Tvorba a deformačně-napěťová analýza meta-materiálových struktur s proměnnou tloušťkou stěn buněk
Loading...
Date
Authors
Faltus, Matouš
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
ORCID
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a deformačně-napěťovou analýzou auxetických metamateriálových struktur s proměnnou tloušťkou stěn buněk. Úvodní část práce nabízí stručný přehled mechanických metamateriálů s důrazem na jejich neobvyklé vlastnosti. Dále je stanovena metodika a spolehlivý postup tvorby výpočtových modelů s následným převodem geometrie do ANSYS Mechanical APDL, kde jsou prováděny veškeré výpočtové simulace. Výpočtové modely jsou tvořeny postupně v těchto programech: SolidWorks, nTopology a nakonec ANSYS SpaceClaim. V praktické části práce je provedena deformační a napěťová analýza dvou 2D struktur – typu reentrant honeycomb a dále struktury typu double arrowhead. Pro obě struktury jsou vždy definovány tři varianty gradientní tloušťky stěn buněk. Závěrečná část práce prezentuje výsledky analýz, zejména silovou reakci struktur na deformační zatížení a dále napjatost v kritických místech. Tyto výsledky demonstrují vliv geometrických modifikací na mechanickou odezvu struktur.
This thesis focuses on the creation and stress-strain analysis of auxetic metamaterials with variable cell wall thickness. The introductory part provides a brief overview of mechanical metamaterials, with an emphasis on their unusual properties. The methodology and a reliable procedure for creating computational models are then described, including their export to ANSYS Mechanical APDL, where all simulations are performed. The computational models are gradually created using SolidWorks, nTopology, and ANSYS SpaceClaim. The practical part analyzes two 2D structures – a reentrant honeycomb and a double arrowhead structure, each designed in three variants of gradient cell wall thickness. The final part of the thesis presents the results of the analysis, especially the force reaction of the structures and stress distribution in critical areas and demonstrates how geometric modifications influence the mechanical response of the structures.
This thesis focuses on the creation and stress-strain analysis of auxetic metamaterials with variable cell wall thickness. The introductory part provides a brief overview of mechanical metamaterials, with an emphasis on their unusual properties. The methodology and a reliable procedure for creating computational models are then described, including their export to ANSYS Mechanical APDL, where all simulations are performed. The computational models are gradually created using SolidWorks, nTopology, and ANSYS SpaceClaim. The practical part analyzes two 2D structures – a reentrant honeycomb and a double arrowhead structure, each designed in three variants of gradient cell wall thickness. The final part of the thesis presents the results of the analysis, especially the force reaction of the structures and stress distribution in critical areas and demonstrates how geometric modifications influence the mechanical response of the structures.
Description
Citation
FALTUS, M. Tvorba a deformačně-napěťová analýza meta-materiálových struktur s proměnnou tloušťkou stěn buněk [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
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen)
Ing. Dávid Halabuk, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2025-06-12
Defence
Při obhajobě student nejprve prezentoval svou bakalářskou práci, po skončení prezentace byly předneseny posudky vedoucího práce a oponenta, včetně jejich hodnocení a připomínek. Následně student odpověděl na otázky položené oponentem v posudku.
Poté byly členy komise položeny následující otázky:
Důvod, proč se mění tloušťka struktury podle gradientu a zda existuje nějaký další jednodušší způsob, jak toho dosáhnout?
Co je v prezentaci “sigma-K-34” a jak bylo zjištěno?
Jsou uvedená materiálová data totožná pro všechny struktury?
Jaký je zdroj těchto hodnot?
Pro uvedený bilineární model, uvést základní vlastnosti, např. ve vhodném grafu.
Na základě čeho byl použit bilineární model materiálu?
Obhajoba práce byla hodnocena jako A-Výborná.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
