Blindniete eignen sich im besonderen Maße zum Fügen von Mischverbindungen, da sie kein Verformungsvermögen der Bauteile voraussetzen und nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Fügestelle erfordern.
Es werden geeignete hülsenfaltende Blindnietsysteme an Fügekombinationen, bestehend aus CFK- und Aluminiumfügeteilen untersucht. Viele setzprozessinduzierte Schädigungen am Fügeelement und in der CFK Verbundstruktur reduzieren die Festigkeitseigenschaften des CFK sowie die Tragfähigkeit der Nietverbindungen.
Für die praxisgerechte Auslegung der Blindnietverbindungen ist bedeutsam, dass die Ausnutzung des zulässigen Blindniet-Klemmbereichs durch dickere Bauteile mit großen Veränderungen in der geometrischen Fügepunktausbildung einhergeht, wodurch die Tragfähigkeit der Nietverbindung nachweislich signifi kant reduziert wird.
https://ble-x.de/mydocs/1643
Aktualisiert: 2021-10-21
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Die Qualifizierung stanzend hergestellter Verbindungen aus Aluminium und Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) setzt Kenntnisse werkstofflicher Potenziale der FKV-Werkstoffe voraus, die über die Verbindungsbemusterung bis hin zu den resultierenden mechanischen Verbindungseigenschaften reichen.
Auch die medialen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Temperatur und Feuchte beeinflussen die Werkstoffeigenschaften des FKV.
Durch den Einsatz optischer Messtechnik auf Basis der digitalen Bildkorrelation kann erstmalig das Schädigungsverhalten für Halbhohlstanzniet- Verbindungen auf Basis der Nietschrägstellung über den sowohl quasistatischen als auch zyklischen Scherzugversuch hinweg beurteilt werden.
https://ble-x.de/mydocs/1644
Aktualisiert: 2021-10-21
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Die dynamische Belastung von Strukturen, die mittels Schraubverbindung gefügt wurden, ruft Dämpfungseffekte in den Fügestellen hervor. Diese Fügestellendämpfung kann gezielt dazu genutzt werden, gefügte Tragwerksstrukturen hinsichtlich der Belastbarkeit zu verbessern.
Das nichtlineare Übertragungsverhalten durch Kräfte und Verschiebungen hängt beispielsweise ab von der Haftreibungszahl in den Kontaktflächen, der Klemmlänge des Klemmpakets oder auch der Anzahl der Verbindungselemente einer Fügestelle und kann die Dämpfungscharakteristik spezifischer Verbindungskonfigurationen, wie etwa die Vorspannkraft einer Schraubenverbindung überlagern.
Das entwickelte Prüf- und Mess-Konzept verwendet LVDT-Wegsensoren, um das dynamische Verhalten von HV-Schraubverbindungen zu untersuchen und wird ergänzt durch die FE-die Simulation des dynamischen Verhaltens an einem elastischen Mehrkörpermodell.
https://ble-x.de/mydocs/1598
Aktualisiert: 2020-07-01
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Die entwickelte Modellierungsstrategie zur anwendungsgerechten Simulation stanzender Fügeverfahren bei FKV-Hybridstrukturen bildet eine Basis für die Vorhersage von Fügepunktausprägungen, den resultierenden setzprozessinduzierten Schädigungen im FKV-Werkstoff und den erforderlichen Prozesskräften.
Der Einfluss stanzender Fügeverfahren auf das Tragverhalten bei quasistatischer und zyklischer Belastung wird verdeutlicht.
https://ble-x.de/mydocs/1569
https://ble-x.de/mydocs/1569
Aktualisiert: 2020-01-17
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Um die Vorteile einer Schraubenverbindung als gleitfest vorgespannte Verbindung zu ermöglichen und damit eine deutliche Steigerung des Tragfähigkeitspotenzials bei zyklischer Beanspruchung zu erschließen, werden Z-Pins in das Laminat bei gleichzeitig minimalen Eigenschaftsänderungen der Laminatstruktur (Oberflächengüte, statische Festigkeit) eingebracht.
Die Wahl des Vorlochverfahrens insbesondere bei schwingender Belastung beeinflusst das Ermüdungsverhalten der FKV-Werkstoffe. Die betrachteten Vorlochoperationen (Bohren, Wasserstrahlschneiden) zeigen keinen signifikanten Einfluss auf die statische Tragfähigkeit der FKV-Bauteile.
Es werden außerdem Stellgrößen bezüglich der Oberflächenvorbereitung sowie der Extrapolation von Vorspannkraftverlusten über die Lebensdauer für FKV-Halbzeuge im Allgemeinen identifiziert.
Aktualisiert: 2019-10-09
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Für die Realisierung des Setzprozesses innerhalb einer numerischen
Simulation bei FKV-Hybridverbunden wird eine Methodik entwickelt, die
den FKV-Werkstoff als Schichtverbund betrachtet.
Zwei zentrale Modellbestandteile bilden hierbei das komplexe Deformations-
und Versagensverhalten. Zur Beschreibung des richtungsabhängigen
Schichtverhaltens wird erstmalig ein Materialmodell implementiert,
das neben den Schädigungsprozessen auch viskoelastische
Effekte, d. h. die Ratenabhängigkeit des Materialverhaltens und Relaxations-
sowie Kriecheffekte abbilden kann.
Den Anwendern steht damit ein Setzprozessmodell zur Verfügung, das
alle charakteristischen, durch den Setzvorgang induzierten Schädigungsphänomene
in der Simulation erfasst
Aktualisiert: 2019-10-09
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