| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Uporaba superelastičnega materialnega modela za numerične simulacije stiskanja žilne opornice : magistrsko delo
Avtorji:ID Rihter, Jernej (Avtor)
ID Kramberger, Janez (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
ID Donik, Žiga (Komentor)
Datoteke:.pdf MAG_Rihter_Jernej_2025.pdf (1,94 MB)
MD5: 52A10317A63791847D57B41523D8A5DC
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FS - Fakulteta za strojništvo
Opis:Žilne opornice omogočajo neoviran krvni obtok. Pogosto se za material žilnih opornic uporablja zlitina niklja in titana, znana pod komercialnim imenom Nitinol. Ta spada v skupino materialov z oblikovnim spominom. Posebna značilnost teh materialov je pojav superelastičnosti. Magistrsko delo proučuje vpliv uporabe superelastičnega in linearno elastičnega materialnega modela na rezultate simulacije stiskanja obroča žilne opornice, ki je parametrično modeliran v programskem jeziku Python in z uporabo knjižnic projektov PyAnsys (PyMAPDL). Rezultati so osredotočeni na napetosti in radialno togost, kjer opazujemo reakcijsko silo. Numerična simulacija temelji na metodi končnih elementov in je izvedena v programu Ansys. Analiza ob različnih materialnih modelih primerja tudi vpliv diskretizacije modela z enodimenzionalnimi in trodimenzionalnimi končnimi elementi. Rezultati magistrskega dela ugotavljajo, da ima materialni model pomemben vpliv na pravilen opis napetosti ob stiskanju obroča žilne opornice kot tudi na vrednosti reakcijske sile. Opazimo, da različna diskretizacija ne vpliva na reakcijsko silo, povzroča pa razlike v napetosti med obema modeloma.
Ključne besede:žilna opornica, spominske zlitine, superelastičnost, Nitinol, numerična simulacija, metoda končnih elementov, Ansys, Python, PyAnsys
Kraj izida:Maribor
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[J. Rihter]
Leto izida:2025
Št. strani:1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 50 f.))
PID:20.500.12556/DKUM-91809 Novo okno
UDK:[519.6:539.3]:616.1(043.2)
COBISS.SI-ID:227863555 Novo okno
Datum objave v DKUM:27.02.2025
Število ogledov:189
Število prenosov:84
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:KTFMB - FS
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:07.02.2025

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:The utilization of a superelastic material model for numerical simulations of vascular stent compression
Opis:Vascular stents allow unobstructed blood circulation. The material often used for vascular stents is an alloy of nickel and titanium, commercially known as Nitinol. It belongs to the group of shape memory materials. A particular feature of these materials is the phenomenon of superelasticity. This thesis investigates the influence of the use of a superelastic and a linear-elastic material model on the results of a compression simulation of a vascular stent ring, parametrically modelled in the Python programming language and using the PyAnsys project libraries (PyMAPDL). The results focus on stress and radial stiffness, where the reaction force is observed. The numerical simulation is based on the finite element method and is executed in Ansys. Alongside different material models, analysis also compares the effect of model discretization with one-dimensional and three-dimensional finite elements. The results of the thesis conclude that the material model has a significant influence on the correct description of the compression stress of the vascular stent ring and also on the values of the reaction force. It is observed that the discretization method does not affect reaction force, but it does cause differences in the stress between the two models.
Ključne besede:vascular stent, shape-memory alloys, superelasticity, Nitinol, numerical simulation, finite element method, Ansys, Python, PyAnsys


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici