Mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných hořčíkových slitin
Mechanical properties of ultrafine-grained magnesium alloys
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/63774Identifikátory
SIS: 137336
Katalog UK: 990018625470106986
Kolekce
- Kvalifikační práce [11979]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Stráský, Josef
Minárik, Peter
Oponent práce
Král, Robert
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Aplikovaná fyzika
Katedra / ústav / klinika
Katedra fyziky materiálů
Datum obhajoby
9. 9. 2014
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
hořčíkové slitiny, mechanické vlastnosti, superplasticita, ultrajemnozrnné materiályKlíčová slova (anglicky)
magnesium alloys, mechanical properties, superplasticity, ultrafine-grained materialsTato práce je zaměřena na studium mechanických vlastností ultrajemnozrnné hořčíkové slitiny AZ31 připravené metodou EX-ECAP, zejména na možnost dosažení superplastické deformace v závislosti na vnějších podmínkách. Mechanické vlastnosti byly studovány pomocí deformačních tahových zkoušek s předem nastavenými podmínkami, jako je např. teplota (měřeno v rozsahu 150 řC - 350 řC) a deformační rychlost (měřeno v rozsahu 10-5 s-1 - 10-1 s-1 ). Vyhodnocovány pak byly veličiny související s mechanismy superplasticity, tedy parametr rychlostní citlivosti napětí, nejvyšší dosažené napětí a maximální prodloužení. Mechanismy superplasticity byly pozorovány i pomocí mikroskopie atomárních sil.
This work is focused on the mechanical properties of ultrafine-grained magnesium alloy AZ31 prepared by EX-ECAP method. The main goal of the bachelor thesis is to find external conditions of superplastic deformation: deformation temperature (measured in the range 150 řC - 350 řC) and strain rate (measured in the range 10-5 s-1 - 10-2 s-1 ). Properties related to the mechanisms of superplasticity (strain rate sensitivity parameter, maximum stress and maximum elongation) were evaluated. Deformation mechanisms were furthermore observed using atomic force microscopy.
