Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVolodarskaja, Anastasia
dc.contributor.authorKresta, Michal
dc.date.accessioned2022-09-01T07:22:35Z
dc.date.available2022-09-01T07:22:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147678
dc.description.abstract3D tisk patří k progresivním způsobům výroby materiálů. Široká veřejnost zná především techniku FDM. Metoda FDM však není jediná. Existuje více technik 3D tisku využívající zcela odlišné principy, umožňující tisknout mnohé materiály, včetně kovů. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé techniky 3D tisku. Podrobněji je popsána metoda tisku FDM a na ní navazující procesy odstranění pojiva a slinování. V závěru teoretické části jsou popsány metody studia mikrostruktury materiálu vyrobeného 3D tiskem. Experimentální část se zabývá mikrostrukturní analýzou vzorků vytištěných technikou FDM. Analýza byla provedena měřením pórovitosti a velikosti zrna. Technikou EBSD se určil podíl δ-feritu. Mikrotvrdost a tvrdost se měřila podle Vickerse. Výsledky byly porovnány s vlastnostmi oceli 316L vyráběné konvenčně a jinými technikami aditivní výroby.cs
dc.description.abstract3D printing is a progressive technique of material manufacturing. Public usually knows the FDM technology. The FDM technology is not the only one. There are several techniques of 3D printing using different principles, enabling printing many materials including metals. Theoretical part of bachelor’s thesis describes individual 3D printing techniques. The FDM technique is described in detail including processes of debinding and sintering. Methods of microstructure study of materials manufactured by 3D printing are mentioned at the end of this part. Microstructural analysis of samples printed by FDM technique is the core of the experimental part. Porosity and grain size were measured. The δ-ferrite content was determined by the EBSD method. Microhardness and hardness were measured according to Vickers. Results were compared with steel 316L properties manufactured conventionally and by other additive techniques.en
dc.format.extent5107196 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaditivní výrobacs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectAISI 316Lcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectadditive manufacturingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectAISI 316Len
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleMikrostrukturní charakteristiky oceli AISI 316L připravené 3D tiskem metodou FDM.cs
dc.title.alternativeMicrostructural characteristics of AISI 316L steel produced by 3D printing using FDM methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHlinka, Josef
dc.date.accepted2022-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisKRE0343_FMT_B0715A270004_2022
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam