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Untersuchung und Charakterisierung der Phasenbildung von FeAl-Mischverbindungen bei Verwendung schneller laserbasierter Fügeprozesse mit großen Temperaturgradienten

Untersuchung und Charakterisierung der Phasenbildung von FeAl-Mischverbindungen bei Verwendung schneller laserbasierter Fügeprozesse mit großen Temperaturgradienten
使用大温度梯度快速激光连接工艺时 FeAl 混合化合物相形成的研究和表征
批准号:
159911417
负责人:
Dr. Aleksander Kostka
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2009
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2008-12-31 至 2011-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Hybrid Strukturemente besitzen großes Potential zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Ein großes Hemmnis bei der industriellen Nutzung hybrid Strukturelenete stellen die beim Fügen auftretenden intermetallischen Phasen dar.在德国的基础设施建设中,他把这种混合动力车的混合动力和机械式的Beanspruchung混合动力车的混合动力车混合动力车的混合动力车的混合动力车。金属间化合物相的Wachstum将通过其温度特性与Werkstoffkombination结合。Dieser beeinflusst aber ferner das Gefüge der Grundwerkstoffe,sowie die Bauteilbenetzung und -verzug,so dass für eine optimale Prozess- und Bauteilauslegung dem Temperaturzeitverlauf eine greße Bedutung zukommt.由于这种Grund是Ziel dieses Forschungsvorhabens,从而使温度变化和金属间相的Wachstum下降。由于温度梯度很大,因此需要温度变化韦尔登,因此Tiefschweißprozesse也可以使用激光-混合-Schweißprozesse和高精度的Prozessgeschwindigkeiten。尽管金属间化合物相的微结构的特征使其具有更高的温度,但仍需要对热区的特征机理进行优化,以使其更好地进行处理。Ferner soll die angestrebte Method eine Bewertung von Prozessen und Prozesstolleranzen hinsichtlich der Entstehung von Intermetallischen Phasen und der Zuverlässigkeit der Verbindung ermöglichen.
英文摘要
Hybride Strukturelemente besitzen großes Potential zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Ein großes Hemmnis bei der industriellen Nutzung hybrider Strukturelemente stellen die beim Fügen auftretenden intermetallischen Phasen dar. Aufgrund ihrer im Vergleich zu den Grundwerkstoffen deutlich höheren Sprödigkeit vermindern diese das Umformvermögen hybrider Halbzeuge und stellen bei mechanischer Beanspruchung häufig die Versagensursache dar. Das Wachstum der intermetallischen Phasen wird bei gegebener Werkstoffkombination im wesentlichen durch den Temperaturzeitverlauf charakterisiert. Dieser beeinflusst aber ferner das Gefüge der Grundwerkstoffe, sowie die Bauteilbenetzung und -verzug, so dass für eine optimale Prozess- und Bauteilauslegung dem Temperaturzeitverlauf eine große Bedeutung zukommt. Aus diesem Grund ist es das Ziel dieses Forschungsvorhabens, den Zusammenhang zwischen dem Temperaturzeitverlauf und dem Wachstum der intermetallischen Phasen grundlegend zu untersuchen. Insbesondere sollen Temperaturzeitverläufe mit großem Temperaturgradienten betrachtet werden, um auch Tiefschweißprozesse sowie Laser-MIG-Hybrid-Schweißprozesse mit hohen Prozessgeschwindigkeiten beurteilen zu können. Durch die angestrebte Charakterisierung der Mikrostruktur der intermetallischen Phasen soll es zudem möglich werden, über eine Optimierung des Temperaturzeitverlaufs die mechanischen Eigenschaften der Fügezone zur verbessern und Hinweise für die Prozessauslegung zu liefern. Ferner soll die angestrebte Methode eine Bewertung von Prozessen und Prozesstolleranzen hinsichtlich der Entstehung von intermetallischen Phasen und der Zuverlässigkeit der Verbindung ermöglichen.
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