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Grenzflächenstabilität und Schädigungsentwicklung in ultrafeinkörnigen Werkstoffen bei zyklischer und thermischer Beanspruchung

Grenzflächenstabilität und Schädigungsentwicklung in ultrafeinkörnigen Werkstoffen bei zyklischer und thermischer Beanspruchung
循环应力和热应力下超细晶材料的界面稳定性和损伤发展
批准号:
5431773
负责人:
Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Units
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2011-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Ultrafeinkörnige Werkstoffe weisen bei monoder Beanspruchung herausrgene Eigenschaften auf und besitzen damit normes Anwendungspotenzial。[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]Die Schädigungsentwicklung wind dabei maßgeblich durch Die Eigenschaften der inneren Grenzflächen bestestimmt werden。Ziel des geplanten forschungsvohabens solsoles letztlich sein, ein metallphysikalisch funddiertes werkstoffmodelell zu entwickeln, welches eine zuverlässige Vorhersage des zyklischen Verformungs- and Schädigungsverhaltens ultrafeinkörniger Werkstoffe auch bei erhöhten温度分析。研究方向:systematisch durchgefhrten erm<e:1> dungsversuchen best estimationund die zugehörige microstrukturentwicklung in gezielt verformten Proben mit elektronenoptischen und röntgenographischen Verfahren detailliert charakterisiert。die wind durch umfangreiche Untersuchungen der Grenzflächen in den anderen Teilprojekten ergänzt。In einem weiteren Schritt wind die Schädigungsentwicklung In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten In gezielten ten dungsexperent am Rasterelektronenmikroskop untersucht werden, um so letzliich die f<e:1>在ezielten Modellierung相关Prozesse zu erfassen。
英文摘要
Ultrafeinkörnige Werkstoffe weisen bei monotoner Beanspruchung herausragende Eigenschaften auf und besitzen damit enormes Anwendungspotenzial. Für viele der angedachten Anwendungen wird jedoch die Stabilität der Mikrostruktur bei zyklischer Beanspruchung und/oder erhöhten Temperaturen das entscheidende Versagens- und Auslegungskriterium darstellen. Die Schädigungsentwicklung wird dabei maßgeblich durch die Eigenschaften der inneren Grenzflächen bestimmt werden. Ziel des geplanten Forschungsvorhabens soll es letztlich sein, ein metallphysikalisch fundiertes Werkstoffmodell zu entwickeln, welches eine zuverlässige Vorhersage des zyklischen Verformungs- und Schädigungsverhaltens ultrafeinkörniger Werkstoffe auch bei erhöhten Temperaturen erlaubt. Hierzu wird das zkylische Spannungs-Dehnungsverhalten in systematisch durchgeführten Ermüdungsversuchen bestimmt und die zugehörige Mikrostrukturentwicklung in gezielt verformten Proben mit elektronenoptischen und röntgenographischen Verfahren detailliert charakterisiert. Dies wird durch umfangreiche Untersuchungen der Grenzflächen in den anderen Teilprojekten ergänzt. In einem weiteren Schritt wird die Schädigungsentwicklung in gezielten in-situ Ermüdungsexperimenten am Rasterelektronenmikroskop untersucht werden, um so letztlich die für die fundierte Modellierung relevanten Prozesse zu erfassen.
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会议论文
Mechanisms of Nanoparticles as Novel Grain Refiners for Thermo-mechanically Loaded Aluminum Cast Components
  • 批准号:
    320151432
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2016
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
  • 依托单位:
X-ray microscopy as a fast response tool to exploit processing-microstructure-property relationships for advanced material development
Aluminium alloys with controlled melting ranges for process-integrated foaming during extrusion
  • 批准号:
    324394568
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2016
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
  • 依托单位:
3D-Modelling of thermo-mechanically and thermo-chemically coupled microstructural changes in high-temperature nickel-base superalloys
  • 批准号:
    282253287
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2015
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
  • 依托单位: