Kompozitní sendvičová konstrukce pro Hydrofoil pro vodní sporty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kompozitní sendvičová konstrukce pro Hydrofoil pro vodní sporty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Haiker, Ladislav
dc.date.accessioned 2025-12-10T23:09:20Z
dc.date.available 2025-12-10T23:09:20Z
dc.date.issued 2025-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/57043
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o kompozitních materiálech, jejich druzích, vlastnostech a možnostech použití. Zejména se diplomová práce věnuje kompozitní sendvičové struktuře a jejímu možnému využití pro vodní sporty. V praktické části diplomové práce byl nejprve vytvořen počítačový model geometrie hydrofoilu a byl zkoumán simulacemi proudění kapalin. Dále pak byl tento model po volbě vhodného jádra a vhodné geometrie fyzicky zhotoven pomocí technologie 3D tisku a následném laminování uhlíkovým vláknem. Po dokončení výroby byl jeden z dílů testován na jeho pevnost v ohybu, aby se prokázala jeho způsobilost pro reálné použití. V posledním kroku pak došlo k ověření funkčnosti při reálném použití.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hydrofoil cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject sendvičová struktura cs
dc.subject Hydrofoil en
dc.subject composite en
dc.subject sandwich structure en
dc.title Kompozitní sendvičová konstrukce pro Hydrofoil pro vodní sporty
dc.title.alternative The Sandwich Composite Structure for Water Sports Hydrofoil
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2025-06-04
dc.description.abstract-translated This master's thesis focuses on composite materials, their types, properties, and potential applications. Special attention is given to composite sandwich structures and their possible use in water sports. In the practical part of the thesis, a computer model of hydrofoil geometry was first created and analyzed using computational fluid dynamics simulations. Based on the simulation results and selection of a suitable core material and geometry, a physical prototype was then manufactured using 3D printing technology and subsequently laminated with carbon fiber. After the production was completed, one of the components was tested for bending strength to verify its suitability for real-world applications. In the last step, the functionality was verified under real-world conditions.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Production Engineering en
dc.identifier.stag 69065
dc.date.submitted 2025-05-09


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account