Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMaršálek, Pavel
dc.contributor.authorKušnír, Ondřej
dc.date.accessioned2021-07-15T09:35:23Z
dc.date.available2021-07-15T09:35:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144754
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a modelováním prostorových 3D struktur z pohledu jejich mechanických vlastností, které se mění v závislosti na geometrických parametrech navrženého pole. Cílem práce je modely vytvořené z těchto struktur otestovat a určit jejich tuhosti a také maximální zatížení, které přenesou. Současně práce obsahuje návrh výpočtového modelu, který má za úkol doplnit experimentální testování. Úvodní část pojednává o využití a možnostech těchto prostorových struktur a dále také prezentuje nejznámější technologie aditivní výroby, které umožňují tyto struktury vyrobit. V neposlední řadě jsou také zmíněny nejpoužívanější materiály pro aditivní výrobu. Následuje stručný popis metodiky testování a poté testování vybraných navržených struktur. Tedy určení tuhosti a únosnosti. Další součástí práce je počítačové modelování, respektive analýza těchto struktur pomocí MKP. Závěrem je zhodnocení zjištěných poznatků. Práce navazuje na probíhající výzkum rovinných struktur a rozšiřuje jej o prostorové struktury. Výsledky bude možné použít pro návrh biomedicínských pomůcek.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and modelling of 3D spatial structures in terms of their mechanical properties, which vary depending on the geometrical parameters of the designed array. The aim of the thesis is to test the models created from these structures and determine their stiffness and also the maximum load they can carry. At the same time, the work includes the design of a computational model to complement the experimental testing. The introductory part discusses the applications and possibilities of these spatial structures and also presents the most known additive manufacturing technologies that allow to produce these structures. Finally, the most used materials for additive manufacturing are also mentioned. This is followed by a brief description of the testing methodology and then the testing of the selected designed structures. That is, the determination of stiffness and load capacity. Another part of the work is the computer modelling and analysis of these structures using FEM. Finally, an evaluation of the findings is presented. The work builds on the ongoing research on planar structures and extends it to spatial structures. The results can be used for the design of biomedical devices.en
dc.format.extent10232572 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectprostorová strukturacs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectMKPcs
dc.subject3D printingen
dc.subjectspatial structureen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectFEMen
dc.titleModelování prostorových struktur zhotovených metodou 3D tiskucs
dc.title.alternativeModelling of 3D Printed Spatial Structuresen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFusek, Martin
dc.date.accepted2021-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKUS0055_FS_B2341_3901R003_2021
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam