Závěrečná zpráva o řešení projektu

Podobné dokumenty
Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

Inovace cvičení z předmětu Struktura a vlastnosti textilií

Rozvojový projekt na rok 2012

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Sledování kvality a užitných vlastností polymerů včetně jejich kompozitů na obsahu vlhkosti

Rozvojový projekt na rok 2007

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

Nositel grantu: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Řešitel: Prof. Ing. Luboš HES, DrSc. Spoluřešitel: Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. Ing.

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK)

Fond rozvoje vysokých škol okruh G

Příloha1) Atributy modulu

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU)

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Inovace laboratoří pro přípravu a testování vzorků vlákenných materiálů a analýzu jejich základních vlastností

VÝNOS REKTORA č. 11/2018

Fond rozvoje vysokých škol Tématický okruh G

Rozvojový projekt na rok 2011

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

Závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu. Podpora činnosti Univerzity Nisa, inovace, marketing a extenze IRP 2016, int. č

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

CZ.1.07/1.5.00/

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Příloha č. 3 Technická specifikace

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Bezdrátové senzory - laboratorní úloha

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Rozvojový projekt na rok 2018

Projekt fondu rozvoje vysokých škol 1809/2007 "Příprava kurzu - Simulace jednoduchých fyzikálních dějů"

Rozvojový projekt na rok 2008

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI. Formulář pro závěrečnou zprávu. Název projektu: INFORMAČNÍ TECHNIKA PRO ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozvojový projekt na rok 2009

Čl. 1. Základní ustanovení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné. Počítačová učebna pro výuku matematických a statistických metod

Základy vědecké práce Nová studentská laboratoř

Katedra materiálu.

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

Závěrečná zpráva. Grantového projektu FRVŠ G1 č. 2633/2011 s názvem. Úvod do MKP

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Rozhodnutí děkana č. 1/2017

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Systém elektronické podpory studia

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008

Vypracovala a předkládá Ing. Martina Valášková, Referát pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Hodnocení IP 2015 Závěrečná zpráva

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

IP 2018, okruh A1 Kvalitní vzdělávací činnost, části A1.1 a A1.2

VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

Víme, co vám nabízíme

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Název projektu: STRUTEX Zařazení projektu: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Řešitel/koordinátor: Ing. Brigita Kolčavová Sirková

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2011

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK)

PRACOVNÍK VÝZKUMU NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU

Mechatronika ve strojírenství

Rozvojový projekt na rok 2011

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Rozvojový projekt na rok 2009

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

NEREZOVÉ STANDARDNÍ SKŘÍNĚ

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Instrumentovaný Mikroindentor

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků

Výuková dokumentace teoretické a praktické výuky v oblasti získávání a analýzy biomedicínské obrazové informace

Víme, co vám nabízíme

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Rozvojový projekt na rok Formulář pro závěrečnou zprávu

PROJEKT IP PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KOMFORTU DLE JIS L 1099

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

Cement. Cement Zkušební bodec Přípravek pro odběr vzorku Blainův přístroj Filtrační vložky

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Článek 1 Věcná působnost Článek 2 Komise Článek 3 Pravidla pro přihlášení projektů do studentské grantové soutěže

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

Hodnoticí standard. Letecký mechanik potrubář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Transkript:

