Projekt je zaměřen na objasnění role jemné oxidické disperze jako zpevňujícího prvku během cyklické plastické deformace ODS ocelí. Je známo, že ODS feritické a feriticko/martensitické oceli mají delší životnost a výrazně vyšší odolnost proti cyklické degradaci zejména za zvýšených teplot ve srovnání se slitinami bez rozptýlené oxidické fáze. Za účelem zjištění odezvy zkoumaných materiálu na mechanické zatěžování budou na miniaturizovaných únavových vzorcích budou měřeny křivky životnosti, křivky zpevnění a cyklická deformační křivka od pokojové teploty do 800°C. TEM analýza bude sloužit ke studiu interakcí dislokace – oxidická disperze a ke zkoumání mikrostruktury vzniklé během cyklického zatěžování. Vliv malých rozměrů vzorků na rychlost šíření únavových trhlin bude studován jednak experimentálně, měřením rychlostí šíření trhlin na plochých vzorcích s různou tloušťkou, jednak matematickým modelováním pomocí metody konečných prvků. Výsledky projektu by měly přispět k návrhu optimální struktury ODS oceli odpovídající nejlépe specifickým požadavkům projektu řízené jaderné fúze. (cs)
The main topic of this project is to investigate the role of fine oxide dispersion as a strengthening element during cyclic plastic deformation of ODS steels. It is known that ODS ferritic and ferritic/martensitic steels posses longer lifetime and higher resistance against cyclic degradation especially at elevated temperatures in comparison with alloys without oxide dispersion. Miniaturized specimens will serve for measuring of fatigue life curves, cyclic stress-strain curve etc. from room temperature up to 800°C, to define specific material behaviour. TEM analysis will be used for understanding of interaction dislocations-oxide dispersion and for investigation of the microstructure produced during cyclic loading. Influence of the small specimen size on fatigue crack growth rate will be studied experimentally on the sheet specimens with varying thickness and by mathematical modelling using the finite elements calculations. The final results of the project can help with more efficient design of ODS steels for specific requirements as needed for fusion program. (en)