Možnosti popisu křivek napětí-přetvoření pro výpočtové simulace

but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)cs
but.defencePosluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠebek, Františeken
dc.contributor.authorKošťál, Josefen
dc.contributor.refereeHalabuk, Dáviden
dc.date.accessioned2018-10-21T21:16:25Z
dc.date.available2018-10-21T21:16:25Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývala problematikou určování křivky zpevnění (taktéž „flow curve“) z experimentálně změřených výstupů tahové zkoušky a regresí této zjištěné křivky nelineárními vztahy. Byl prezentován teoretický základ zkoušky tahem a jejího výstupu a také byly popsány rozdíly mezi smluvním a skutečným napětím a přetvořením. Dále byla zmíněna analytická korekční metoda (Mirone-La Rosa) pro odhadnutí trendu křivky zpevnění. Tato metoda využívá standardních výstupů tahové zkoušky. Dále byly vypsány elasto-plastické po částech spojité materiálové modely, a navíc byly vybrány a detailněji rozebrány 4 nelineární vztahy pro popis křivky – Hollomon, Ludwik, Swift a Voce. Následně byla použita metoda konečných prvků pro určení a zkalibrování křivky zpevnění oceli 18CrNiMo7-6, změřené tahovou zkouškou. Pouze standardní výstup tahové zkoušky byl potřeba pro kalibraci. Křivka zpevnění byla zkalibrována iterační výpočtovou metodou na základě srovnání reakční síly ze simulace se silou z experimentu. Nakonec bylo vytvořeno uživatelské prostředí pro nalezení nejlepší regrese ze čtyř vybraných nelineárních vztahů.en
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis investigated the identification of material’s flow curve using experimental data from standard tensile test output, and the possibilities of fitting a non-linear relationship through this identified curve. The theoretical background of differences between engineering and true stress and strain was presented, as well as the tensile test basis and its output. An analytical correction method (Mirone-La Rosa) for flow curve’s trend estimation, using the tensile test as an input, was described and used. Elasto-plastic piece-wise linear material models were listed and additionally four non-linear relationships were chosen and investigated – Hollomon, Ludwik, Swift and Voce. Then, the finite element method was used for flow curve identification of experimentally tested 18CrNiMo7-6 steel, with a standard tensile test output needed for flow curve calibration. Flow curve was calibrated with iterative process on the basis of comparison of reaction forces from simulation and experiment. Furthermore, the user interface was created, and the best fit out of four chosen non-linear relationships was found.cs
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOŠŤÁL, J. Možnosti popisu křivek napětí-přetvoření pro výpočtové simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108041cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82586
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkřivka tečeníen
dc.subjectmetoda konečných prvkůen
dc.subjectplasticitaen
dc.subjectMLR korekceen
dc.subjectzkouška tahemen
dc.subjectregrese daten
dc.subjectnelineární materiálový modelen
dc.subjectflow curvecs
dc.subjectfinite element methodcs
dc.subjectplasticitycs
dc.subjectMLR correctioncs
dc.subjecttensile testcs
dc.subjectdata regressioncs
dc.subjectnon-linear material modelcs
dc.titleMožnosti popisu křivek napětí-přetvoření pro výpočtové simulaceen
dc.title.alternativePossibilities of the description of stress-strain curves for computational simulationscs
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid108041en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:12:58en
sync.item.modts2021.11.10 12:54:52en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.rar
Size:
2.03 MB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.rar
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_108041.html
Size:
8.63 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_108041.html
Collections