Závěrečná zpráva o řešení projektu Číslo projektu : 2660/2010 Tematický okruh a specifikace : F1 / a Řešitel : Ing. Luboš Běhálek Spoluřešitel : doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Název projektu : Víceúčelová měřící sestava pro stanovení teplotních charakteristik plastů Vysoká škola a fakulta : Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní 1. Cíle řešení Předložený rozvojový projekt se dílčím způsobem zabývá inovací a modernizací technických studijních předmětů zaměřených do oblasti inženýrství plastů, konkrétně do oblasti jejich teplotních charakteristik, jejichž znalost je nezbytná pro správnou aplikaci konstrukčních dílů z plastů v praxi. Podstata projektu staví na skutečnosti, že od absolventů vysoké školy technického směru je očekáváno především technické myšlení, samostatná tvůrčí činnost, schopnost analýzy stávajících řešení i syntézy řešení nových. Za tímto účelem bude vytvořena víceúčelová (modelová) měřící sestava zařízení a přípravku pro měření teplotních charakteristik plastů, která umožní vytvořit pět laboratorních úloh (dvě modernizované a tři nové), pomocí nichž si budou moci studenti na praktických příkladech ověřit své teoretické znalosti z oblasti fyziky polymerů a navíc budou moci posuzovat vzájemnou interakci procesních parametrů výroby plastových dílců na jejich tvarovou stálost za zvýšených teplot, krípové chování, aj. Laboratorní úlohy budou připraveny tak, aby jejich řešení bylo možné zvládnout během standardního rozsahu laboratorních cvičení, je však zřejmé, že pro jejich zvládnutí bude nezbytná individuální příprava studentů. Pevně věříme, že řešením projektu dosáhneme kvalitního využití času studenta při absolvování předmětů, které se velmi úzce dotýkají praxe, a zvýšíme také jejich atraktivnost. 2. Postup a způsob řešení Postup řešení projektu lze rozdělit do pěti dílčích oblastí. V první etapě projektu byl proveden konečný návrh konstrukce přípravku pro měření teplotních charakteristik plastů včetně výkresové dokumentace (viz obr. 1). Výhodou konečného řešení je univerzálnost přípravku, který umožnil (na rozdíl od současného - zcela nevyhovujícího řešení) modelově sestavit pět laboratorních úloh ovládaných z uživatelského prostředí programu Matlab (úloha 1 až 4) a pdaqviewplus (úloha 5): Úloha 1: Stanovení teploty měknutí dle Vicata (nová úloha) Úloha 2: Stanovení teploty průhybu při zatížení (nová úloha) Úloha 3: Stanovení krípu v ohybu při tříbodovém zatížení (nová úloha) Úloha 4: Stanovení termomechanické křivky a bodu zvratu II. řádu (inovovaná úloha) Úloha 5: Stanovení křivek tuhnutí plastů (inovovaná úloha)

a) b) c) Obr. 1 Konstrukční řešení přípravku pro stanovení teplotních charakteristik plastů a) původní (nevyhovující) mechanická koncepce; b) navrhované řešení v žádosti projektu; c) konečné řešení V druhé etapě řešení byla realizována výroba přípravku vč. příslušenství, odlaďování konstrukčních prvků, nákupu zařízení a pomůcek pro vytvoření modelové měřící sestavy. Pro tyto účely byla pořízena PC sestava (na základě výzvy k podání nabídek v rámci Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky podle 92 zákona č. 137/2006 Sb.), nerezová nádoba, cirkulační oběhový termostat s PID adaptivní regulací a možností programování teplotní rampy (pro řízený ohřev vzorků), digitální úchylkoměr Mitutoyo, sada závaží, silikonový olej a drobný technický materiál (datové propojovací kabely, apod). K doplnění měřící sestavy bylo použito na katedře dostupných termočlánkových sond a datové sběrnice včetně sw. příslušenství. Ve třetí etapě řešení byly zakoupeny polymerní materiály z nichž byly vstřikováním (v souladu s principy vstřikování víceúčelových zkušebních těles a těles ve tvaru pravoúhlého hranolu) zhotoveny zkušební tělesa pro jednotlivé laboratorní úlohy, přičemž zhotoveny byly vzorky lišící se složením, strukturou i technologickými parametry výroby. Použito bylo také materiálů získaných z vlastních zdrojů. Ve čtvrté etapě řešení projektu bylo pro úlohy 1 až 4 vytvořeno uživatelské prostředí v programu Matlab s vizualizací měřených dat vzorků (teplotních charakteristik) a časového průběhu teplot v potřebné toleranci (viz obr. 2). Pro úlohu 5 bylo použito programu dodávaného k datové sběrnici (pdaqviewplus), který byl na katedře dostupný. V poslední, páté etapě řešení byly v závěru roku připraveny návody na laboratorní cvičení, které jsou dostupné na webové prezentaci katedry (www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/aktivity/frvs.htm) a výukové postery k tématu teplotních charakteristik plastů a metod jejich stanovení, které jsou součástí instalace modelové měřící sestavy. Rozbor jednotlivých úloh je následující: Úloha 1: Stanovení teploty měknutí dle Vicata - měření se soustředí na stanovení tepelné odolnosti plastů vůči vysokým teplotám vtlačováním jehly s plochým hrotem do povrchu zkušebního tělesa. Studenti se modelově seznámí s principem metody a na praktických příkladech si ověří své teoretické znalosti z oblasti fyziky polymerů ve vztahu interakce struktury materiálu, procesních podmínek výroby na výslednou tvarovou stálost výrobku.

Úloha 2: Stanovení teploty průhybu při zatížení - měření se soustředí na stanovení tepelné odolnosti plastů vůči vysokým teplotám při předepsaném přírůstku deformace v ohybu 0,2% a kromě ověření znalostí studentů poukazuje úloha na prezentaci rozdílů v metodách stanovení tvarové stálosti polymerů. Obr. 2 Uživatelské prostředí v programu Matlab pro úlohu 2 - stanovení teploty průhybu při zatížení Úloha 3: Stanovení krípu v ohybu při tříbodovém zatížení (viz obr. 3) demonstruje vliv materiálu a jeho struktury na krípové chování za zvýšených teplot (s ohledem na časový rozsah měření) a současně poukazuje na význam teplotní zátěže materiálu. 3 4 6 2 5 1 Obr. 3 Příklad uspořádání měřící sestavy pro stanovení krípu v ohybu při tříbodovém zatížení 1- univerzální přípravek pro stanovení teplotních charakteristik plastů; 2- sada závaží; 3- digitální úchylkoměr; 4- termostat; 5- nerezová nádoba se silikonovým olejem; 6- PC sestava s uživatelským prostředím Matlab

Úloha 4: Stanovení termomechanických křivek a bodu zvratu II. řádu demonstruje vliv teploty na vlastnosti výrobků a umožňuje stanovení "teoretické" teplotní meze amorfního termoplastu z hlediska tvarové stálosti výrobku. Úloha 5: Stanovení křivek tuhnutí plastu - měření umožňuje sledovat z vnějšku fyzikální procesy, které se v materiálu odehrávají při jeho tuhnutí a u semikrystalických termoplastů nabízí představu o počátku krystalizace materiálu, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho výsledné vlastnosti. 3. Změny projektu Všechny přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným návrhem přihlášky. V průběhu řešení projektu nebyly provedeny žádné změny, k nimž by byl vyžadován nutný souhlas vysoké školy nebo Výboru fondu (t.j. změna řešitele anebo přesun mezi položkami rozpočtu projektu). 4. Výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace Projekt "Víceúčelová měřící sestava pro stanovení teplotních charakteristik plastů" byl úspěšně realizován, výsledkem jsou tři nové a dvě zásadním způsobem inovované laboratorní úlohy, používané především při výuce předmětů: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů, Nekovové materiály a Kompozitní materiály ve studijním oboru strojírenská technologie se zaměřením na tváření kovů a plastů a materiálové inženýrství. V letním semestru 2010/2011 bude měřící sestavy použito také k demonstraci fyzikálních metod hodnocení kvality dílů v kurzech celoživotního vzdělávání (s ohledem na plán kurzů se i přes snahu zprovoznit sestavu co nejrychleji nepodařilo zařadit úlohy do těchto kurzů již v roce 2010) a od zimního semestru 2011/2012 budou laboratorní úlohy využity ve výuce předmětu Kompozity s textilní výztuží (úloha 1, 2) a Vlastnosti vláken (úloha 3) na Fakultě textilní (dle vyjádření a příslibu vyučujících). Výsledky projektu umožní demonstrativními a praktickými úlohami objasnit princip a funkci zařízení pro stanovení teplotních charakteristik plastů v praxi, ale také vliv materiálu a jeho struktury na chování plastových dílů za zvýšených teplot. Ke všem úlohám byly vytvořeny návody na cvičení obsahující také ucelený popis práce s měřící sestavou v jednotlivých dílčích úlohách a jsou dostupné na webové stránce "www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/aktivity/frvs.htm", která rovněž informuje o daném projektu, včetně jeho výstupů. Návody jsou koncipovány univerzálně tak, aby se daly aplikovat ve všech výše uvedených předmětech výuky. K významu a principu jednotlivých úloh a měření byly zhotoveny výukové postery, které jsou instalovány v laboratoři plastů na katedře strojírenské technologie a jsou součástí měřící sestavy. 5. Finanční prostředky projektu a jejich využití Výkaz hospodaření s přidělenými prostředky je uveden v tab. 1, resp. detailně v tab. 2a,b s odůvodněním, na co byly použity. V průběhu řešení projektu byly přístroje znovu poptány u několika firem a vybráni nejvhodnější dodavatelé. Všechny přidělené finanční prostředky (t.j. běžné náklady) byly čerpány v souladu se schváleným návrhem přihlášky a to jak u dotace z FRVŠ, tak u příspěvku VŠ (viz tab.1). Běžné "Ostatní" náklady z dotace FRVŠ byly použity v souladu s detailním rozpisem zdůvodnění finančních prostředků dle přihlášky projektu, rovněž tak běžné "Ostatní" náklady z dotace VŠ, kde byla provedena nepatrná změna v čerpání úsporou výdajů (způsobená nižší cenou položek či úsporou nákladů za plánované uzpůsobení termostatu pro teplotní snímač) směřující k

