Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Podobné dokumenty
Okruhy otázek ke zkoušce

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

PMC - kompozity s plastovou matricí

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Kritéria porušení laminy

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

Kompozity s termoplastovou matricí

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Výrobní a materiálové inženýrství.

1 Použité značky a symboly

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

PROTOKOL číslo: / 2014

PRUŽNOST A PLASTICITA I

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Nelineární problémy a MKP

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

Optimalizace vláknového kompozitu

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Kapitola vstupních parametrů

7 Lineární elasticita

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Aktuální trendy v oblasti modelování

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Pevnost kompozitů obecné zatížení

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Jakub NOVÁK

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Únosnost kompozitních konstrukcí

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

Popis softwaru VISI Flow

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Pilotové základy úvod

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Analýza napjatosti PLASTICITA

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Porušování kompozitních tlakových

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

Zkoušení kompozitních materiálů

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Transkript:

Materiály 1. Molekulární struktura polymerů, polarita vazeb, ohebnost řetězců. 2. Krystalizace a nadmolekulární struktura polymerů, vliv na vlastnosti. 3. Molární hmotnost, její distribuce a vliv na vlastnosti. 4. Charakteristické teploty polymerních materiálů a jejich zjišťování. 5. Mechanické vlastnosti polymerních materiálů a jejich zkoušení. 6. Viskoelasticita, časová a teplotní závislost mechanických vlastností. 7. Modifikace vlastností polymerů. 8. Recyklace polymerních materiálů. 9. Struktura a vlastnosti elastomerů. 10. Rozdělení technických kompozitů. 11. Matrice pro polymerní kompozity. 12. Druhy vyztužujících vláken pro kompozity s polymerní matricí a jejich vlastnosti. 13. Soudržnost mezi výztuží a matricí. 1

Mechanika a pružnost 1. Napjatost a deformace těles. Napětí, poměrná deformace, zkos a průběh a velikost napětí při základních typech namáhání (tah tlak, ohyb, krut, smyk, kombinace). 2. Fyzikální závislost mezi napětími a deformacemi: Konstitutivní vztahy (Hookův zákon) pro izotropní, ortotropní resp. anizotropní materiály. Elastické konstanty materiálu a jejich počet. 3. Rovinná a prostorová napjatost, napětí v obecné rovině, hlavní napětí, hlavní roviny. Mohrovy kružnice. 4. Mikromechanika kompozitu. Objemové a hmotnostní podíly složek, mechanické vlastnosti vzniklého kompozitu. 5. Vláknové kompozity. Jednosměrné lamináty. Napětí, deformace, elastické konstanty, transformace veličin pro různé úhly vláken vůči směru namáhání. 6. Napětí a deformace ve vrstvených laminátech. Základy laminační teorie. Význam matic tahové, ohybové a vazbové tuhosti. Příklady zatížení a deformace laminátů (symatrické, kvaziortotropní, nesymetrické aj.). 7. Typy vláken a matric, základní fyzikální a mechanické parametry obvyklých typů vláken. Způsoby vhodného použití. Vlivy teploty a vlhkosti na deformaci laminátů. 8. Zkoušení kompozitních materiálů. Základní zkoušky pro určování materiálových charakteristik. Metody určování deformací kompozitních vzorků a konstrukcí. Faktory ovlivňující měření. 9. Pevnost, tuhost, cyklická životnost, impaktní odolnost základních typů vláknových kompozitů, vhodné aplikace. 10. Pevnostní kritéria použitelná pro dlouhovláknové kompozity - laminy. Index poškození/porušení. Porušování vrstvených laminátů, ztráta únosnosti. 11. Optimalizační postupy v navrhování materiálového složení, hmotnosti a orientace vrstev v kompozitních materiálech. 2

12. Obecné zásady konstruování laminátů z hlediska matic tuhosti, využití materiálové ortotropie pro různé dominantní případy zatížení, vliv použitých materiálů a technologií. 13. Sendvičové konstrukce a jejich použití, možné typy potahů a jader, možnosti výpočtu a rozdíly mezi nimi klasická laminační vs. upravená laminační teorie, sendvičová teorie 14. Náhodně orientované kompozity, 2D vs. 3D isotropie, výpočet mechanických vlastností, Tsai Halpinovy rovnice pro krátká vlákna 15. Koncentrátory napětí. Součinitel koncentrace elastických napětí pro izotropní, ortotropní laminát. 16. Spoje v kompozitech, spoje kompozit-kov. Konstrukční, pevnostní i technologická hlediska. 17. Lepené spoje. Namáhání spojů, konstrukční zásady. Další typy spojování kompozitů (s termosetickou i termoplastickou matricí) a pevnostní hlediska použití. Aplikace. 18. Experimentální metody určování deformací a napětí v kompozitních konstrukcích, faktory ovlivňující přesnost měření a výsledná napětí. SHM (Structural Health Monitoring) kompozitních konstrukcí. 3

