V rámci předmětu budou studenti seznámeni se čtyřmi metodami zjišťování chemického složení materiálů a to jak z mikroskopického hlediska za využití EDS (Elektronová disperzní spektrometrie), tak i z hlediska metod, které jsou často využívány v praxi, kvůli univerzálnosti jejich použití a snadnému vyhodnocení měření. V rámci předmětu budou vysvětleny základní principy všech metod, dále bude věnována pozornost přípravě vzorků před samotným měřením. Následně budou měřeny různé druhy materiálů a měření chemického složení bude studenty vyhodnoceno. Další částí výuky realizované v rámci předmětu je seznámení studentů s oblastí zkoušení materiálu. Studenti jsou seznámeni s oblastí destruktivního zkoušení základních mechanických vlastností materiálu. Do výuky je dále zahrnuta seznámení se základními metodami práce se světelným mikroskopem. Na oblast analýzy struktury materiálu prostřednictvím světelného mikroskopu navazuje seznámení se způsoby analýzy povrchu strojních součástí a to jak kontaktně tak i bezkontaktně. Obsah předmětu 1. EDS analýza - princip metody, příprava vzorků, měření vybraných vzorků materiálů. 2. Optická emisní spektrometrie - princip metody, příprava vzorků, měření vybraných vzorků materiálů. 3. Rentgenová a Ramanova spektrometrie - princip metody, příprava vzorků, měření vybraných vzorků materiálů. 4. Zkoušení mechanických vlastností materiálu - zásady přípravy vzorků, specifika jednotlivých zkoušek, zkoušení vzorků. 5. Světelná mikroskopie - příprava vzorků, základní úkony, analýzy struktury a mikrostruktury, analýza vzorků. 6. Analýza povrchu - specifika jednotlivých kontaktních a bezkontaktních přístrojů, příprava vzorků, měření povrchu vzorků. 7. Metodika měření, teorie chyb, snímače neelektrických veličin, příprava experimentu, a dynamické vlastnosti měřicích systémů. 8. Transformace, přenos, zpracování a využití informací o sledovaném procesu a jeho aplikace do problematiky v dalších oblastech inženýrství pevných látek. 9. Měření fyzikálních vlastností materiálů, jako jsou dilatace materiálu, tepelná vodivost, objemové změny, např. ve spojení s krystalizací materiálu, nebo jeho magnetickými vlastnostmi a jejich měřeními.
|
Studenti se seznámí s využitím přístrojové a měřicí techniky při řešení výrobních problémů. Podrobně se studenti seznámí obecně s postupy pří řešení jednotlivých výrobních, technických a materiálových problémů od popisu problému, jeho analýzy, možnosti a etapy řešení, použití výzkumních a měřicích technik, prověření a optimalizace v provozu atd.
|