dofinancování zvýšených "Ostatních" nákladů u plánovaných položek specifikovaných v detailním rozpisu přihlášky projektu. Tab. 1 Výkaz hospodaření s přidělenými finančními prostředky Náklady na řešení (zaokrouhleno na celé tis. Kč) Kapitálové výdaje: Dotace z FRVŠ Příspěvek VŠ poskytnuto použito přislíbeno skutečnost Celkem 0 0 0 0 Běžné náklady: Odměny za řešení projektu 9 9 5 5 Stipendia 0 0 0 0 Ostatní osobní náklady 0 0 0 0 Služby 27 27 0 0 Cestovné zahraniční 0 0 0 0 Ostatní 108 108 34 34 Celkem 144 144 39 39 Celkem 144 144 39 39 Tab. 2a Výkaz hospodaření s přidělenými finančními prostředky FRVŠ pro běžné náklady s odůvodněním Položka Běžné náklady hrazené z dotace FRVŠ Náklady *Kč+ Komentář Odměny za řešení projektu 8.999,45 Odměny vč. sociálního a zdravotního pojištění Služby Přípravek z korozivzdorné oceli pro teplotní charakteristiky Ostatní Korozivzdorná nádoba pro olejovou lázeň Kryt nerezové nádoby 2.424,00 Cirkulační termostat PGW Medingen Počítačová sestava Trilline mikro Sada závaží Vicat, HDT, kríp (7 ks) Digitální úchylkoměr Mitutoyo Běžné náklady celkem: 144.000,45 Kč 27.000,00 Zhotovení základní konstrukce přípravku pro měření teplotních charakteristik 22.194,00 Nádoba pro temperaci vzorků v silikonové lázni 39.780,00 15.000,00 8.877,00 19.726,00 Termostat k řízenému ohřevu lázně Pro řízení, záznam dat a vyhodnocení výsledků Sada závaží pro zatěžování plastových vzorků Úchylkoměr pro měř. deformací vč. kb RS232 Výpis z analytického účtu (účetní knihy) prostředků FRVŠ je uveden v příloze.

Tab. 2b Výkaz hospodaření s přidělenými finančními prostředky VŠ pro běžné náklady s odůvodněním Položka Běžné náklady hrazené z příspěvku VŠ Náklady *Kč] Komentář Odměny za řešení projektu 4.999,54 Odměny vč. sociálního a zdravotního pojištění Ostatní Silikonový olej Lukosiol M 200 Korozivzdorný stojánek Vypouštěcí ventil Polymerní materiál fy. Albis Polymerní materiál fy. Inmatec Kabely USB 2.0-RS232 (2 ks) Zatěžující a podpěrné prvky přípravku - ohybník a distance pro HDT, kríp - Vicatova jehla - krípové a HDT podpěry Sada závaží Vicat, HDT, kríp (7 ks) Posterová prezentace - hliníkové clip rámy (1000x700 mm) - tisk posterů (2ks - 1000x700 mm) Cestovné - fy. LABO-MS (15.7.2010) - fy. TESECO (20.7.2010) - fy. TESECO (9.12.2010) Běžné náklady celkem: 38.998,15 Kč 4.236,00 3.650,40 2.575,20 2.967,00 6.384,01 448,00 1.176,00 1.020,00 3.672,00 363,00 1.915,00 588,00 1.629,00 1.689,00 1.686,00 Olejová lázeň pro ohřev vzorků (25 kg) vč. dopravy Stojánek pro uchycení přípravku Opatření korozivzdorné nádoby ventilem Polymerní mat. pro výrobu zkušebních vzorků Polymerní mat. pro výrobu zkušebních vzorků Převodní kabely pro měřící sestavu Zatěžující prvky pro úlohu 2 a 3 Zatěžující prvek pro úlohu 1 a 4 Podpěry přípravku pro úlohu 2 a 3 Dofinancování sady závaží k dotaci z FRVŠ Hliníkové klip rámy pro instalaci posterů Náklady tisku výukových posterů Cestovní náklady spojené s řešením projektu k zajištění technických konzultací V Liberci, 12. 1. 2011 Za řešitelský kolektiv: Ing. Luboš Běhálek