Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPetrů, Jana
dc.contributor.authorKowalovski, Filip
dc.date.accessioned2025-01-21T12:46:06Z
dc.date.available2025-01-21T12:46:06Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/155643
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou zbytkového napětí v materiálech vyráběných metodou selektivního laserového tavení (SLM), konkrétně austenitické korozivzdorné oceli 316L. S narůstajícím významem aditivní výroby v průmyslových odvětvích bylo nutné důkladně porozumět tomu, jak procesy spojené s aditivním tiskem ovlivňují mechanické vlastnosti materiálů, zejména v oblasti tvorby a řízení zbytkového napětí. Zbytkové napětí může mít zásadní dopad na strukturální stabilitu a dlouhodobou spolehlivost komponent, což činí jeho efektivní řízení jedním z hlavních cílů v oblasti aditivní výroby kovů. V teoretické části práce je podrobně rozebrán vliv různých faktorů na tvorbu zbytkového napětí, jako jsou tiskové strategie, tepelné zpracování a charakteristiky samotného materiálu. Byla provedena rozsáhlá rešerše, která mapuje dosavadní poznatky o metodě SLM a o mechanismech vzniku zbytkového napětí během tisku a následných úprav. Tato část práce se zaměřuje na fyzikální principy procesu selektivního laserového tavení, včetně rychlosti tavení a ochlazování materiálu, které jsou hlavními faktory ovlivňujícími napěťové stavy ve finálních výrobcích. V kontextu různých přístupů k teoretickému popisu vzniku zbytkového napětí byla věnována pozornost i analytickým a numerickým metodám predikce napětí, které se využívají pro simulace výrobního procesu. Další část práce se zaměřuje na optimalizaci parametrů a strategií tisku z hlediska minimalizace zbytkového napětí. Aditivní technologie umožňují širokou variabilitu v nastavení parametrů tisku. Výběr vhodné strategie tisku je klíčový pro ovlivnění mikrostruktury a mechanických vlastností výsledného výrobku, což má přímý vliv na tvorbu a distribuci zbytkového napětí. V práci jsou popsány tiskové strategie Meandr, Chessboard a Stripe, které byly analyzovány z hlediska jejich vlivu na napěťové stavy ve vzorcích oceli 316L. Důležitou částí předkládané práce je hodnocení vlivu tepelného zpracování na redukci zbytkového napětí. Tepelné zpracování, jako je žíhání, je často používáno k relaxaci zbytkového napětí v materiálu, což zlepšuje jeho mechanické vlastnosti a celkovou strukturální integritu. V této práci byly zkoumány různé teploty a časové režimy tepelného zpracování s cílem určit optimální podmínky pro snížení zbytkového napětí. V rámci této části disertační práce je rozebrána role tepelného zpracování v kontextu relaxace napětí a jeho vliv na mikrostrukturu materiálu. Experimentální část práce se zaměřuje na hodnocení mechanických vlastností vzorků vyrobených pomocí zvolených strategií tisku podrobených různým tepelným zpracováním. Pro měření zbytkového napětí byla použita rentgenová difrakční analýza, která umožňuje nedestruktivní hodnocení povrchového napětí ve vzorcích. Taktéž byla provedena analýza mikrotvrdosti, která zhodnotila mechanické vlastnosti povrchových vrstev, dále hodnocena metalografická struktura materiálu a měřena pórovitost vzorků. Tyto experimentální metody poskytly hlubší vhled do vztahu mezi tiskovými strategiemi, tepelným zpracováním a výslednými mechanickými vlastnostmi oceli 316L. Práce přináší nové poznatky o vzájemném vztahu mezi parametry tisku, vznikem zbytkového napětí a mechanickými vlastnostmi materiálu. Výsledky této disertační práce mají potenciál přispět k optimalizaci procesů aditivní výroby kovů a mohou být využity v průmyslové praxi. Závěrem práce jsou navržena doporučení pro další výzkum v oblasti aditivní výroby, která by měla zahrnovat hlubší zkoumání vlivu strategií tisku a tepelných úprav na vnitřní strukturu a mechanické vlastnosti materiálů. Mezi další oblasti výzkumu patří i optimalizace parametrů tisku s ohledem na specifické aplikace, kde je důležité dosažení co nejnižšího zbytkového napětí a co nejlepší homogenity materiálu.cs
