Zementgebundener kohlenstofffaserverstärkter Hochleistungswerkstoff (Carbonkurzfaserbeton).

Zementgebundener kohlenstofffaserverstärkter Hochleistungswerkstoff (Carbonkurzfaserbeton). von Fischer,  Oliver, Hambach,  Manuel, Lauff,  Philipp, Rutzen,  Matthias, Volkmer,  Dirk
Seit längerem gibt es intensive Bestrebungen, den volkswirtschaftlich außerordentlich bedeutsamen Verbundwerkstoff Stahlbeton weiterzuentwickeln und dazu vor allem die Zugfestigkeit von Beton zu erhöhen. Mit dem an der Universität Augsburg entwickelten Herstellungsverfahren, bei dem die Ausrichtung beigemischter Kohlenstofffasern durch eine Düse gezielt eingestellt werden kann, ist es gelungen, mit handelsüblichen Ausgangsstoffen und im Grunde praxisgerechten Verfahren eine signifikante Erhöhung des Verhältniswertes von Zug- und Druckfestigkeit bei Zementsteinproben zu erreichen. In den Untersuchungen zur Materialentwicklung konnte gezeigt werden, dass die hohen Festigkeiten der faserverstärkten Prüfkörper auch mit kürzeren Fasern erreicht werden können und somit besser verarbeitbare Mörtel gleicher Festigkeit herstellbar sind. Ein sowohl preisliches als auch in der Ökobilanz günstigeres System konnte ohne Festigkeitsverlust realisiert werden, indem teure neuwertige Fasern durch günstigere Recyclingprodukte ersetzt wurden.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Zementgebundener kohlenstofffaserverstärkter Hochleistungswerkstoff (Carbonkurzfaserbeton).

Zementgebundener kohlenstofffaserverstärkter Hochleistungswerkstoff (Carbonkurzfaserbeton). von Fischer,  Oliver, Hambach,  Manuel, Lauff,  Philipp, Rutzen,  Matthias, Volkmer,  Dirk
Seit längerem gibt es intensive Bestrebungen, den volkswirtschaftlich außerordentlich bedeutsamen Verbundwerkstoff Stahlbeton weiterzuentwickeln und dazu vor allem die Zugfestigkeit von Beton zu erhöhen. Mit dem an der Universität Augsburg entwickelten Herstellungsverfahren, bei dem die Ausrichtung beigemischter Kohlenstofffasern durch eine Düse gezielt eingestellt werden kann, ist es gelungen, mit handelsüblichen Ausgangsstoffen und im Grunde praxisgerechten Verfahren eine signifikante Erhöhung des Verhältniswertes von Zug- und Druckfestigkeit bei Zementsteinproben zu erreichen. In den Untersuchungen zur Materialentwicklung konnte gezeigt werden, dass die hohen Festigkeiten der faserverstärkten Prüfkörper auch mit kürzeren Fasern erreicht werden können und somit besser verarbeitbare Mörtel gleicher Festigkeit herstellbar sind. Ein sowohl preisliches als auch in der Ökobilanz günstigeres System konnte ohne Festigkeitsverlust realisiert werden, indem teure neuwertige Fasern durch günstigere Recyclingprodukte ersetzt wurden.
Aktualisiert: 2023-03-31
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Lokale Festigkeitserhöhung metastabiler austenitischer Blechwerkstoffe durch verformungsinduzierte a‘-Martensitbildung

Lokale Festigkeitserhöhung metastabiler austenitischer Blechwerkstoffe durch verformungsinduzierte a‘-Martensitbildung von Voges-Schwieger,  Kathrin
Die verformungsinduzierte a’-Martensitbildung in metastabilen austenitischen Werkstoffen birgt ein bisher nicht genutztes Potenzial zur gezielten Einstellung eines definierten Werkstoffverhaltens. In dieser Arbeit wird daher die verformungs-induzierte a’-Martensitbildung in metastabilen austenitischen Blechwerkstoffen zur lokalen Festigkeitserhöhung als Beitrag zum Leichtbau untersucht. Ziel ist die Realisierung von martensitisch hochfesten Regionen in einem austenitisch duktilen Bauteil zum Ausgleich von örtlichen Imperfektionen. Hierzu werden lokale hochfeste Strukturen durch Einstellen eines definierten a’-Martensitgehalts realisiert, um so einen neuen Beitrag zum Leichtbau für belastungsangepasste Bauteile zu ermöglichen. Gegenstand dieser Arbeit ist die Einbringung dieser Verstärkungen in Blechbauteile in einer Tiefziehoperation ohne zusätzlichen Fertigungsschritt. Hierzu werden geeignete Methoden zur Materialcharakterisierung verstärkter Blechwerkstoffe untersucht und neue Ansätze entwickelt. Des Weiteren erfolgt die Entwicklung eines Umformwerkzeugs zur definierten Einstellung unterschiedlicher a’-Martensitgehalte unter Beibehaltung eines konstanten Umformgrads. Dieses Werkzeugsystem umfasst ein geeignetes Temperierungskonzept für einen Temperaturbereich von T = -20°C bis zu T = 100°C.
Aktualisiert: 2019-10-17
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