Für die Messung von Temperatur und Dehnung in Aluminiumgussbauteilen wurden Faser-Bragg-Gitter-(FBG) Sensoren entwickelt und verifiziert. Diese FBG Sensoren wurden schon beim Gießen in das Gussbauteil eingebettet und ermöglichten es, beim Erstarrungsprozess und anschließend im Betrieb der Bauteile zu messen. Die Temperatur-Wellenlänge- Kennlinie von Einzelpunkt-Temperatursensoren wurde bis 800 °C bestimmt, und es wurde ein neues Verfahren zur einfachen Kalibrierung von Multipunkt-Temperatursensoren aus den Daten von Einzelpunkt-Temperatursensoren entwickelt. Hiermit konnte das Erstarrungsverhalten der Aluminiumlegierung ortsaufgelöst vermessen werden. Das mechanische Verhalten der Glasfaser in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 900 °C wurde erstmals mittels regenerierten FBG (RFBG) untersucht und mit verschiedenen Materialmodellen temperaturabhängig beschrieben. Dadurch konnte der Übergang vom elastischen zum viskoelastischen Verhalten der Glasfaser zwischen 600 °C und 700 °C beobachtet werden, weit unterhalb der eigentlichen Glasübergangstemperatur von ca. 1100 °C. Die eingebetteten FBG Sensoren wurden im Betrieb der Gussbauteile unter Temperatur- und Dehnungseinfluss zur Überwachung eingesetzt und konnten mithilfe von analytischen Modellen für den Einsatz evaluiert werden.
Aktualisiert: 2022-09-08
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Jetzt liegt auch der dritte Band aus der vierteiligen Aluminium-Taschenbuchreihe, das ehemalige DIN-TAB 452, in aktualisierter Fassung vor. Er umfasst 27 Grund- und Prüfnormen sowie spezifische normative Festlegungen zu den Bereichen Hüttenaluminium, Aluminiumguss, Schmiedestücke und Vormaterial. Der Inhalt gliedert sich in die Bereiche: Grundnormen // Zusammensetzung // Technische Lieferbedingungen // Eigenschaften // Grenzabmaße und Formtoleranzen // Prüfnormen. Die Normen sind erstmalig auch in englischer Übersetzung als DIN Handbook 450/3 erhältlich (ISBN 978-3-410-23271-1).
Aktualisiert: 2022-01-01
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Ein anforderungsgerechter Leichtbau und endkonturnahe Herstellungsprozesse sind Bausteine, die effektiv dazu beitragen. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es unter Einsatz der statistischen Versuchsplanung möglich ist, mehrere Zielgrößen simultan zu adressieren und dadurch eine zeit- und ressourceneffiziente Werkstoffentwicklung zu betreiben.
In Vorbereitung auf die Legierungsentwicklung wurden thermodynamische Berechnungen sowie praktische Untersuchungen an konventionellen AlCu-Gusslegierungen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde für die Aufstellung eines statistischen Versuchsplans ein interaktionsbasiertes Regressionsmodell zugrunde gelegt, in dem die vier Legierungselemente Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Nickel (Ni) und Kobalt (Co) als Eingangsgrößen variiert wurden. Entsprechend der Anforderungen an den Werkstoff wurden die mechanischen Eigenschaften bis 300 °C, die Warmrissbeständigkeit sowie die Wärmeleitfähigkeit als Zielgrößen formuliert. Insgesamt achtzehn AlCuMnCo(Ni)-Legierungen wurden erprobt und analysiert.
Basierend auf den zuvor ermittelten Referenzwerte wurde anschließend aus dem Modell eine optimale Zusammensetzung AlCu6.7Mn0.5Co0.1 identifiziert, für die höchste me-chanische Eigenschaften bei 250 °C, eine Warmrisszahl < 1,0 sowie ein Phasenanteil < 8 % vorhergesagt wurde. Die Versuchsergebnisse bestätigten die hohe Modellqualität für die mechanischen Eigenschaften und den Phasenanteil. Der niedrige Phasenanteil führte zu einer hohen Wärmeleitfähigkeit der Legierung. Im Vergleich zur Referenzlegierung AlCuNiCoSbZr, weist das Optimum AlCu6.7Mn0.5Co0.1 überwiegend höhere Eigenschaften auf.
Aktualisiert: 2021-12-30
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Diese Dissertation zeigt eine neue Möglichkeit der zerstörungsfreien In situ-Messung von Dehnungen im Gießprozess auf. Die neue Methodik sieht das Umgießen faseroptischer Dehnungssensoren (FBG) vor, welche in der Lage sind, Gussteildehnungen in situ während des Gießprozesses zu messen. FBG stellen damit Daten aus Bauteilbereichen bereit, die von der zeitlichen oder örtlichen Situation mit konventionellen Verfahren nicht messbar wären. Die vollständige Qualifizierung von FBG als Methode zur zerstörungsfreien Dehnungsmessung ermöglicht die Ermittlung zeit- und temperaturaufgelöster Spannungszustände während des Gießprozesses, trägt somit wesentlich zu einem erweiterten Prozessverständnis bei und ermöglicht die Anwendung im realen Gießereiumfeld.
Aktualisiert: 2021-04-01
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Aktualisiert: 2023-04-01
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In diesem Buch werden die Inhalte des Wissenschaftssymposiums „Ur- und Umformen“ der Volkswagen Komponente zusammengefasst. Im Mittelpunkt steht dabei die Darstellung automobilspezifischer Forschungsaktivitäten zu Gießereiprozessen, Gießereiwerkzeugen und Warmumformprozessen. Der Leser erhält zunächst eine Einführung zur Urformtechnik. Anschließend wird ein Überblick über Forschungskonzepte der Gießereitechnik gegeben. Vertiefend werden aktuelle Promotionsprojekte von Doktoranden der Volkswagen Komponente vorgestellt.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2021-11-02
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Das innovative Lost Foam Gießverfahren verbindet enorme Vielseitigkeit
mit zahlreichen konstruktiven, wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.
In diesem Fachbuch über das Lost Foam Gießverfahren wird detailliert
erklärt, wie das Gießen mit Modellen aus Polymerschaum (z.B. Styropor)
und bilderlosen Formsand funktioniert. Neueinsteiger und erfahrene
Anwender finden im Lost Foam Inside alle wichtigen Informationen,
Hintergründe und Handlungshinweise zur Anwendung des Verfahrens.
Ein Buch von Praktikern für Praktiker, mit detaillierten Ausführungen zur
konstruktiven Gestaltung, zur Modellherstellung, zum Einformen und
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Die gebündelte Erfahrung zahlreicher Experten macht das Lost Foam
Inside zum unentbehrlichen How-To der Lost Foam Technik.
Aktualisiert: 2019-06-20
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-03
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Aktualisiert: 2021-11-02
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Die Arbeit liefert einen Beitrag zum Verständnis der Entstehung und Ausprägung von Eigenspannungen in Verbundgussteilen in Abhängigkeit der Gieß- und Wärmebehandlungsparameter. Die zerstörungsfreie Ermittlung der im Bauteil auftretenden Eigenspannungen erfolgt mithilfe der Neutronendiffraktometrie. Hiermit werden des Weiteren der Aufbau und die Veränderung elastischer Dehnungen, sowohl während der Abkühlung nach dem Gießen als auch während des Spannungsarmglühens, messtechnisch erfasst.
Aktualisiert: 2019-12-12
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