Show simple item record

dc.contributor.advisorNag, Akash
dc.contributor.authorShivashankar, Shreyas
dc.date.accessioned2025-06-23T11:52:15Z
dc.date.available2025-06-23T11:52:15Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/157592
dc.description.abstractThis Master thesis explores gyroid lattice structures—a type of Triply Periodic Minimal Surface (TPMS)—made from CoCr-0404 alloy for medical implants, combining lightweight design with high strength using AM (SLM). Three gyroid designs (2-cell, 3-cell, and 4-cell) were 3D-printed and tested for hardness, compression strength, and surface quality. The 2-cell structure showed the best mechanical performance (489 HV hardness, 90–95 MPa compressive strength), making it suitable for load-bearing applications, while the 4-cell design offered better surface uniformity and pore connectivity, which are crucial for bone integration. Post-processing, like tumbling, improved surface smoothness by up to 30.8%, enhancing biocompatibility. The study highlights how TPMS-based gyroids can revolutionize orthopedic implants by balancing strength and bio functionality through customizable designs. Future research could focus on real-world performance under dynamic loads and long-term in vivo testing to further validate their clinical potential.en
dc.description.abstractTato diplomová práce zkoumá gyroidní mřížkové struktury – typ trojitě periodické minimální plochy (TPMS) – vyrobené ze slitiny CoCr-0404 pro lékařské implantáty, kombinující lehkou konstrukci s vysokou pevností pomocí AM (SLM). Tři gyroidní konstrukce (2článková, 3článková a 4článková) byly vytištěny 3D tiskem a testovány na tvrdost, pevnost v tlaku a kvalitu povrchu. Dvoučlánková struktura vykazovala nejlepší mechanické vlastnosti (tvrdost 489 HV, pevnost v tlaku 90–95 MPa), což ji činí vhodnou pro nosné aplikace, zatímco 4článková konstrukce nabízela lepší rovnoměrnost povrchu a propojení pórů, což je klíčové pro integraci kosti. Následné zpracování, jako je omílání, zlepšilo hladkost povrchu až o 30,8 % a zvýšilo biokompatibilitu. Studie zdůrazňuje, jak mohou gyroidy založené na TPMS způsobit revoluci v ortopedických implantátech vyvážením pevnosti a biofunkčnosti prostřednictvím přizpůsobitelných návrhů. Budoucí výzkum by se mohl zaměřit na reálný výkon při dynamickém zatížení a dlouhodobé testování in vivo, aby se dále ověřil jejich klinický potenciál.cs
dc.format.extent4003176 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAdditive Manufacturingen
dc.subjectSelective Laser Meltingen
dc.subjectTriply Periodic Minimal Surfaceen
dc.subjectGyroid Structuresen
dc.subjectCompression Testingen
dc.subjectHardnessen
dc.subjectSurface Topographyen
dc.subjectScanning Electron Microscopeen
dc.subjectCobalt-Chromium Alloyen
dc.subjectAditivní výrobacs
dc.subjectSelektivní laserové tavenícs
dc.subjectTrojnásobně periodický minimální povrchcs
dc.subjectGyroidní strukturycs
dc.subjectZkoušky kompresícs
dc.subjectTvrdostcs
dc.subjectTopografie povrchucs
dc.subjectSkenovací elektronový mikroskopcs
dc.subjectSlitina kobaltu a chromucs
dc.titleMechanical and Structural Evaluation of an Additively Printed Gyroid Lattice Structure of a CoCr Alloyen
dc.title.alternativeMechanické a strukturní hodnocení aditivně tištěné gyroidní mřížkové struktury slitiny CoCrcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMěsíček, Jakub
dc.date.accepted2025-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský 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-programStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSHI0027_FS_N0715A270022_2025
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record