Strojírenská technologie 1. Analýza materiálového toku (klasifikace materiálu, rozbor pohybu materiálu, list výrobního procesu, schéma výrobního postupu, rozbor vstupů a výstupů 1 trasy 1 plochy, postupové schéma, Sankeyův diagram, matice transportních intenzit a vzdáleností), manipulace s materiálem a skladování. 2. Kapacitní propočty statické (přesné, přibližné a převedené) a dynamické. Použití, účel a základní matematický model. 3. Princip souřadnicového měření. Rozměrová kontrola s využitím CMM, konstrukce CMM, snímací systémy a typické aplikace. 4. Metrologická návaznost, nejistota měření a způsoby jejího vyhodnocení. Vliv nejistoty měření na pole shody a neshody, zdroje variability při měření. 5. Textura povrchu. Profil povrchu, princip filtrace, volba základní délky a základní parametry profilu povrchu. 6. Charakter a materiály nástrojů pro technologie vstřikování plastů, vakuové tvarování, výrobu pneumatik, extruzi, a při výrobě kompozitních dílů pro technologie ruční laminace, RTM, VBM. 7. Elektroerozivní obrábění - podstata, zákonitosti, veličiny popisující výboje, typy a generátory výbojů, řízení procesu, pracovní podmínky, opotřebení, polarita eroze, materiál elektrod a jejich výroba, dielektrikum a výplach pracovní mezery, environmentální problematika, technologické aplikace, integrita povrchu. 8. Třískové obrábění forem a jejich dokončování - základní metody výroby forem z hlediska použitých technologií. Nástroje, pracovní podmínky a specifika hrubování tvaru forem. Stroje pro výrobu forem a jejich programování, CAx podpora výroby. Dokončovací metody, jejich vlastnosti a použití. Údržba a opravy forem. 9. Využívané funkční principy aditivních technologií výroby (FDM, SLA, SLS, DMLS, EBM), klíčové konstrukční prvky jednotlivých tiskáren. 4

10. Materiály využívané v rámci jednotlivých aditivních technologií, mechanické vlastnosti, technologická pravidla aditivního tisku kovů. 11. Hlavní výhody a nevýhody aditivních technologií, nákladový model, postup výroby a typické operace postprocesingu. 12. Anizotropie fyzikálních vlastností termoplastů (orientace makromolekul, orientace výztuže, spolehlivost na reologickém modelu, vhodné a nevhodné vlivy na kvalitu výrobku). 13. Linky na extruzi desek, trubek, fólií a profilů (extruzní nástroje, smrštění a orientace materiálu, zařízení na zabezpečení rozměrových úchylek). 14. Proces vstřikování plastů a funkce vstřikovacího nástroje (jednotlivé kroky procesu, vlastnosti vstřikovacích forem, simulace plnění, smrštění a deformace). 15. Definice technických kompozitů - podmínky. Definice a funkce matrice, nečastější materiály matric. Definice a funkce výztuže, druhy a materiály výztuže, výroba a vlastnosti vláken, tržná délka. Aplikace technických kompozitů. 16. Technologie výroby dílů z kompozitů prosycováním výztuže matricí: ruční laminace, nástřik, RTM, pultruze, navíjení. Vstřikování vyztužených dílů s termoplastickou matricí. 17. Prepregy - definice, účel, druhy. Metody výroby dílů z prepregů - VBM, autoklávová technologie VBM, skladba technologických vrstev u technologie VBM. Pultruze prepregů. 18. Metody spojování termoplastů a kompozitů svařováním I: horkým tělesem, horkým plynem, třením a ultrazvukem. Princip jednotlivých metod, zařízení, aplikace, výhody a nevýhody jednotlivých metod. 19. Metody spojování termoplastů a kompozitů svařováním II: polyfúzní a extruzní, svařování pomocí elektrotvarovek a zářením. Princip jednotlivých metod, zařízení, aplikace, výhody a nevýhody jednotlivých metod. 20.Metody spojování termoplastů a kompozitů lepením: teorie lepení, princip, druhy lepidel, příprava a typy spojů, použití. 5