Mikrostruktura, její stabilita a únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP

but.committeeprof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (předseda) prof. Ing. Radomila Konečná, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)cs
but.defencePráce uvádí řadu původních experimentálních výsledků. Za významné lze považovat zejména podrobné údaje o formování povrchových reliéfů a získání poznatkůo degradaci materiálu v podpovrchových oblastech deformace při různých režimech cyklického zatěžování.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKunz, Ludvíkcs
dc.contributor.authorNavrátilová, Luciecs
dc.contributor.refereeKonečná, Radomilacs
dc.contributor.refereeObrtlík, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:00:24Z
dc.date.available2018-10-21T18:00:24Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá únavovými vlastnostmi a stabilitou struktury ultrajemnozrnné (UFG) mědi připravené intenzivní plastickou deformací metodou „equal channel angular pressing“ (ECAP). Byl sledován vliv různých zatěžovacích režimů a teplotní expozice na vývoj mikrostruktury, experimentálně byly stanoveny křivky únavové životnosti pro jednotlivé způsoby zatěžování, byla zkoumána lokalizace cyklické plastické deformace a mechanismus iniciace únavových trhlin. Z naměřených výsledků vyplývá, že při zatěžování v režimu řízené síly v symetrickém i asymetrickém cyklu si struktura zachovává ultrajemnozrnný charakter. Zatěžování v režimu řízené amplitudy plastické deformace vede k vytváření bimodální struktury. K vytváření bimodální struktury vede i teplotní zatěžování od teploty 250 °C po dobu 30 minut. Žíhání na nižších teplotách po různou dobu nevede k hrubnutí struktury. Během únavového zatěžování vzniká na povrchu zkušebních těles povrchový reliéf ve formě skluzových pásů. Pro jednotlivé způsoby zatěžování se liší jejich hustota, rozložení a tvar na povrchu zkušebních těles. Byly prokázány rozdíly v mechanismu iniciace únavových trhlin v nízkocyklové a ve vysokocyklové oblasti. Společným rysem však je, že v místě výskytu skluzových pásů ani v okolí trhlin nebylo pozorováno hrubnutí struktury.cs
dc.description.abstractThis work deals with fatigue properties and stability of microstructure of ultrafine-grained (UFG) copper prepared by severe plastic deformation by means of equal channel angular pressing (ECAP) method. The effect of different fatigue loading regimes and thermal exposition on microstructural changes was investigated and the fatigue lifetime curves were experimentally determined. The research attention was focussed on localization of cyclic plastic deformation and fatigue crack initiation in UFG structure. Experimental results indicate that after stress-controlled fatigue loading (both symmetrical and asymmetrical) the microstructure remains ultrafine; no grain coarsening was observed. Contrary to this, strain-controlled fatigue loading results in formation of bimodal structure. Grain coarsening was observed also after thermal exposition at 250 °C for 30 minutes. Annealing at lower temperatures does not result in grain coarsening or development of bimodal structure. Fatigue loading results in development of surface relief in form of cyclic slip markings. Their density, distribution and shape differ for particular fatigue loading regimes. Differences in crack initiation mechanism in low- and high-cycle fatigue region were found. Nevertheless, the characteristic feature for all loading regimes was stability of UFG microstructure in the region of cyclic slip bands and fatigue cracks.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationNAVRÁTILOVÁ, L. Mikrostruktura, její stabilita a únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other63487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27677
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultrajemnozrnná Cucs
dc.subjectECAPcs
dc.subjectúnavové zatěžovánícs
dc.subjectteplotní expozicecs
dc.subjectstabilita strukturycs
dc.subjectiniciace únavových trhlincs
dc.subjectultrafine-grained Cuen
dc.subjectECAPen
dc.subjectfatigue loadingen
dc.subjectthermal expositionen
dc.subjectmicrostructural stabilityen
dc.subjectfatigue crack initiationen
dc.titleMikrostruktura, její stabilita a únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAPcs
dc.title.alternativeMicrostructure, it´s Stability and Fatigue Properties of Ultra-Fine Grained Copper Prepared by ECAP Methoden
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2012-12-05cs
dcterms.modified2013-03-05-09:56:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid63487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:18:43en
sync.item.modts2020.03.31 14:22:49en
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_63487.html
Size:
1.73 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_63487.html
Collections