Zur Bruchzähigkeit strahlgeschweißter hochfester Feinkornbaustähle

Zur Bruchzähigkeit strahlgeschweißter hochfester Feinkornbaustähle von Hesse,  Ann-Christin
Hochfeste Stähle finden zunehmend Verwendung, z.B. im Mobilkranbau. Um die strukturelle Integrität dieser Bauwerke auch bei niedrigen Temperaturen und mehrachsigen Spannungszuständen zu gewährleisten, muss eine ausreichende Zähigkeit sichergestellt werden. Hierzu ist sowohl die Beschreibung der temperaturabhängigen Zähigkeitskennwerte, als auch ein Verständnis der Faktoren unabdingbar, welche die Zähigkeit bestimmen. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Charakterisierung und einheitlichen Beschreibung der Zähigkeit laser- und elektronenstrahlgeschweißter, hochfester Feinkornbaustähle. Die Charakterisierung der Zähigkeit im spröd-duktilen Übergangsbereich wird mittels Kerbschlagbiege- und Bruchmechanikversuchen durchgeführt. Zu den wesentlichen Erkenntnissen im Bereich der Kerbschlagbiegeversuche zählt die Ermittlung eines einheitlichen Kurvenverlaufs im spröd-duktilen Übergangsbereich. Dieser einheitliche Verlauf kann genutzt werden, um die Sicherheit bei der Bestimmung charakteristischer Werte im spröd-duktilen Übergangsbereich zu erhöhen. Aus den Bruchmechanikversuchen lässt sich ebenfalls ein einheitlicher Verlauf der Bruchzähigkeit im spröd-duktilen Übergangsbereich ableiten, analog zur normierten Master Curve. Darüber hinaus kann eine Temperaturkorrelation zwischen dem Kerbschlagbiegeversuch und dem Bruchmechanikversuch aufgezeigt werden. Die hier gefundene Korrelation bildet ein wichtiges Instrument, um hochfeste, strahlgeschweißte Stähle zukünftig normativ einfacher verankern zu können. Ferner werden Faktoren identifiziert, welche sich auf die Zähigkeit auswirken. Es zeigt sich, dass das initiale Versagen von überdurchschnittlich großen Körnern ausgeht. Die Kontrolle der Korngröße ist somit ein probates Mittel, um die Zähigkeit zu steigern.
Aktualisiert: 2023-04-27
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Mechanische Eigenschaften von Oxidations- und Wärmedämmschichtmaterialien – Mikrozugkriech- und Mikrobiegeversuche

Mechanische Eigenschaften von Oxidations- und Wärmedämmschichtmaterialien – Mikrozugkriech- und Mikrobiegeversuche von Giese,  Sven
Der Fokus der Arbeit bestand in der mikromechanischen Analyse der lokalen mechanischen Eigenschaften von metallischen und keramischen Werkstoffen. Es wurden die Kriecheigenschaften freistehender Oxidationsschutzschichten sowie der Einfluss einer Wärmebehandlung unter sauerstoff-, wasserdampf- sowie wasserstoffhaltiger Atmosphäre analysiert. Zugkriechversuche wurden mit miniaturisierten Rundzugproben in einem thermomechanischen Analysator durchgeführt. Die mikrostrukturelle Charakterisierung erfolgte mithilfe von rasterelektronenmikroskopischen Methoden und Atomsondentomographie. Anhand von Mikrobiegeversuchen erfolgte ein Vergleich der Bruchzähigkeit von NiAl-Cr(Mo) Kompositwerkstoffen, die konventionell gerichtet erstarrt sowie nachträglich mittels eines Elektronenstrahls umgeschmolzen wurden. Die Erweiterung der Mikrobiegemethode auf keramische Werkstoffe war ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit. Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid, das sowohl als thermische Wärmedämmschicht für Hochtemperanwendungen in Turbinen sowie als Strukturwerkstoff im biomedizinischen Bereich Verwendung findet, wurde auf seine bruchmechanischen Eigenschaften hin analysiert. Der bruchzähigkeitssteigernde Einfluss der spannungsinduzierten Phasenumwandlung in Abhängigkeit variierender Sintertemperaturen konnte durch Ramanspektroskopie die Ergebnisse der in- und ex-situ Mikrobiegeversuche bestätigen.
Aktualisiert: 2021-12-30
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Untersuchung der lokalen Bruchzähigkeit und des elastisch‐plastischen Bruchverhaltens von NiAl und Wolfram mittels Mikrobiegebalkenversuchen

Untersuchung der lokalen Bruchzähigkeit und des elastisch‐plastischen Bruchverhaltens von NiAl und Wolfram mittels Mikrobiegebalkenversuchen von Ast,  Johannes
Das Ziel dieser Arbeit war es, ein verbessertes Verständnis für die Größenabhängigkeit der Bruchzähigkeit zu gewinnen. Hierfür wurden mittels fokussierter Ionenstrahlen gekerbte Mikrobiegebalken in verschiedenen Größen vom Submikrometerbereich bis hin zu einigen 10 µm in B2-NiAl und Wolfram präpariert. Diese beiden Materialien besitzen charakteristische Spröd-Duktil-Übergange, die oberhalb der Raumtemperatur liegen. Dies erlaubte es, Bruchvorgänge, welche von begrenzter plastischer Verformung um die Rissspitze begleitet werden, auf der Mikroskala zu untersuchen. Neue Methoden zur Beschreibung und Bestimmung des lokalen elastisch-plastischen Bruchverhaltens bzw. der Bruchzähigkeit wurden hierfür erarbeitet. Im Speziellen wurde das J-Integral-Konzept zur Ermittlung von Rissfortschritt über Steifigkeitsmessungen auf die Mikroskala übertragen. Dies ermöglichte eine präzise Analyse des für die Bruchzähigkeit charakteristischen Übergangs von Rissabstumpfung zu stabilem Rissfortschritt. Die Versuche an einkristallinem NiAl für die beiden untersuchten Risssysteme der harten und weichen Orientierung ergaben Bruchzähigkeiten, welche in guter Übereinstimmung mit Literaturdaten aus makroskopischen Versuchen sind. Ein Größeneffekt wurde somit auf der untersuchten Skala nicht gefunden. Eine Zugabe von geringen Mengen an Eisen zu den Einkristallen wirkte sich nicht merklich auf die Bruchzähigkeit, jedoch auf den Rissfortschritt und folglich auf die Risswiderstandskurven aus. Bei Wolfram zeigten Versuche an Einkristallen eine klare Abhängigkeit der Bruchzähigkeit von der Probengröße, wobei die kleinsten Proben rein spröde versagten. Die an Hand von REM-Bildern beobachtete plastische Verformung in den größeren Biegebalken wurde durch EBSD-Messungen quantifiziert. Ebenso wie auf der Makroskala zeigte das untersuchte Risssystem {100} eine Belastungsratenabhängigkeit. So wurde bei größeren Belastungsraten wegen der eingeschränkteren thermischen Versetzungsbeweglichkeit ein spröderes Versagen festgestellt. Untersuchungen an plastisch vorverformten Proben zum Einfluss der Versetzungsdichten auf das Bruchverhalten ergaben die gleichen Bruchzähigkeiten. Allerdings versagten die Proben vorzeitig bei niedrigeren J-Integralen. Dies wurde mit der geringen Mobilität der von der Rissspitze emittierten Versetzungen in Folge von starker Kaltverfestigung sowie erhöhter Fließspannung in den Proben erklärt. Experimente an ultrafeinkörnigem Wolfram zeigten, dass die Proben spröder als erwartet versagten. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass auf der Mikroskala ein an der Rissfront günstig für Spaltbruch liegendes Korn den Bruchvorgang bereits entscheidend beeinflusst.
Aktualisiert: 2020-01-09
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Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf die mechanischen Eigenschaften von Oxidationsschutzschichten und Nickel-Aluminium

Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf die mechanischen Eigenschaften von Oxidationsschutzschichten und Nickel-Aluminium von Webler,  Ralf Uwe
In dieser Arbeit wurden Hochtemperaturschutzschichten für Ni-Basis-Superlegierungen untersucht. Mit Oxidationsversuchen wurden verschiedene Alterungszustände der Schichten eingestellt, die dann mittels Nanoindentierung, rasterelektronenmikroskopischen Methoden und erstmals Mikrobiegebalkenversuchen charakterisiert wurden. Ziel war es den Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf die mechanischen Eigenschaften wie Härte, Elastizitätsmodul und Bruchzähigkeit der Hauptphase der Schichten β-NiAl zu ermitteln. Die Mikrobiegebalken wurden mit der FIB-Technik direkt in den homogenen Bereichen der Schichten hergestellt und so dieses neue Verfahren an technischen Bauteilen angewandt. Neben den Oxidationsschutzschichten wurden auch einkristalline NiAl-Proben mit unterschiedlicher Stöchiometrie denselben Versuchen unterzogen. Zur Überprüfung der Vergleichbarkeit mit makroskopischen Versuchen wurden 4-Punkt-Biegeversuche an den NiAl-Einkristallen durchgeführt.
Aktualisiert: 2020-01-09
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Numerische Untersuchung des Verformungs- und Bruchverhaltens von einkristallinem Wolfram auf mikroskopischer Ebene

Numerische Untersuchung des Verformungs- und Bruchverhaltens von einkristallinem Wolfram auf mikroskopischer Ebene von Bohnert,  Christoph
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Verformungs- und Bruchverhalten von einkristallinem Wolfram auf der mikroskopischen Ebene mit Hilfe der Finite Elemente Methode (FEM) zu beschreiben. Hierbei stehen der Einfluss der Kristallorientierung sowie die Rissinitiierung und die Rissausbreitung im Vordergrund. Die FEM ermöglicht mittels einem gewählten Rissfortschrittsmodell einen besseren Einblick in den bruchmechanischen Prozess und unterstützte dabei die experimentellen Untersuchungen. The aim of the present work is to describe the deformation and fracture behavior of single crystal tungsten at the microscopic scale by using the finite element method. Therefore, the studies focus mainly on the influence of crystal orientation as well as the investigation of crack initiation and crack propagation. With a defined crack propagation model, the simulations of microbending allows for evaluating the details of the fracture process more accurately and supported the experimental studies.
Aktualisiert: 2021-02-11
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