based on the cooperation of the Silesian University of Technology and the former Baildon Steelworks, permissible errors in chemical analyzes of particular alloying elements, denoted in a wide range of concentrations in steel and metal alloys, were compared. This applies to the determination in mass percentages: carbon from 0.005 to above 0.5%, sulfur from 0.003 to 0.030%, silicon from 0.05 to 4.0%, phosphorus from 0.003 to 0.045%, nitrogen from 0.01 to above 0.25%, manganese from 0.03 to over 20%, nickel from 0.03 to over 20%, chromium from 0.10 to over 20%, molybdenum from 0.03 to above 3.0%, tungsten from 0.05 to above 10%, aluminum from 0.05 to 10.0% inclusive, titanium and niobium 0.05% for all concentration ranges.
EN
Granite-related rare metal districts in orogenic settings are occasionally associated with lamprophyre dikes. We recorded 63 occurrences of lamprophyres in bimodal dike suites of about 200 granite bodies related to rare metal deposits. Most lamprophyres occur in Paleozoic and Mesozoic metallogenic provinces in the northern hemisphere. Lamprophyres which are associated with rare metal deposits are calc-alkaline (kersantites, minettes, spessartites) or more rarely alkaline lamprophyres (camptonites, monchiquites) which occur in the roof zone of complex granitic bodies as pre-granitic, intra-granitic, intra-ore or post-ore dikes. Most lamprophyres are spatially associated with dominant felsic dikes and/or with mafic dikes represented by diorites or diabases. Diorites and lamprophyres occasionally exhibit transitional compositions from one to another. Lamprophyres share common geochemical characteristics of highly evolved granitoids such as enrichment in K and F, increased abundances of Li, Rb, and Cs and enrichment in some HFSE (e.g. Zr, U, Th, Mo, Sn, W). Lamprophyres in rare metal districts testify to accessibility of the upper crust to mantle products at the time of rare metal mineralization and possible influence of mantle melts or mantle-derived fluids in the differentiation of granitic melts in the lower crust.
EN
In this work, the influence of the processing conditions on the microstructure and abrasive wear behaviour of composite laser clad coatings with Ni based matrix reinforced with 50 % WC particles is analyzed. Composite powder was applied in the form of coatings onto a mild steel substrate (Fe-0.17 % C) by different laser powers and cladding speeds. The microstructure of the coatings was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). Tribological properties of coatings were evaluated by pin-on-disc wear test. It appeared that the hardness of the matrix of composite coatings decreases with increasing cladding speed. However, wear resistance of composite coatings with decreasing hardness of Ni based matrix increases. Significantly enhanced wear resistance of WC composite coatings in comparison with Ni based coatings is attributed to the hard phase structures in composite coatings.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ warunków obróbki na mikrostrukturę i właściwości ścierne napawanych laserowo kompozytowych powłok na osnowie Ni wzmocnionych 5 % cząsteczek węglika wolframu. Proszek kompozytowy był nakładany w formie powłoki na podłoże ze stali miękkiej (Fe-0,17 % C) przy różnej mocy lasera i prędkości powlekania. Mikrostruktura powłok była badana za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), natomiast właściwości tribologiczne metodą tarcza-trzpień (ang. pin on disc). Stwierdzono, że twardość osnowy powłok kompozytowych maleje ze wzrostem prędkości powlekania, natomiast ich odporność na ścieranie rośnie ze spadkiem twardości osnowy na bazie Ni. Znacząco większą odporność na ścieranie powłok kompozytowych z węglikami wolframu w porównaniu z powłokami na bazie Ni przypisuje się strukturze fazy twardej powłoki kompozytowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.