dc.description.abstractThe presented dissertation thesis addresses the issue of residual stress in materials produced by Selective Laser Melting (SLM), specifically austenitic 316L stainless steel. With the increasing importance of additive manufacturing in industries, it has become necessary to thoroughly understand how the processes associated with additive printing affect the mechanical properties of materials, particularly in the area of residual stress generation and control. Residual stress can have a major impact on the structural stability and long-term reliability of components, making its effective management one of the main objectives in metal additive manufacturing. In the theoretical part of the thesis, the influence of different factors on residual stress generation, such as printing strategies, heat treatment and characteristics of the material itself, is discussed in detail. Extensive research has been carried out to map the existing knowledge on SLM and the mechanisms of residual stress formation during printing and subsequent finishing. This part of the thesis focuses on the physical principles of the selective laser melting process, including the melting and cooling rates of the material, which are the main factors influencing the stress states in the final products. In the context of different approaches to the theoretical description of residual stress generation, attention has been also given to analytical and numerical stress prediction methods used for manufacturing process simulations. The next part of the paper focuses on the optimization of printing parameters and strategies in terms of residual stress minimization. Additive technologies allow a wide variability in the setting of printing parameters. The selection of an appropriate printing strategy is crucial to influence the microstructure and mechanical properties of the final product, which has a direct impact on the formation and distribution of residual stresses. In this thesis, the Meander, Chessboard and Stripe printing strategies are described and analysed in terms of their influence on the residual stress s in 316L steel samples. An important part of the present thesis is the evaluation of the effect of heat treatment on residual stress reduction. Heat treatments such as annealing or quenching are often used to relax residual stresses in a material, improving its mechanical properties and overall structural integrity. In this work, different heat treatment temperatures and time regimes were investigated to determine the optimum conditions for residual stress reduction. The role of heat treatment in the context of stress relaxation and its effect on the microstructure of the material is discussed in this part of the dissertation. The experimental part of the thesis focuses on the evaluation of mechanical properties of samples produced using selected printing strategies subjected to different heat treatments. X-ray diffraction analysis was used to measure the residual stresses, which allows a non-destructive evaluation of the surface tension in the samples. Microhardness analysis was also performed to evaluate the mechanical properties of the surface layers, and the porosity of the samples was measured. These experimental methods provided deeper insight into the relationship between printing strategies, heat treatment and the resulting mechanical properties of 316L steel. The work provides new insights into the interrelationship between printing parameters, residual stress generation and mechanical properties of the material. The results of this dissertation have the potential to contribute to the optimization of metal additive manufacturing processes and can be used in industrial practice. The thesis concludes by proposing recommendations for further research in the field of additive manufacturing, which should include a deeper investigation of the influence of printing strategies and thermal treatments on the internal structure and mechanical properties of materials. Other areas of research include the optimization of printing parameters with respect to specific applications where it is important to achieve the lowest residual stress and the best possible material homogeneity.en
dc.format.extent12300508 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzbytkové napětícs
dc.subjectaditivní výrobacs
dc.subjectSLMcs
dc.subject316Lcs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectresidual stressen
dc.subjectadditive manufacturingen
dc.subjectSLMen
dc.subject316Len
dc.subjectheat treatmenten
dc.titlePříspěvek k analýze zbytkového napětí povrchových a podpovrchových vrstev po 3D tisku kovůcs
dc.title.alternativeContribution to Residual Stresses Analysis of Surface and Sub-surface Layers after 3D Metal Printingen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeBeniak, Juraj
dc.contributor.refereeChladil, Josef
dc.contributor.refereeDobránsky, Jozef
dc.date.accepted2024-12-16
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKOW0022_FS_P2346_2303V002_2024
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam