Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKliber, Jiří
dc.contributor.authorJanděl, Zdeněk
dc.date.accessioned2020-10-02T09:28:22Z
dc.date.available2020-10-02T09:28:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142120
dc.description.abstractKovové materiály, které překročily elastickou deformaci, se plasticky deformují zpevňováním. Metoda stanovení vlastností se provádí pomocí křivek napětí-deformace. Byly použity plastometrické testy na plastometru Gleeble 3800, u kterého je možné, aby jeden ze tří termomechanických mechanických parametrů zůstal konstantní. Cíle práce jsou dva: konkrétně matematicky popsat průběh těchto křivek napětí-deformace a poté odvodit hodnoty disipace energie a nestability plastické deformace. Tento soubor dat byl získán prostřednictvím řad jednoosých tlakových zkoušek za tepla v teplotním rozsahu 1173 K – 1553 K a v rozmezí rychlosti deformace 0,1 s–1 až 100 s−1. Analytický sinus hyperbolický vztah pro stanovení aktivační energie a dalších konstant, které byly na základě experimentálně naměřených hodnot píku, tj. maximálního napětí, s porovnáním naměřených a vypočtených hodnoty. Následně jsou zpracovány procesní mapy pomocí účinnosti disipace energie η a parametrem plastické nestability ξ.cs
dc.description.abstractMetallic materials that have exceeded elastic deformation deform plastically with hardening. The method of determining properties is operated by means of stress-strain curves. Plastometric tests on Gleeble were used, which always allow one of the three thermomechanical mechanical parameters to remain constant. The aims of the thesis are two: namely to describe mathematically the course of these stress-strain curves and then to derive the values of energy dissipation and plastic deformation instability. This dataset was acquired via series of uniaxial hot compression tests in the temperature range of 1173 K - 1553 K and the strain rate range of 0.1 s−1 - 100 s−1. The analysis used sinh relation for determination of activation energy and other constants, which was based on experimentally measured values of peak, i.e. maximum stress, with comparison of measured and calculated values. Subsequently, process maps are compiled using the energy dissipation efficiency η and the plastic deforma-tion instability criterion ξ, and these two parameters are also interpreted together as the criteria of formability at high temperatures.en
dc.format.extent5006281 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDisipace energiecs
dc.subjectnestabilita plastické deformacecs
dc.subjectdisipační mapacs
dc.subjectprocesní mapacs
dc.subjectkoeficient citlivosti plastického toku materiálucs
dc.subjectEnergy dissipationen
dc.subjectparameter of plastic instabilityen
dc.subjectdissipation mapen
dc.subjectprocessing mapen
dc.subjectstrain rate sensitivity exponenten
dc.titleDisipace energie a nestabilita procesu při tváření středně uhlíkové oceli za teplacs
dc.title.alternativeEnergy dissipation and instability of the process when heat forming medium carbon steelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGreger, Miroslav
dc.date.accepted2020-09-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantOpěla, Petr
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisJAN0451_FMT_N2109_2109T038_2020
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam