Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKawulok, Petr
dc.contributor.authorHrnčiar, Michal
dc.date.accessioned2022-09-01T07:22:34Z
dc.date.available2022-09-01T07:22:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147672
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá vlivem intenzivní deformace za tepla i dalších termomechanických podmínek tváření, na finální strukturní a mechanické vlastnosti nelegované nízkouhlíkové oceli. Pro experimentální práce byla využita především jednotka MAXStrain II, která je součástí simulátoru HDS-20. Mikrostruktura všech vzorků deformovaných na jednotce MAXStrain II byla tvořena směsí feritu a perlitu (minoritní podíl). V případě vzorků ochlazovaných po deformaci akcelerovaným způsobem byly v mikrostruktuře navíc detekovány také zákalné složky (podíl do 5 %). Ve všech případech došlo během zkoušek na jednotce MAXStrain II ke zjemnění výsledného feritického zrna a ke zvýšení tvrdosti zkoumané oceli (ve srovnání s výchozím strukturním stavem). Výsledné feritické zrno se zmenšovalo a zároveň tvrdost se zvyšovala s klesající teplotou deformace a v případě menší celkové intenzity deformace také s delší meziúběrovou pauzou. Výrazný vliv na výslednou velikost feritického zrna a na tvrdost zkoumané oceli však měla zvolená rychlost ochlazování.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with the influence of intense deformation under heat, as well as other thermomechanical forming conditions, on the final structural and mechanical properties of unalloyed low-carbon steel. The MAXStrain II unit, which is part of the HDS-20 simulator, was mainly used for experimental work. The microstructure of all samples deformed on the MAXStrain II unit consisted of a mixture of ferrite and perlite (minor proportion). In the case of samples cooled after deformation in an accelerated manner, turbidity components were also detected in the microstructure (up to 5%). In all cases, during the tests on the MAXStrain II unit, the resulting ferritic grain became finer and the hardness of the examined steel increased (compared to the initial structural state). The resulting ferritic grain decreased and at the same time the hardness increased with decreasing deformation temperature and in the case of lower total deformation intensity also with a longer inter-hit break. The chosen cooling rate had a significant effect on the resulting ferritic grain size and the hardness of the investigated steel.en
dc.format.extent5321494 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnelegovaná nízkouhlíková ocelcs
dc.subjectjednotka MAXStrain IIcs
dc.subjectintenzivní deformace za teplacs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectunalloyed low carbon steelen
dc.subjectMAXStrain II uniten
dc.subjectintensive hot deformationen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjecthardnessen
dc.titleVliv intenzivní deformace za tepla na výslednou strukturu nízkouhlíkové ocelics
dc.title.alternativeThe effect of intensive hot deformation on the final structure of low carbon steelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSchindler, Ivo
dc.date.accepted2022-05-31
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.consultantKawulok, Rostislav
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTváření progresivních kovových materiálůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisHRN0030_FMT_N0715A270003_S03_2022
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam