Scientific Students' Associations activity (SSA)
In the course of SSA the student or students study a narrow area of a field of science for some time and with the supervision of a professor, complete a project of scientific quality which is beyond the subject matter taught at the university. How far a student gets in their research depends on their interest, ability, time and successful cooperation with the supervisor.
To show the results of SSA projects, the Faculty of Mechanical Engineering at BME organizes a Conference of Scientific Students' Associations every year, usually in the first part of November. In order to participate in the Conference, a student has to prepare and submit a report of the work done and give a presentation. The report usually summarizes half a year to one year of research but a successful summer practice or work done in the framework of foreign placement can also lead to a paper. The most successful papers can be entered in the National Conference of Scientific Students' Associations, held every two years. Both BSc and MSc students can take part in the conference.
Why is it worth writing an SSA paper?
Writing an SSA paper entails extra work but it is worth the effort. A place in an SSA conference means moral and also financial benefit. It means extra points when the student applies for Master’s or PhD training, and also means extra points when faculty or national scholarships are awarded. A successful SSA paper is often continued as a dissertation or thesis, and the experience gained during making the paper and the opinion of the assessor can be used in the dissertation or thesis. A Conference of Scientific Students' Associations provides an excellent opportunity to practice giving presentations.
The paper is evaluated based on a given set of criteria, by an independent professional assessor. Presentations in conferences organized by the faculty have to be given before a professional committee, who award points for both the presentation and the work done. The committee uses the sum of the points for the presentation and the paper to decide the order and makes a proposal for the prizes to be awarded.
| |
| 1. | Köztes rétegek hatásának vizsgálata szálerősítésű polimer kompozitokban |
| | Student: Fábián Eszter |
| | Consultant: Balogh Fanni, Dr. Toldy Andrea |
| A szálerősítésű polimer kompozitok tulajdonságai funkcionális köztes rétegek alkalmazásával célzottan módosíthatók. A köztes rétegek kialakítása, vastagsága és elhelyezkedése ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja mind a kompozit mechanikai viselkedését, mind annak éghetőségi tulajdonságait. A TDK-munka célja különböző kialakítású, additív gyártással előállított köztes rétegek kompozitok tulajdonságaira gyakorolt hatásának összehasonlító vizsgálata.
1. Végezzen szakirodalmi kutatást a szálerősítésű polimer kompozitokban alkalmazott funkcionális köztes rétegekről, különös tekintettel azok kialakításának és elhelyezkedésének mechanikai és éghetőségi tulajdonságokra gyakorolt hatására.
2. Készítsen különböző kialakítású köztes rétegeket tartalmazó kompozit mintákat. Vizsgálja az egyrétegű kialakítás mellett a megnövelt köztesréteg-mennyiség két különböző megvalósítását: azonos helyen egymásra nyomtatott, illetve két különálló rétegben elhelyezett köztes rétegek alkalmazását.
3.Végezze el az elkészített kompozitok mechanikai és éghetőségi vizsgálatait, majd hasonlítsa össze a különböző köztesréteg-kialakítások hatását, és értékelje azok alkalmazhatóságát. |
| 2. | Önérzékelő üvegszál-erősítésű polimer kompozit elemek fejlesztése |
| | Student: Kócsó Mátyás Zoltán |
| | Consultant: Csvila Péter, Dr. Czigány Tibor |
| Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak a multifunkcionális kompozitok. Tervezésük során a hagyományosan kedvező mechanikai tulajdonságokat további funkciókkal egészítik ki (például alakváltoztatási képesség, irányított hő- és elektromos vezetés). Egy ilyen megoldást jelentenek az önérzékelő (self-sensing) kompozitok, amelyek nemcsak jelentős mechanikai terhelések elviselésére képesek, hanem alkalmasak a saját állapotuk, illetve a rájuk ható terhelés monitorozására is.
1. Végezzen átfogó irodalomkutatást a multifunkcionális kompozitok területén, különös tekintettel az önérzékelő kompozitokra.
2. Az irodalomkutatás alapján készítsen önérzékelő funkcióval ellátott kompozit lapokat, majd végezze el azok elektromos és mechanikai vizsgálatát különböző terhelési állapotok mellett.
3. Az elvégzett vizsgálatok alapján értékelje az önérzékelő kompozitok viselkedését a terhelés függvényében. Az eredmények alapján tervezzen és valósítson meg egy olyan mérőrendszert, amely alkalmas a kompozit terhelési állapotának meghatározására.
|
| 3. | Visszanyert folytonos szénszálak rendezettségének növelésére alkalmas módszer kifejlesztése |
| | Student: Gal Andor |
| | Consultant: Dr. Czél Gergely, Dr. Tamás-Bényei Péter |
| A pirolízis technológia alkalmas folytonos szálak visszanyerésére a reaktorba táplált kompozit hulladék darabok méretével megegyező hosszban. A folytonos szálak kiemelkedő erősítő hatásának megőrzése kulcsfontosságú az újrahasznosítási folyamat során, ha a cél teherviselésre alkalmas anyag gyártása. A visszanyert folytonos szálak azonban jellemzően véletlenszerű orientációval rendelkeznek ami nem teszi lehetővé tervezett rétegrendű lemezekben történő alkalmazásukat. A kutatás célja, hogy a hagyományos textiltechnológiák alapelveit felhasználva új módszert dolgozzunk ki a folytonos visszanyert szálak rendezettségének növelésére, illetve további felhasználásra alkalmas erősítő szerkezet kialakítására.
|
| 4. | Polimer kompozitok károsodásainak elemzése gépi tanulás módszereivel |
| | Student: Bocsó Noémi Zsuzsanna |
| | Consultant: Marton Gergő Zsolt, Dr. Szebényi Gábor , Balogh Fanni, Dr. Török Dániel |
| 5. | Visszanyert szénszál alapú, hierarchikus felépítésű, poliamid mátrixú, fenntartható hibrid kompozitok kifejlesztése |
| | Student: Rideg Árpád |
| | Consultant: Dr. Mészáros László, Dr. Petrény Roland, Dr. Czél Gergely |
| A kompozit hulladék növekvő mennyisége miatt egyre sürgetőbb a belőlük visszanyerhető, értékes erősítőszálak újrahasznosítása. A 3D nyomtatáshoz használható filamentek legújabb generációjával szemben elvárás, hogy olyan funkcionális tulajdonságokkal is rendelkezzen, mint például az elektromos vezetőképesség, aminek elektronikai eszközökben, elektromágneses árnyékolásban lehet fontos alkalmazási területe. A mátrixanyagokkal szemben műszaki alkalmazások esetén fontos követelmény a nagy szilárdság és szívósság, ezért a hagyományosan alkalmazott anyagok mellett terjed az olyan műszaki anyagok alkalmazása is mint a poliamid. Ugyanakkor a poliamid részben kristályos szerkezete miatt sokkal nagyobb mértékben zsugorodik, mint az amorf anyagok, ami a 3D nyomtatásra való alkalmasságát korlátozza, ugyanakkor körültekintő alapanyag választással és erősítő- illetve töltőanyagok alkalmazásával ez a zsugorodás csökkenthető. Ezek alapján a visszanyert szénszálak egyéb adalékokkal együtt történő alkalmazása egyszerre segítheti elő a poliamid nyomtathatóvá tételét, csökkentheti az anyag zsugorodását, vezetőképességet kölcsönözhet, annak ellenére, hogy a filament jelentős arányban másodnyersanyagot tartalmaz.
A dolgozat célja egy olyan új, poliamid mátrixú, újrahasznosított szénszálakkal és nanorészecskékkel töltött, filament kifejlesztése, amely elektromosan vezetőképes és méretpontos termékek nyomtatásához alkalmazható. |
| 6. | Szálerősített kompozit nyomástartó edények száltekercselési technológiájának vizsgálata és pályatervezése |
| | Student: Király Balázs |
| | Consultant: Szederkényi Bence |
| Végezzen irodalomkutatást a száltekercselt (filament winding) kompozit nyomástartó edények űrtechnológiai alkalmazásairól, a felhasznált anyagrendszerekről, valamint a pályatervezés technológiai alapelveiről.
Határozza meg a tekercselési folyamat geometriai és fizikai peremfeltételeit (pl. pólusnyílások, tekercselési szög, szálparaméterek). Alakítson ki egy olyan szimulációs eljárást, amely alkalmas a felületen futó szálpályák generálására és 3D-s vizualizációjára.
Vizsgálja meg a tekercselés során fellépő tipikus geometriai hibákat (pl. szálcsúszás, egyenetlen fedés), és vegye figyelembe ezeket a pályatervezésnél. Biztosítsa a generált szálpályák CNC berendezések számára értelmezhető formátumba (G-kód) történő konvertálhatóságát.
Végezzen próbaszimulációkat egy kiválasztott tartálygeometrián. Értékelje a kapott szálpályákat és a gyártási kódot a megvalósíthatóság szempontjából, majd vonjon le következtetéseket és tegyen javaslatot a technológia finomítására. |
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor