dc.contributor.advisor | Čep, Robert | |
dc.contributor.author | Mizera, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T12:05:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T12:05:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/149031 | |
dc.description.abstract | Téma disertační práce je příspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií. Pro experimentální výzkum bylo užito 23 vzorků rozdělených do dvou typů:
Typ A – 13ks jsou vzorky s plným rádiusovým obloukem s využití podpor v oblouku.
Typ B –10ks jsou vzorky s definovaným rádiusem bez využití výrobních podpor.
Všechny vzorky byly vyrobeny 6 různými parametry tisku. Proměnnými údaji byli parametry: výkon laseru a rychlost laseru. Zvolena byla metoda SLM a materiál korozivzdorné oceli AISI 316L (1.4404). Experimentální vzorky byly vyrobeny pro metrologické úlohy a jejich geometrickou přesnost.
Hlavním cílem je porovnání možnosti nasnímání množiny bodů k pozdějšímu vyhodnocování geometrických tolerancí a konstrukčních elementů na dvou typech experimentálních vzorků se dvěma optickými měřicími zařízeními. Součástí vyhodnocení je určení nejvhodnějšího výrobního parametru tisku pro tvorbu úhlových rovin.
Disertační práce je rozdělena do několika kapitol, od úvodního textu práce
po stanovení cílů experimentální činnosti a výzkumu, teoretického zpracování rešerše dané problematiky. Předposlední kapitolou je hodnocení výzkumné činnosti, kde jsou komplexně zahrnuty oblasti měření úhlových rovin s porovnáním nominálního CAD modelu v závislosti na tvorbu výrobních podpor a jejich ovlivnění geometrické přesnosti. Výstupem jsou dosažené výsledky a přínosy experimentální činnosti pro obor strojírenská metrologie a aditivní technologie.
Výsledky a jejich přínosy budou dále publikovány a rozšiřovány o nové experimentální činnosti spojené s geometrickými přesnostmi aditivní technologie. | cs |
dc.description.abstract | The topic of the dissertation is a contribution to the evaluation of non-contact methods
of measuring complex geometric shapes produced by additive technology. 23 samples divided into two types were used for experimental research:
Type A – 13 pcs are samples with a full radius arch with the use of supports in the arch.
Type B – 10 pcs are samples with a defined radius without the use of production supports.
All samples were produced with 6 different print parameters. The variable data were the parameters: laser power and speed of the application bar. The SLM method and the material of corrosion-resistant steel AISI 316L (1.4404) were chosen. Experimental samples were made for metrological tasks and their geometric accuracy.
The main goal is to compare the possibility of scanning a set of points for later evaluation of geometric tolerances and structural elements on two types of experimental samples with two optical measuring devices. Part of the evaluation is the determination of the most suitable printing production parameter for the creation of angular planes.
The dissertation is divided into several chapters, from the introductory text of the work to the determination of the goals of experimental activity and research, theoretical elaboration of the research of the given issue. The penultimate chapter is an evaluation of the research activity, where the areas of measuring angular planes are comprehensively included with a comparison of the nominal CAD model depending on the creation of production supports and their influence on geometric accuracy. The output is the achieved results and benefits of experimental activity for the field of Engineering Metrology and Additive Technology.
The results and their benefits will be further published and expanded with new experimental activities associated with the geometric precision of additive technology. | en |
dc.format.extent | 5588621 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | Měření | cs |
dc.subject | geometrické tolerance | cs |
dc.subject | optický skener | cs |
dc.subject | aditivní technologie | cs |
dc.subject | Measurement | en |
dc.subject | geometric tolerances | en |
dc.subject | optical scanner | en |
dc.subject | additive technology | en |
dc.title | Příspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií | cs |
dc.title.alternative | Contribution to the evaluation of non-contact methods for measuring complex geometric shapes produced by additive technology | en |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.contributor.referee | Stančeková, Dana | |
dc.contributor.referee | Dobránsky, Jozef | |
dc.contributor.referee | Kouřil, Karel | |
dc.date.accepted | 2022-12-07 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2723 | |
dc.identifier.thesis | MIZ0011_FS_P2346_2303V002_2022 | |
dc.rights.access | openAccess | |