Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Serie von anwendungsnahen, γ′ gehärteten Co-Basis Schmiedelegierungen entwickelt und harakterisiert. Optimierte Wärmebehandlungen führten für alle Legierungen zur Ausbildung einer γ/γ′-Mikrostruktur, welche bi- oder tridisperse γ′-Teilchenverteilungen aufwies und einen möglichst hohen Härtungsbeitrag lieferte. Durch das Einbringen von orngrenzenpinnenden intermetallischen Phasen konnte die Korngröße auch bei hohen Anwendungstemperaturen stabil gehalten werden. Die Druckfestigkeit der Legierungen lag auf vergleichbarem Niveau wie die von Ni-basierten Schmiedelegierungen. Insbesondere bei Temperaturen über 750 °C sind die Co-Basis Schmiedelegierungen stabiler hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften und weisen in Relation höhere Festigkeiten auf. Besonders gute mechanische Stabilität zeigten die untersuchten Legierungen unter Kriechbelastung, wo teilweise um zwei Größenordnungen niedrigere Kriechraten erzielt wurden als für vergleichbare etablierte Ni-Basis Schmiedelegierungen. Untersuchungen der vorliegenden Verformungsmechanismen zeigten, dass in den Co-Basis Schmiedelegierungen Mikroverzwillingung der dominante Verformungsmechanismus ist. Mit Hilfe von hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie konnte nachgewiesen werden, dass das Wachstum der Zwillinge durch das Gleiten von einzelnen Shockley-Partialversetzungen erfolgt, was durch Segregationsprozesse an der Zwillingsgrenze unterstützt wird. Durch eine umfassende Analyse verschiedener mikrostruktureller Parameter wie der Korngröße, der γ′-Teilchengrößenverteilung und des γ′–Volumenanteils und der Gitterfehlpassung sowie der elementaren Zusammensetzung von γ- und γ′-Phasen konnten die Festigkeitsbeiträge in den Legierungen abgeschätzt werden.
Aktualisiert: 2020-09-10
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Zur Verbesserung der Umformprozesse für Magnesiumknetlegierungen, um unter anderem die Herstellungskosten zu minimieren, werden geeignete Prozessparameter benötigt. Dazu bedarf es einer genauen Kenntnis der umformrelevanten Werkstoffeigenschaften. Daher besteht in der Forschung ein großes Interesse die Verformungseigenschaften von Magnesiumknetlegierungen besser zu verstehen. Dabei ist ein wichtiger Punkt, die Verformungsmechanismen bei unterschiedlichen Belastungshöhen und Wechsel der Belastungsrichtung zu verstehen und zu modellieren, wobei ein besonderer Fokus auf der mechanischen Zwillingsbildung liegt. Das Ziel dieser Arbeit ist, das makroskopische Verhalten der Zwillingsbänder, die ähnlich wie ein Lüdersband durch die Probe verlaufen, zu analysieren. Dazu wurde das Verformungsverhalten der gewalzten Magnesiumknetlegierung AZ31 unter homogener und inhomogener Belastung bei Raumtemperatur untersucht. Im ersten Teil der Arbeit liegt der Fokus auf der Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens der makroskopischen Zwillingsbänder bei quasi-statischer Beanspruchung. Es wurden unterschiedliche Belastungszustände hergestellt, um den Einfluss der Zwillingsbänder auf das Verformungsverhalten mit Hilfe der Lichtmikroskopie und röntgenographischen Texturanalyse zu ermitteln. Darüber hinaus erfolgten in-situ-Versuche mit Hilfe der Digital Image Correlation (DIC), um das Wachsen des Zwillingsbandes sowie dessen Rückbildung bei zyklischer Beanspruchung mit dem resultierenden Spannung-Dehnung-Verlauf und den gewonnenen Erkenntnissen aus den ex-situ-Versuchen zu korrelieren. Im zweiten Teil der Arbeit wurde das Verformungsverhalten bei Biegebeanspruchung untersucht. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Ausbreitung der Zwillingsbänder über der Biegehöhe und der Verschiebung der neutralen Ebene. Dazu wurden Probenzustände für unterschiedliche Belastungshöhen und Biegezyklen generiert, die mit Hilfe der Lichtmikroskopie und der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse hinsichtlich ihrer mikrostrukturellen Änderungen charakterisiert wurden. Des Weiteren wurden auch in-situ-Versuche mit Hilfe der DIC durchgeführt. Da sich bei der Biegebeanspruchung ein sehr komplexes Verformungsverhalten einstellt, wurde in dieser Arbeit versucht, den Verlauf der wahren Spannungen über der Biegehöhe aus quasi-statischen Versuchen abzuleiten, um das Verformungsverhalten bei der Biegebeanspruchung besser zu verstehen.
Aktualisiert: 2020-06-05
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