Vývoj senzorické metamateriálové struktury s nulovým Poissonovým poměrem
Loading...
Date
Authors
Jindra, Vojtěch
Advisor
Referee
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
ORCID
Abstract
Cílem této diplomové práce je komplexní návrh a realizace metamateriálové struktury, která se vyznačuje nulovým Poissonovým poměrem. To znamená, že materiál při deformaci v jednom směru nemění své rozměry ve směru druhém. Prvním krokem bude provedení literární rešerše zaměřené na současné koncepty a konstrukční principy metamateriálů, zejména těch, které využívají tzv. SMART materiály s adaptivními nebo senzorickými vlastnostmi. Další část práce se bude věnovat analýze možností využití struktur s nulovým Poissonovým číslem ve specifických technických aplikacích. Po teoretické a koncepční části bude následovat samotný návrh fyzického modelu. Hlavním úkolem je pak navrhnout konkrétní geometrii buněk a konstrukci struktury, která bude odpovídat požadavkům nejen na nulový Poissonův poměr, ale i na možnost integrace senzorických nebo energeticky aktivních prvků. Konkrétní modely buněk nakonec budou testovány a bude zjištěna jejich senzorická odezva a mechanické vlastnosti.
The objective of this thesis is the comprehensive design and realization of a metamaterial structure characterized by a zero Poisson's ratio. This means that when the material is deformed in one direction, it does not change its dimensions in the perpendicular direction. The first step will involve conducting a literature review focused on current concepts and design principles of metamaterials, with particular attention to those utilizing so-called SMART materials with adaptive or sensing capabilities. The next part of the work will analyze the potential applications of structures with zero Poisson's ratio in specific engineering contexts. Following the theoretical and conceptual sections, the design of a physical model will be carried out. The main task is to develop a specific unit cell geometry and structural design that not only achieves a zero Poisson's ratio but also allows for the integration of sensing or energy-active elements. Finally, the proposed unit cell models will be tested to evaluate their sensing response and mechanical properties.
The objective of this thesis is the comprehensive design and realization of a metamaterial structure characterized by a zero Poisson's ratio. This means that when the material is deformed in one direction, it does not change its dimensions in the perpendicular direction. The first step will involve conducting a literature review focused on current concepts and design principles of metamaterials, with particular attention to those utilizing so-called SMART materials with adaptive or sensing capabilities. The next part of the work will analyze the potential applications of structures with zero Poisson's ratio in specific engineering contexts. Following the theoretical and conceptual sections, the design of a physical model will be carried out. The main task is to develop a specific unit cell geometry and structural design that not only achieves a zero Poisson's ratio but also allows for the integration of sensing or energy-active elements. Finally, the proposed unit cell models will be tested to evaluate their sensing response and mechanical properties.
Description
Keywords
SMART mteriály , Metamateriály , Poissonovo číslo , MFC , Metamateriálová buňka , Struktura , Piezoelektrický efekt , Smartskin , Self-sensing , Aditivní metody výroby , SMART materials , Metamaterials , Poisson's ratio , Macro Fiber Composite (MFC) , Unit cell , Structure , Piezoelectric effect , Smart skin , Self-sensing , Additive manufacturing methods
Citation
JINDRA, V. Vývoj senzorické metamateriálové struktury s nulovým Poissonovým poměrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda)
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Bastl, Ph.D. (člen)
Ing. Peter Zavadinka, Ph.D. (člen)
Ing. Martin Brablc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2025-06-12
Defence
Při obhajobě student nejprve prezentoval svoji diplomovou práci, následně byly přečteny posudky a student odpovídal na dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky:
Když jste měřil odezvu, v jaké byl systém konfiguraci?
Řešil jste vhodnost filamentu?
Jaká je aplikace vašeho řešení?
Jak by jste řešil elektrické propojení navrženého řešení?
Jaké parametry jsou použity pro MKP simulace?
Obhajoba byla komisí hodnocena jako dostačující
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
