BASLER, M. Mechanické chování oceli Strenx za vysokých rychlostí deformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Jopek, Miroslav

Cílem hodnocené diplomové práce byl popis mechanického chování oceli Strenx za vysokých rychlostí deformace s důrazem na anizotropní chování. Práce svým rozsahem převyšuje rozsah a požadované cíle DP. Je patrné, že se autor v dané problematice orientuje, což prokázal ve zdařilém návrhu a vyhodnocení experimentů ať za kvazistatických, tak dynamických podmínek zatěžování. Spolupráci s vedoucím hodnotím jako výbornou. Autor pravidelně konzultoval a byl při tvorbě práce samostatný a aktivní. Celkově hodnotím DP jako velmi zdařilou: formou, obsahem i rozsahem splňující nároky kladené na formát diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Forejt, Milan

Diplomový projekt Bc. Matěje Baslera spadá do oblasti tvorby materiálových modelů pevnostních ocelí s vlivem rychlostí deformací. Vyžaduje aplikace dynamických metod impaktního testování, především cestou Taylorova-TAT případně Hopkinsonova-SHPBT testu s vlivem anizotropie a je tedy obtížnější. V celku svým obsahem naplňuje stanovené cíle. Literární rešerše s citací až 49 pramenů poskytuje značné množství informací k rozboru správné metodiky kvázistatických a dynamických zkoušek.V kap.2 rozebírá i s ohledem na možné simulace vhodnost nejčastěji používaných materiálových modelů, jako jsou: model Johnson-Cooka, Zerilli-Armstronga a Khan-Huanga, a to i s ohledem na volbu podmínek plasticity. Experimentální metody pak správně rozděluje do tří kategorií rychlosti přetvoření, které jsou u tvářecích metod obvyklé, tj.:- kvazistatické zkoušky tlakem, plastometry pro střední rychlosti přetvoření a Hopkinsonův SHPB a Taylorův impaktní test – včetně jeho modifikací, pro vysokorychlostní deformace od 1000 až do 10000 s-1. Matematický model pěchování pak stanovuje pro válcové vzorky i vzorky s obdélníkovým průřezem. V kap. 2.3.3 pak uvádí posouzení anizotropie při tlakové zkoušce. Při vyhodnocení dynamických zkoušek v kap. 2.4 stručně rozebírá postup pro výpočet potřebné dynamické meze kluzu  z původního Taylorova přístupu a v dalším je doplňuje alternativním řešením dle ostatních autorů. V kap. 3. pak uvádí nejprve výsledky z kvazistatické pěchovací zkoušky s vyhodnocením pomocí systému ARAMIS. Křivky přetvárných (asi přirozených) odporů s vlivem anizotropie, obr. 39 a dále obdobně deformačních odporů dle Gubkina jsou na obr. 40. Porovnání přirozeného přetvárného odporu s deformačním ve směru válcování je na obr. 41. Velmi zajímavé, technicky přijatelné výsledky jsou v závislostech součinitele plastické anizotropie na logaritmickém přetvoření. Velmi originální jsou výsledky Taylorova testu s plochými vzorky s využitím 3D tisku nosičů, v kap. 3.2 se záznamy, zřejmě s dynamometru KISTLER. Také elegantní je řešení přípravku k měření geometrie vzorku po testu s využitím obrazové analýzy a jeho 3D tisk. Vše je dále doplněno výpočty dynamické meze kluzu dle dílčích přístupů autorů ( dle Taylora, dle Jonese Gillise, dle Wilkinse a Guinana). Završením tvorby materiálového modelu je Simulace Taylorova testu v software LS-DYNA s určením potřebných konstant Johnson Cook konstitutivní rovnice, zvláště pak koeficientu citlivosti na rychlost deformace - C. Porovnání výsledků simulace s Taylorovým testem na obr. 91 až obr. 96 s odchylkami do asi 3 až 5% dává velmi dobré technicky přijatelné výsledky. Předložená diplomová práce předkládá uspokojivý model mechanického chování vysokopevnostního chování materiálu Strenx za kvazistatických i dynamických podmínek s důrazem na anizotropii. Připomínky. Pro zadanou vysokopevnostní ocel Strenx 700 od společnosti SSAB by bylo vhodné uvést některé ekvivalenty používaných ocelí v zemích EU na dopravní a zemědělskou techniku. U vztahu pro deformační odpor na str. 38, zřejmě dle (2.22) je pouze dosazení pro ukázku se stlačením o 1 mm. Vhodnější by bylo stanovit deformační odpor dle (2.22) pro konečné spěchování. Teploty se udávají -pouze v Kelvinech, nikoliv ve stupních Kelvina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 157302