Studium mikrostruktury a základních mechanických vlastností materiálů ve formě prášku
Loading...
Date
Authors
Saleta, Vojtěch
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
ORCID
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kovovými materiály ve formě prášku, které se uplatňují zejména v oblasti aditivních technologií. Pro experimentální část byly vybrány prášky čisté mědi (99,95 %) a čistého železa (99,99 %) v nezpracovaném (tzv. virgin) stavu. Měděný prášek byl navíc analyzován i ve stavu po neúspěšné depozici technologií Cold Spray (CS) vlivem nízké dopadové rychlosti částic. Tyto prášky byly podrobeny měření distribuce velikosti částic, hodnocení morfologie částic, různým metodám měření tvrdosti, analýze pomocí rentgenové difrakce a následné metalografické analýze. U měděného prášku došlo k nárůstu tvrdosti v závislosti na použité měřící technice o 3542 %. U železného prášku byly detekovány aglomeráty, jež jsou z hlediska aditivní výroby nežádoucí. Na základě výsledků těchto měření jsou prášky porovnány s předkládanými údaji od výrobců, s dostupnými literárními prameny i mezi sebou.
This bachelor's thesis focuses on metallic materials in powder form, which are primarily used in the field of additive manufacturing technologies. For the experimental part, powders of pure copper (99.95 %) and pure iron (99.99 %) in the untreated (so-called virgin) state were selected. Additionally, the copper powder was analyzed after unsuccessful deposition using the Cold Spray (CS) technology due to the low impact velocity of the particles. These powders were subjected to particle size distribution measurements, morphology evaluation, various hardness testing methods, X-ray diffraction analysis, and subsequent metallographic examination. In the case of the copper powder, an increase in hardness of 35–42% was observed depending on the measurement technique used. For the iron powder, agglomerates were detected, which are undesirable from the perspective of additive manufacturing. Based on the results of these measurements, the powders are compared with the data provided by the manufacturers, with available literature sources and with each other.
This bachelor's thesis focuses on metallic materials in powder form, which are primarily used in the field of additive manufacturing technologies. For the experimental part, powders of pure copper (99.95 %) and pure iron (99.99 %) in the untreated (so-called virgin) state were selected. Additionally, the copper powder was analyzed after unsuccessful deposition using the Cold Spray (CS) technology due to the low impact velocity of the particles. These powders were subjected to particle size distribution measurements, morphology evaluation, various hardness testing methods, X-ray diffraction analysis, and subsequent metallographic examination. In the case of the copper powder, an increase in hardness of 35–42% was observed depending on the measurement technique used. For the iron powder, agglomerates were detected, which are undesirable from the perspective of additive manufacturing. Based on the results of these measurements, the powders are compared with the data provided by the manufacturers, with available literature sources and with each other.
Description
Citation
SALETA, V. Studium mikrostruktury a základních mechanických vlastností materiálů ve formě prášku [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
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)
Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda)
Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2025-06-11
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci. Následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponenta. Byly položeny 3 dotazy oponenta, na které student odpověděl s drobnými výhradami úspěšně.
Jak byla měřena instrumentovaná tvrdost a jak velký byl provedený vtisk?
Odpovězeno.
Co znamená použitý index IZO při měření tvrdosti?
Odpovězeno.
Jak byly získány neúspěšně přilnuté částice mědi po depozici?
Odpovězeno.
Co způsobí vzrůst napětí v mikrostruktuře při vodíkové křehkosti?
Odpovězeno.
Co jsou hydridy a znáte nějaké konkrétní hydridy?
Odpovězeno.
Jak se liší hodnoty tvrdosti a mikrotvrdosti a proč?
Částečně odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
