Przeskocz do treści

Obszary badawcze

Tematyka badań obejmuje modelowanie m.in.:

  • Opracowanie wiarygodnych modeli reologicznych z wykorzystaniem szerokiego zakresu testów plastometrycznych oraz metody analizy odwrotnej:
    • Modele izotropowe
    • Modele kinematyczne
    • Modele kinematyczno-izotropowe
  • Opracowanie modeli umocnienia poszczególnych składników mikrostruktury z wykorzystaniem testów nanotwardości i ściskania mikro-próbek wyekstrahowanych z ziaren o danej orientacji krystalograficznej.
  • Modelowanie rozwoju tekstury materiałów metalicznych z wykorzystaniem modeli plastyczności kryształów.
  • Opracowanie modeli rozwoju mikrostruktury podczas procesów przeróbki cieplno-mechanicznej z wykorzystaniem koncepcji modelowania wieloskalowego m.in.:
    • Rozrost ziaren
    • Zjawiska rekrystalizacji statycznej, dynamicznej, metadynamicznej
    • Zjawiska przemian fazowych
    • Wydzieleń
  • Obliczenia wysokiej wydajności z wykorzystaniem m.in.:
    • Klastrów obliczeniowych
    • Procesorów kart graficznych
    • Systemów Gridowych
    • Heterogenicznych ekosystemów obliczniowych
  • Opracowanie technologii druku 3D z wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania numerycznego.
  • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów objętościowej przeróbki plastycznej m.in.:
    • Kucie swobodne
    • Kucie matrycowe
    • Wyciskanie współbieżne/przeciwbieżne/boczne
    • Walcowanie wyrobów płaskich
    • Walcowanie wyrobów długich
    • Walcowanie w wykrojach
    • Walcowanie pierścieni
    • Ciągnienie
    • Testy plastometryczne
  • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów formowania blach z uwzględnieniem stopów metali lekkich, kompozytów o osnowie metalowej, kompozytów wielowarstowych m.in:
    • Gięcie
    • Tłoczenie
    • Formowanie przyrostowe (np. Single Point Incremental Forming)
    • Prostowanie na prostownicach rolkowych
    • Prostowanie na prostownicach naciągowych
    • Formowanie rur szczelinowych
    • Okrawanie
  • Wyznaczania krzywych odkształcalności granicznej na bazie m.in.:
    • Testu Marciniaka
    • Testu Nakazimy
  • Komputerowe wspomaganie projektowania spajania wybuchowego/platerowanie m.in.:
    • Układy dwuwarstowe
    • Układy wielowarstwowe
  • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii spawania m.in.
    • Spawanie TIG
    • Spawanie laserowe
  • Modelowanie przepływów z wykorzystaniem technik dynamiki płynów oraz wygładzonej hydrodynamiki cząstek.
  • Opracowanie modeli cyfrowej reprezentacji mikrostruktury szerokiego spektrum materiałów o wielofazowej budowie.
  • Modelowanie mechanizmów rozwoju uszkodzeń i pękania w trakcie przeróbki plastycznej oraz pracy w warunkach eksploatacji.
  • Modelowanie zachowania się konstrukcji w warunkach eksploatacji.
  • Komputerowe wspomaganie interpretacji wyników badań metalograficznych z wykorzystaniem m.in.:
    • Mikroskopii świetlnej
    • Mikroskopii elektornowej (SEM, TEM, EBSD)
    • Badań tomograficznych
    • Techniki zgładów równoległych (trójwymiarowa rekonstrukcja)
  • Opracowanie dedykowanych systemów wspomagania produkcji m.in.:
    • Systemy archiwizacji wyników badań
    • Systemy mapowania i nadzorowania produkcji
    • Systemy wspomagajcie technologów w wyborze właściwej technologii
    • Systemy automatyzujące prace projektowe narzędzi formujących np. osprzętu kuźniczego
    • Bezstykowe systemy przechowywania informacji na linii produkcyjnej
  • Systemy przemysłu 4.0 (industry 4.0) m.in.:
    • Systemy szkoleniowe w technologii Virtual Reality
    • Systemy szkoleniowe w technologii Augmented Reality
    • Systemy utrzymania urządzeń w technologii Augmented Reality