Mechanische Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen
Research output: Thesis › Doctoral Thesis
Standard
2007. 185 p.
Research output: Thesis › Doctoral Thesis
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TY - BOOK
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
ER -