Ing. Petr Šesták, Ph.D.

E-mail:   sestak@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A2/206

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2004, Ing, Fakulta stroního inženýrství, VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
  • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Pedagogická činnost

  • Výuka základního kurzu Fyziky (teoretická cvičení předmětu Fyzika I a Fyzika II).

Vědeckovýzkumná činnost

 Pomocí ab-initio simulací výpočty:

  1. elastických vlastností pevných látek
  2. teoretické pevnosti pevných látek
  3. stability krystalů pevných látek
  4. vlivu bodových a plošných poruch na mechanické vlastnosti

Projekty

  • 2006 - 2012; spolupráce na projektu: Simulační modelování mechatronických soustav; MSM0021630518 (hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
  • 2006 - 2007; spolupráce na projektu: Víceúrovňový design pokrokových materiálů; Grantová Agentura ČR - GA 106/05/H008 (hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.)
  • 2006; řešitel projektu: Výzkum vlivu bodových poruch na mechanické a fyzikální vlastnosti systému krystalů pomocí Ab-initio metod, grant fondu FSI VUT v Brně
  • 2006 - 2009; spolupráce na projektu: Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem nanoindentoru, OC148-P19 (hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.)
  • 2009; řešitel projektu: Vliv dvojčatění na mechanické charakteristiky martenzitické fáze slitiny NiTi stanovené ab-initio metodami, interní projekt FSI VUT v Brně řešený v rámci projektu 2E08017 (hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.)
  • 2009 - 2011; spolupráce na projektu: Prvoprincipiální studium mechanických vlastností ideálních kovových vláknových nanokompozitů; Grantová Agentura ČR - GA 106/09/1524 (hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.)
  • 2010 - 2012; řešitel projektu: Martenzitická transformace a dvojčatění v paměťové slitině NiTi z prvních principů; POSTDOC projekt; Grantová Agentura ČR - P108/10/P412
  • 2012 - dosud; spolupráce na projektu: Pevnost, křehkost a magnetismus čistých a segregovaných hranic zrn v kovových materiálech; Grantová Agentura ČR - P108/12/0311 (hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.)
  • 2013 - dosud; člen výzkumného týmu v projektu "Podpora tvorby excelentních tymů mezioborového výzkumu na VUT" reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0005 (https://www.excelence.ro.vutbr.cz/)

Vybrané publikace:

  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.; ŠOB, M.:
    Shear instabilities in perfect bcc crystals during simulated tensile tests
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.:
    Strength of bcc crystals under combined shear and axial loading from first principles
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
    Can twinning stabilize B19' structure in NiTi martensite?, Elsevier
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
    Stabilizing Effect of (100) Compound Twinning in NiTi Martensite, Trans Tech Publications
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.:
    Influence of superimposed normal stress on shear strength of perfect bcc crystals
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.; ŠOB, M.:
    Shear instabilities in perfect bcc crystals during simulated tensile tests
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

    Tato práce demonstruje jednoduchý, ale účinný způsob, jak určit existenci smykových nestabilit v ideálních bcc krystalech při jednoosém zatěžování. Teoretické pevnosti v tahu jsou odvozeny od vypočtených hodnot teoretické smykové pevnosti a jejich závislost na překrývá normálové napětí.Představila postup nám umožňuje vyhnout se složitým a časově náročné analýzy elastické stability krystalů. Výsledky z prvního principy simulace vázaných smyku a tahové deformace pro dva nejčastější skluzu systémů ({110} <111> a {112} <111>) v šesti ideální krychlových krystaly se používají k vyhodnocení jednoosé pevnosti v tahu ve třech low-index krystalografické směry (<100>, <110>, a <111>) tím, že převezme smyku nestabilitu v nejslabším smyku systému. Zatímco nestability vyskytující pod <100> napětí jsou většinou spojeny s smyku v {112} rovině, které se vyskytují v průběhu nakládky v dalších dvou směrech jsou spojeny s {110} rovinách. Výsledky jsou v souladu s těmi, které předpověděl dostupnými elastickými analýz.Nejslabší tendence k selhání smykem se předpokládá pro jednoosým tahem podél <100>. To je v souladu s výskytem {100} štěpné roviny v BCC kovů.
  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.:
    Strength of bcc crystals under combined shear and axial loading from first principles
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

    Ab initio simulace jednoosého tahu a tlaku při zatížení v <110> směru, <111>{110} smyku a jejich superpozice v šesti dokonalé krystaly bcc kovů se provádí pomocí rovinná vlna kód pracuje v rámci hustoty funkční teorie. Pod jednoosé komprese, krystalové mřížce mění po orthorhombic cestě, která spojuje dvě Skrytá státy a projde jeden nebo dva státy tetragonální symetrii. Taková strukturální změny určení pevnosti v Skrytá krystalů. Na druhou stranu, dosažení maximální pevnosti v tahu se shoduje s mizení smykové pevnosti v mřížce rovinách kolmých k ose zatížení. V teoretické smykové pevnosti zjistí, že je klesající (rostoucí) funkce aplikovaného tahu (tlaku) normálové napětí ve většině případů studoval. Jednou z možných aplikací této konkrétní výsledek je předpověď smyku nestability v krystalové mřížky během tahové zkoušky. Odhadovaná kritické tahová napětí související s smykového nestability v Mo a W za <110> napětí je nižší než vypočtené napětí v tahu maximum a poněkud vyšší než experimentální hodnoty.
  • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
    Can twinning stabilize B19' structure in NiTi martensite?, Elsevier
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

    I když experimentální pozorování určují strukturu martenzitu NiTi jako monoclinickou (B19'), abinitio výpočty ukazují, že optimalizace ideální mřížky vede k ortorombické B33 . Tento dokument představuje prvoprincipiální studii struktury (100) smíšeného dvojčatění v martenzitu. Výsledky získané ze dvou různých výpočetních kódů ukazují, že optimální struktura dvojčatových buněk je velmi blízká struktuře martenzitu B19'. To znamená, že dvojčatění může významně přispět ke stabilizaci struktury B19' v reálných vzorcích martenzitu.
  • ČERNÝ, M.; ŠESTÁK, P.; POKLUDA, J.:
    Influence of superimposed normal stress on shear strength of perfect bcc crystals
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

    Vliv napětí použitého normálově k smykovým rovinám na teoretické smykové pevnosti bcc krystalů byl zkoumán u <111> (112) smyku systém v obou partnerských a anti-twinningu smykovém režimu. Použitá výpočetní procedury používané v prvních principů kód pracující v rámci hustota funkční teorie. Modelovaná deformace krystalové mřížky představuje jednotný narušení primitivní buňky, které se podrobí superpozice smyk a normálním namáhání. Pro teoretické smykové pevnosti bylo zjištěno, že snížení (zvýšení) funkci použít pevnost v tahu (v tlaku), normální napětí ve většině případů studoval.
  • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
    Influence of Normal Stress on Shear Strength along (110) and (112) Deformation Paths in B2 NiTi Alloy from First Principles,
    Materials Science and Engineering A, Vol.481-482C, (2007), No.1, pp.247-249, ISSN 0921-5093
    článek v časopise - ostatní, Jost
    akce: 7th European Symposium on Martensitic Transformations and Shape Memory Alloys, Bochum, 10.09.2006-15.09.2006

    Vliv superponovaného normálového napětí na smykovou pevnost ve směru [111] ve skluzových rovinách {110} a {112} je studován z prvních principů pro B2 (austenitickou) strukturu slitiny NiTi. Aplikované normálové napětí bylo tahové i tlakové. Získané výsledky odhalují, že skluzový systém [111] {110} pro smyk výhodnější než [111] {112} system a že maximální smykové napětí téměř lineárně roste s rostoucím tlakovým superponovaným normálovým napětím.