Thermische Prozessierung & funktionale Charakterisierung von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen

Thermische Prozessierung & funktionale Charakterisierung von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen von Vollmer,  Malte
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die thermische Prozessierung sowie das funktionale Verhalten von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen erforscht. Dabei wird zunächst die Mikrostruktur im Hinblick auf Korngröße, Korngrenzen und Ausscheidungsteilchen so modifiziert, dass die Legierung in der Lage ist gute pseudoelastische Eigenschaften aufzuweisen. Anschließend wird das funktionale Verhalten im Hinblick auf den Einfluss von Kornorientierungen und Korngrenzen sowie auf die mehrmalige zyklische Beanspruchung untersucht. Im letzten Teil der Arbeit werden die mikrostrukturellen Charakteristika dann mit den pseudoelastischen Eigenschaften in zwei phänomenologischen Modellen zusammengeführt.
Aktualisiert: 2022-12-22
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Auswirkungen der Elemente B, Zr und C auf die Korngrenzenrissbildung einer gerichtet erstarrten Nickelbasis-Superlegierung

Auswirkungen der Elemente B, Zr und C auf die Korngrenzenrissbildung einer gerichtet erstarrten Nickelbasis-Superlegierung von Grodzki,  Jacek
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurde die Effizienzsteigerung von Gasturbinen insbesondere im Heißgasbereich durch Verbesserungen der eingesetzten Werkstoffe, der Beschichtungssysteme sowie der Schaufelkühlung realisiert. Die zunehmende Komplexität der innengekühlten und damit dünnwandigen Lauf‐ und Leitschaufeln stellt immer höhere Anforderungen an den Feingussprozess, weil Gussfehler die Ausbringung beeinflussen. Korngrenzenrisse stellen bei Bauteilen aus konventionell vergossenen oder gerichtet erstarrten Nickelbasis‐Superlegierungen ein wichtiges Problem dar, weil sie die Werkstoffauswahl und die Designfreiheit stark einschränken. Diese Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Optimierung der chem. Zusammensetzung dieser Superlegierungen. Ziel der Arbeit ist es, ein Verständnis zur Wirkungsweise von Legierungselementen auf die Spannungs‐ und Erstarrungsrissbildung abzuleiten und verbesserte Legierungszusammensetzungen vorzuschlagen. Es konnte gezeigt werden, dass die Gießbarkeit einer Superlegierung sehr stark von den korngrenzenaktiven Elementen C, Zr, B, und Hf abhängt. Bei der Erstarrung seigern diese Elemente in die Flüssigphase und beeinflussen maßgeblich die Konzentration der Restschmelze am Ende der Erstarrung in der „Filmphase“, wenn die semiliquide Struktur auftretende Dehnungen nicht mehr durch Nachspeisung und noch nicht über viskoplastische Verformung kompensieren kann. Es konnte gezeigt werden, dass je nach Konzentration an korngrenzenaktiven Elementen sowohl Erstarrungsrisse als auch Spannungsrisse auftreten können. Um Spannungsrisse zu vermeiden, sollte vor allem etwas B in der Legierung enthalten sein. Als Abhilfe gegen Erstarrungsrisse wurde ein wichtiger Zusammenhang zwischen dem Zr‐Gehalt sowie dem Gehalt an ƴ/ƴ‘‐Eutektikum und der Erstarrungsrissbildung abgeleitet. Gut gießbare Superlegierungen enthalten demnach etwas B, jedoch aber wenig bis kein Zr und zeichnen sich durch einen geringen Anteil an ƴ/ƴ‘‐Eutektikum aus. Eine alternative Legierungsstrategie mit hohen Anteilen an ƴ/ƴ‘‐Eutektikum ist ebenfalls möglich. Korngrenzenaktive Elemente beeinflussen die Korngrenzenenergie und damit die Korngrenzenkohäsion sowie Anfälligkeit gegen Rissbildung.
Aktualisiert: 2020-09-10
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Realstruktur von Kristallen

Realstruktur von Kristallen von Bohm,  Joachim
Kristalline Materialien aller Art sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Die genaue Kenntnis ihrer atomaren Struktur mit ihren Unregelmäßigkeiten und Fehlern, eben der Realstruktur, ist für ein umfassendes Verständnis von modernen Werkstoffen und ihren Eigenschaften notwendig. Gleichzeitig bilden diese Kenntnisse die Grundlage für die weitere Entwicklung und Verwendung kristalliner Stoffe in der Hochtechnologie. Das vorliegende Werk ist eine umfassende Einführung in die wichtigsten Phänomene der realen Kristallstruktur - das sind Punktdefekte, Versetzungen, Stapelfehler, Korngrenzen sowie deren Entstehung während des Wachstums bzw. der Züchtung von Kristallen. Verfahren zum Nachweis von Defekten, Auswirkungen von Defekten auf physikalische Eigenschaften (z. B. Eigenfarbe, Halbleitung) werden ebenso diskutiert wie die thermodynamische Beschreibung von Defekt-Häufigkeiten und Nah- und Fernordnung. Realstruktur von Kristallen setzt nur Grundkenntnisse der Physik, Kristallographie und Chemie voraus und eignet sich deshalb sowohl zum Vertiefen von Vorlesungen als auch zum selbständigen Kennenlernen der Thematik. Das Buch richtet sich an alle, die sich mit der Herstellung, Analyse und Anwendung kristalliner Phasen befassen, wie Kristallographen, Festkörper-Physiker und -Chemiker, Werkstoffkundler, Mineralogen. Joachim Bohm ist Hochschullehrer an der TU/Bergakademie in Freiberg/Sa. Er hat sich viele Jahre lang praktisch und theoretisch mit der Züchtung und Untersuchung realer Kristalle beschäftigt.
Aktualisiert: 2015-10-07
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Mikromechanik der Nanoindentierung

Mikromechanik der Nanoindentierung von Gottschalk,  Daniel, Wriggers,  Peter
Mit Hilfe von Nanoindentationsversuchen können mechanische Eigenschaften in der Nähe von Korngrenzen in metallischen Vielkristallen untersucht werden. Durch die Messungen lassen sich Rückschlüsse über die Interaktion von Versetzungen an Korngrenzen ziehen. Der Misorientierungswinkel der Körner an der Korngrenze hat in diesem Zusammenhang einen maßgeblichen Einfluss auf die Versetzungsinteraktion und somit auf die plastischen Eigenschaften. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und der Vergleich verschiedener Korngrenzemodelle für Metalle mittels der Finite Elemente Methode. Zur Abbildung von Größeneffekten wird für die Körner ein Gradientenkristallplastizitätsmodell verwendet. Die Eigenschaften zweier Korngrenzenmodelle aus der Literatur sowie eines neu entwickelten Modells werden an einfachen Beispielen erläutert und mit einem Nanoindentationsbeispiel qualitativ verglichen. Dabei wird sowohl die Theorie für kleine als auch für gorße Deformationen verwendet und im Hinblick auf Rechenzeiten untersucht.
Aktualisiert: 2019-07-10
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