Využití kovové aditivní technologie při výrobě oběžného axiálního kola turbínového motoru pomocné energetické jednotky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím aditivní technologie pro výrobu silně tepelně exponovaných součástí turbínového motoru. První část práce je věnována problematice zpracování žárupevných materiálů metodou SLM, představení konvenční výroby zvoleného dílce a nastínění aktuálně používaných progresivních metod využívaných v technologii přesného lití. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v praktické části, která se zabývá analýzou mechanických vlastností litého a tisknutého materiálu IN 939. Součástí experimentální části je i výroba oběžného axiálního kola prvního stupně turbíny pomocné energetické jednotky S5L aditivní technologií. V rámci práce je prováděn také rozbor lomových ploch a metalografická analýza vzorků pomocí světelné a skenovací elektronové mikroskopie. Práce je zakončena zhodnocením dosažených výsledků.
The thesis deals with the possible use of additive technology in the production of strong thermally exposed components of turbine engines. The first part of the thesis is dedicated to the issue of processing heat-resistant materials by SLM method, introduction of conventional production of selected part and outline of currently used progressive methods in precision casting technology. These theoretical findings are further applied in the practical part of the thesis, which deals with the analysis of mechanical properties of cast and printed material IN 939. Experimental part also includes production of the blisk of the first stage turbine of the auxiliary power unit S5L by SLM additive technology. The thesis also includes analysis of fracture surfaces and metallographic analysis of samples using light and scanning electron microscopy. The thesis ends with the evaluation of the achieved results.
Description
Citation
ROBL, J. Využití kovové aditivní technologie při výrobě oběžného axiálního kola turbínového motoru pomocné energetické jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaká je velikost zrníček? zodpovězeno 2. Jaká je tloušťka vrstvy? zodpovězeno 3. Jak bude probíhat řádkování? zodpovězeno 4. Vysvětlete snímek lomové plochy na straně 18 prezentace. Co jsou to za částice? zodpovězeno 5. Jak se pohybovala tažnost u tisknutých vzorků? zodpovězeno 6. Co je to TEM lamela? zodpovězeno 7. Co ukazujete ve struktuře na stránce 17 Vaší prezentace? zodpovězeno 8. Jak poznáte, že materiál opravdu začíná zpěvnovat? zodpovězeno 9. Jak navádíte paprsek? zodpovězeno 10. Jak máte orentované vzorky během tištění? zodpovězeno 11. Proč jsou stěny u průtočného kola zborcené? zodpovězeno 12. Kde se daná součástka tiskla? zodpovězeno 13. Na obrázku na straně 9 vaší prezentace jsou rozmístěny tyčinky. To odpovídá skutečnému rozmístění při tisku? Skutečně zkušební tyčky dokáží demostrovat mechanické vlastnosti skutečné součástky? zodpovězeno 14. Kolik procent je po HIP a před? zodpovězeno 15. Čím budete daný výrobek obrábět? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO