dc.contributor.advisor | Měsíček, Jakub | |
dc.contributor.author | Musil, Adam | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T17:28:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/154513 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá inovativním využitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM) tisku pro výrobu a testování vzorků z materiálu Prusament PETG Tungsten 75%. Práce se zaměřuje na posouzení pevnosti v tahu, mikrostruktury a propustnosti záření vytištěných vzorků, přičemž hlavním cílem je analyzovat vliv specifického složení materiálu a procesních parametrů tisku na výsledné vlastnosti. V praktické části byla provedena řada experimentů s využitím 3D tiskárny MK3S+, kde byly vytištěny vzorky podle normy ASTM D638 pro testování pevnosti v tahu, a dále vzorky pro detailní zkoumání mikrostruktury a efektivity odstínění záření. Výsledky ukázaly, jak materiál Prusament PETG Tungsten 75% ovlivňuje klíčové vlastnosti 3D tištěných objektů a otevírají se tak nové možnosti pro použití tohoto materiálu v praxi. Tato práce přináší důležitý příspěvek k porozumění a optimalizaci procesu FDM tisku pro speciální aplikace, zejména v oblastech vyžadujících materiály s vysokou pevností a schopností odstínění radiace. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the innovative use of Fused Deposition Modeling (FDM) printing technology for the production and testing of Prusament PETG Tungsten 75% samples. The thesis focuses on the assessment of the tensile strength, microstructure and radiation transmittance of the printed samples, with the main objective of analysing the effect of specific material composition and printing process parameters on the resulting properties. In the practical part, a series of experiments were performed using the MK3S+ 3D printer, where samples were printed according to ASTM D638 standard for tensile strength testing, as well as samples for detailed investigation of microstructure and radiation shielding efficiency. The results showed how the Prusament PETG Tungsten 75% material affects key properties of 3D printed objects, opening up new possibilities for practical applications of this material. This work makes an important contribution to the understanding and optimization of the FDM printing process for special applications, particularly in areas requiring materials with high strength and radiation shielding capabilities. | en |
dc.format.extent | 2539706 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | 3D tisk | cs |
dc.subject | FDM | cs |
dc.subject | PETG | cs |
dc.subject | Wolfram | cs |
dc.subject | Radiační stínění | cs |
dc.subject | 3D Printing | en |
dc.subject | FDM | en |
dc.subject | PETG | en |
dc.subject | Tungsten | en |
dc.subject | Radiation Shielding | en |
dc.title | Příspěvek 3D tisku materiálů odstiňujících radioaktivní záření | cs |
dc.title.alternative | The Contribution of 3D Printing of Radioactivity Shielding Material | en |
dc.type | Bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Olšovská, Eva | |
dc.date.accepted | 2024-06-04 | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský 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 | Strojírenství | cs |
dc.thesis.degree-branch | Aditivní technologie | cs |
dc.description.result | výborně | cs |
dc.identifier.sender | S2723 | |
dc.identifier.thesis | MUS0112_FS_B0715A270011_S10_2024 | |
dc.rights.access | openAccess | |