Mechanische Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen

Publikationen: Thesis / Studienabschlussarbeiten und HabilitationsschriftenDissertation

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Mechanische Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen. / Friedl, Oliver.
2007. 185 S.

Publikationen: Thesis / Studienabschlussarbeiten und HabilitationsschriftenDissertation

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title = "Mechanische Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen",
abstract = "Zellul{\"a}re Materialien haben neben dem Einsatz im Leichtbau als Strukturelemente auch die M{\"o}glichkeit katalytische oder schwingungsd{\"a}mpfende Funktionen zu erf{\"u}llen. Grundvoraussetzung ist aber immer eine gewisse mechanische Stabilit{\"a}t. Daher ist das Wissen um die mechanischen Eigenschaften und die strukturellen Parameter die diese beeinflussen sehr wichtig. Die auf pulvermetallurgischem Weg hergestellten makroskopischen Hohlkugelstrukturen (HKS) aus einem Edelstahl 316L wiesen unterschiedliche Strukturparameter wie Dichte, Zellwandst{\"a}rken und Zellwandmorphologien auf. Der Einfluss dieser Strukturparameter auf mechanische Eigenschaften und das Verformungsverhalten, vor allem der Duktilit{\"a}t, wurde in Druck- und Zugversuchen untersucht. Die Duktilit{\"a}t im Zugversuch wird von vielen Parametern beeinflusst Wandmaterial, Fehler in der Wand, Kugel Kugelkontakt (Sinterhals) etc. Die verschiedenen Experimente und Finite Elemente Modelle zeigten, dass der Sinterhalsarchitektur eine ganz besondere Bedeutung hinsichtlich des Verformungsverhaltens im Zug zukommt. Das Materialverhalten f{\"u}r die FE Rechnungen wurde aus Zugversuchen auf der mikroskopischen Ebene an dem mikropor{\"o}sen Zellwandmaterial erhalten. Die Ergebnisse aus den FE Rechnungen und den Zugversuchen auf makroskopischer Ebene zeigten das m{\"o}gliche Potential auf, um das Verformungsverhalten und die Duktilit{\"a}t, bei geeigneter Konstruktion des Sinterhalses zu verbessern.",
keywords = "Cellular materials, hollow sphere structures, steel 316L, mechanical properties, ductility, FEM, zellul{\"a}re Materialien, Hohlkugelstrukturen, Stahl 316L, mechanische Eigenschaften, Duktilit{\"a}t, FEM",
author = "Oliver Friedl",
note = "nicht gesperrt",
year = "2007",
language = "Deutsch",

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T1 - Mechanische Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen

AU - Friedl, Oliver

N1 - nicht gesperrt

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Zelluläre Materialien haben neben dem Einsatz im Leichtbau als Strukturelemente auch die Möglichkeit katalytische oder schwingungsdämpfende Funktionen zu erfüllen. Grundvoraussetzung ist aber immer eine gewisse mechanische Stabilität. Daher ist das Wissen um die mechanischen Eigenschaften und die strukturellen Parameter die diese beeinflussen sehr wichtig. Die auf pulvermetallurgischem Weg hergestellten makroskopischen Hohlkugelstrukturen (HKS) aus einem Edelstahl 316L wiesen unterschiedliche Strukturparameter wie Dichte, Zellwandstärken und Zellwandmorphologien auf. Der Einfluss dieser Strukturparameter auf mechanische Eigenschaften und das Verformungsverhalten, vor allem der Duktilität, wurde in Druck- und Zugversuchen untersucht. Die Duktilität im Zugversuch wird von vielen Parametern beeinflusst Wandmaterial, Fehler in der Wand, Kugel Kugelkontakt (Sinterhals) etc. Die verschiedenen Experimente und Finite Elemente Modelle zeigten, dass der Sinterhalsarchitektur eine ganz besondere Bedeutung hinsichtlich des Verformungsverhaltens im Zug zukommt. Das Materialverhalten für die FE Rechnungen wurde aus Zugversuchen auf der mikroskopischen Ebene an dem mikroporösen Zellwandmaterial erhalten. Die Ergebnisse aus den FE Rechnungen und den Zugversuchen auf makroskopischer Ebene zeigten das mögliche Potential auf, um das Verformungsverhalten und die Duktilität, bei geeigneter Konstruktion des Sinterhalses zu verbessern.

AB - Zelluläre Materialien haben neben dem Einsatz im Leichtbau als Strukturelemente auch die Möglichkeit katalytische oder schwingungsdämpfende Funktionen zu erfüllen. Grundvoraussetzung ist aber immer eine gewisse mechanische Stabilität. Daher ist das Wissen um die mechanischen Eigenschaften und die strukturellen Parameter die diese beeinflussen sehr wichtig. Die auf pulvermetallurgischem Weg hergestellten makroskopischen Hohlkugelstrukturen (HKS) aus einem Edelstahl 316L wiesen unterschiedliche Strukturparameter wie Dichte, Zellwandstärken und Zellwandmorphologien auf. Der Einfluss dieser Strukturparameter auf mechanische Eigenschaften und das Verformungsverhalten, vor allem der Duktilität, wurde in Druck- und Zugversuchen untersucht. Die Duktilität im Zugversuch wird von vielen Parametern beeinflusst Wandmaterial, Fehler in der Wand, Kugel Kugelkontakt (Sinterhals) etc. Die verschiedenen Experimente und Finite Elemente Modelle zeigten, dass der Sinterhalsarchitektur eine ganz besondere Bedeutung hinsichtlich des Verformungsverhaltens im Zug zukommt. Das Materialverhalten für die FE Rechnungen wurde aus Zugversuchen auf der mikroskopischen Ebene an dem mikroporösen Zellwandmaterial erhalten. Die Ergebnisse aus den FE Rechnungen und den Zugversuchen auf makroskopischer Ebene zeigten das mögliche Potential auf, um das Verformungsverhalten und die Duktilität, bei geeigneter Konstruktion des Sinterhalses zu verbessern.

KW - Cellular materials

KW - hollow sphere structures

KW - steel 316L

KW - mechanical properties

KW - ductility

KW - FEM

KW - zelluläre Materialien

KW - Hohlkugelstrukturen

KW - Stahl 316L

KW - mechanische Eigenschaften

KW - Duktilität

KW - FEM

M3 - Dissertation

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