Předmět: Úvod do moderních technologií 1

« Zpět
Název předmětu Úvod do moderních technologií 1
Kód předmětu SLO/UMT1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hrabovský Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
  • Pech Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Materiálové zkušebnictví - mechanické vlastností materiálů - technologické vlastnosti materiálů - vnitřní vady materiálů - nanoindentace Degradační procesy v materiálech Základy metalografie - příprava vzorků - hodnocení vzorků Technologie obrábění - třískové obrábění ( soustružení ) - mnohabřitové obrábění ( broušení ) Metalurgie ve strojírenství - výroba odlitků - technologie tváření (za tepla, za studena ) - tepelné zpracování kovů - chemicko-tepelné zpracování kovů Dělení materiálů - klasifikace metod Spojování materiálů - typy mechanických spojů - tepelné metody ( svařování, pájení ) - lepení Technologické aplikace laserů Exkurze

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s vlastnostmi materiálů a metodách jejich zkoušení. Praktické seznámení s metodami přípravy metalografických vzorků. Objasnit principy tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Představit tradiční i moderní technologie odlévání, tváření, obrábění, dělení a spojování materiálů. Realizace exkurze na pracoviště využívající moderní technologie výroby či zpracování technických materiálů.
Předmět zaměřený na získání schopnosti pochopení problému. Mít přehled o destruktivních a nedestruktivních metodách zkoušení technických materiálů. Popsat jednotlivé zkušební metody. Rozlišovat degradační procesy v kovových materiálech. Popsat základní typy lomů. Praktická zkušenost s přípravou a pozorováním metalografických výbrusů. Znát principy tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Mít přehled o technologiích tepelného zpracování, tváření, obrábění, dělení a spojování materiálů. Znát základní aplikace a principy použití laserů v průmyslu.
Předpoklady
Není specifikováno.
SLO/ZNM1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Složení písemné a ústní části zkoušky.
Doporučená literatura
  • Cerny K. Termodynamika_2023. .
  • Fischer, U. (2004). Základy strojnictví. Europa Sobotáles.
  • Hyspecká, L. (1975). Teorie tepelného zpracování. ES VŠB, Ostrava.
  • Jandoš F., Říman R., Gemperle A. (1985). Využití moderních laboratorních metod v metalografii. SNTL, Praha.
  • Jech, J. (1983). Tepelné zpracování ocelí. SNTL, Praha.
  • Kopřiva M. (1993). Fraktografie. UP Olomouc.
  • Kříž, R. a Vávra, P. (1993). Strojírenská příručka - 8 svazků. Scientia, Praha.
  • Mandát Dušan. Rapid prototyping.
  • Michna Š., Nová I. (2008). Technologie a zpracování kovových materiálů. ADIN.
  • Ptáček, L. a kol. (2003). Nauka o materiálu I. a II.. Akademické nakl. CERM.
  • Ready J. F. (2001). LIA Handbook of Laser Materials Processing, Laser Institute of America. Magnolia Publishing.
  • Schovánek P. ZNM1_kap_V_2019. .
  • Schovánek P. ZNM1_ZANM1_kap_I_az_IV_2019. .
  • Schovánek Petr. Beztřískové obrábění - slévárenství.
  • Steen, W. M. (2003). Laser Material Processing. Springer, London.
  • Šebestová H., Chmelíčková H. Svařování. .
  • Tomaštík J. Fyzikální vlastnosti kovu a jejich testovani. 2023.
  • Tomaštík J. Kompozity. .
  • Tomaštík J. Vady krystalové mříže. .
  • Tomaštík J. Vnitrni stavba kovů. 2023.
  • Veles, P. (1985). Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. ALFA-SNTL, Bratislava.
  • Yang F., Li J.C.M., eds. (2008). Micro and Nano Mechanical testing of Materials and Devices. Springer Science + Business Media.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Nanotechnologie (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Přístrojová a počítačová fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní