Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚK | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Absolventi budou schopni navrhnout, zpracovat a vyrobit díl pomocí aditivní výroby. Porozumí konstrukčním pravidlům, výrobním limitům a využití netradičních konstrukčních prvků jako jsou struktury. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Schopnost navrhovat a realizovat díly pro aditivní výrobu. Znalost metod přípravy výrobních dat pro aditivní výrobu. Znalost simulačních softwarových nástrojů pro ověření vyrobitelnosti. Schopnost analyzovat výrobní problémy a vady. Schopnost předcházet výrobním vadám vhodnou konstrukcí. Znalost principů aditivních technologií na inženýrské úrovni. |
||||
Prerekvizity: | ||||
Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů (CATIA, Creo Parametric, Rhinoceros, Inventor). | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Předmět seznamuje studenty s progresivní oblastí aditivní výroby kovových, plastových a stavebních výrobků. Studenti získají praktické zkušenosti se simulací výroby a přípravou dat pro 3D tisk. Pozornost je věnována pochopení konstrukčních pravidel, technologických limitů a produkčního řetězce aditivní výroby. Předmět integruje znalosti získané v předmětech zaměřených na materiálové vědy, CAD modelování, MKP a simulace a konstruování strojů a mechanismů. | ||||
Metody vyučování: | ||||
Přednášky, cvičení, laboratoře, samostudium. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Podmínky udělení zápočtu: prezentace výsledků dosažených v laboratorních cvičeních (max. 60 bodů). Podmínky získání zkoušky: <p>- absolvování teoretického testu (max. 40 bodů),</p> <p>- celkem je možno získat až 100 bodů,</p> <p>- výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.</p> |
||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 8 × 2 hod. | nepovinná | ||
Laboratorní cvičení | 8 × 2 hod. | povinná | ||
Cvičení s počítačovou podporou | 8 × 2 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | - Úvod do problematiky aditivní výroby – historie, princip, normy. - Proces aditivní výroby a jednotlivé technologie – kovy, plasty, stavební materiály. - Konstrukční pravidla pro AM díly. - Aditivní výroba kovových dílů – produkční řetězec, materiál, kontrola výroby, fyzikální podstata, disipace energie, podpory - Aditivní výroba kovových dílů - výrobní vady, post-processing, vlastnosti materiálů, vliv orientace. - Aditivní výroba plastových dílů – technologie a fyzikální podstata, materiály, dimenzování, rozdíly v technologiích, vhodnost použití, výrobní vady, mechanické vlastnosti. - Nekonvenční strukturní AM prvky – periodické minimální plochy, prutové struktury, mřížkové struktury, mechanické vlastnosti, dynamické vlastnosti, výrobní limity. - Případové studie, příklady z praxe, smysluplné využití AM, dopad na ekonomiku. |
|||
Laboratorní cvičení | - Aditivní výroba tahových vzorků technologií FDM a SLA - Vyhodnocení a analýza mechanických vlastností vzorků - Realizace polymerního dílu technologií FDM a SLA - Ověření mechanických vlastností dílu pomocí posuvného standu - Představení laboratoře pro aditivní výrobu z kovů - Post-processing aditivně vyráběných kovových dílů - 3D digitalizace vyrobeného dílu, vyhodnocení hmotnosti a relativní hustoty - Komparace geometrických odchylek výrobku a CAD modelu |
|||
Cvičení s počítačovou podporou | - Příprava dat na plastový 3D tisk - Základní zpracování polygonálních dat - Podpory a generování výrobních dat - Konstrukční pravidla pro navrhování aditivně vyráběných dílů - Tvarová optimalizace dílu - Simulace procesu aditivní výroby - Predikce deformací na konkrétní vyráběné součásti - Porovnání výrobních odchylek reálné součásti a simulace |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. ELLIOTT, Amy. Additive Manufacturing for Designers - A Primer. SAE International. 2019. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAMDAP003/additive-manufacturing/additive-manufacturing | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. GEBHARDT, A., KESSLER, J., THURN, L. 3D Printing - Understanding Additive Manufacturing (2nd Edition). Hanser Publishers. 2019. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDPUAME04/printing-understanding/printing-understanding | ||||
2. BADIRU, A. B., VALENCIA, V., VHANCE, V., LIU, D. Additive Manufacturing Handbook - Product Development for the Defense Industry.CRC Press. 2017. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAMHPDDI1/additive-manufacturing/additive-manufacturing | ||||
3. KLOSKI, Liza Wallach a Nick KLOSKI. Začínáme s 3D tiskem. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-802-5148-761. |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
N-KSI-P | prezenční studium | --- bez specializace | -- | zá,zk | 4 | Povinný | 2 | 2 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile