<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Numerična simulacija mikrokovanja z delci in laserskega mikrokovanja</dc:title><dc:creator>Žibret,	Primož	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Halilovič,	Miroslav	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>martenzitna transformacija
dinamika
mikrokovanje (udarno utrjevanje)
končni elementi
zaostale napetosti
nerjavna jekla</dc:subject><dc:description>Mikrokovanje (udarno utrjevanje) je pomemben princip izboljšanja lastnosti kritično obremenjenih komponent sistemov, saj se s tem postopkom vnesejo v material tlačne zaostale napetosti, ki pozitivno vplivajo na življenjsko dobo delov. V literaturi lahko zasledimo, da pri mikrokovanih avstenitnih jeklih lahko pride zaradi deformacij do transformacije avstenitne kristalne rešetke v martenzitno. Opažena je bila velika razlika med postopkoma klasičnega mikrokovanja z delci, za katerega literatura opisuje znatno količino nastalega martenzita, in laserskega mikrokovanja, pri katerem je možno martenzit le redko zaslediti. S pomočjo konstitutivnega modela, ki popisuje obnašanje avstenitnega nerjavnega jekla AISI 304 na makroskopskem nivoju je bila izvedena dinamska analiza obeh omenjenih vrst mikrokovanja v programskem okolju Abaqus. Iz opazovanih napetostnih stanj, zaostalih napetosti, nastalih plastičnih deformacij in nastale količine martenzita lahko sklepamo, da je glavni razlog za tako veliko razliko v trajanju obremenitve in velikosti deviatorja napetosti. Primerjane so bile tudi vrednosti določenih materialnih točk iz analize z analitično izračunanimi funkcijami za dano napetostno stanje, ki so pokazale zadovoljivo točnost simulacije.</dc:description><dc:date>2017</dc:date><dc:date>2017-12-02 07:15:47</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>98459</dc:identifier><dc:identifier>VisID: 204151</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
