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Innere Spannungen innovativer, gegossener Metall-Matrix-Verbunde

Innere Spannungen innovativer, gegossener Metall-Matrix-Verbunde
创新铸造金属基复合材料的内部张力
批准号:
54166010
负责人:
Professor Dr.-Ing. Andreas Bührig-Polaczek
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2008
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2007-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Die Werkstoffklasse der metal - matrix - verbunde verspricht aufgrund ihrer hervorrgenen Eigenschaften ein breites leistungpotenties r zuk<e:1> nftige Anwendungen, dies gilt insbesondere fr Die langfaserverstärkten metal - matrix - verbunde。德国冶金学会(www.schmelzmetallischen.erzeug.solch.verbundwerkstoffer.com):德国冶金学会(www.schmelz冶金学会)[1][大贝][j] .金属-基体-聚合体-本征接合物-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体-聚合体]verstärkten and unverstärkten(1)本征性演化演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为本征性演化为geklärt。欧什超级死Korrelation来Herstellungsprozess Ausbildung der inneren Spannungen贝Metall-Matrix——Verbunden拉根keine quantitativen Untersuchungen刑事和解。Obwohl behnist, dass grundsätzlich keine eigenspannungsfreien Werkstoffzustände existtieren, wurden die Auswirkungen von Mikroeigenspannungen zwischen den Phasen auf Bauteilverhalten and Bauteilversagen wenig unsucht, ebenso wie die beinflussbarkeit von Mikroeigenspannungen。在vorarbeen am Gießerei-Institut wurden daher die Eigenspannungsentwicklung and -zustände In langfaserverstärktem Aluminium untersucht。Dabei wurden sowohl geeignete Messverfahren也auch Auswirkungen von Eigenspannungen erarbeitet。我的名字是:我的名字是:我的名字是:我的名字是:我的名字是:我的名字是:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:我的名字:齐尔等,本征跨越和本征跨越与本征跨越和本征跨越与本征跨越的关系。Langfristig kann durch die kentnis des eigenspannungszustes der langfaserverstärkte金属矩阵-一体化berits bei der Herstellung最优auf die geforderten Bauteileigenschaften abgestimmt werden。Weiterhin können die Erkenntnisse dieses项目,Eingang in microskopische festikeiteschhnungen f<e:1> [r] mmc和makroskopische Bauteilberechnungen finden。Damit wind die genauigket and Aussagekraft solcher Berechnungen wester gesteigt。
英文摘要
Die Werkstoffklasse der Metall-Matrix-Verbunde verspricht aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften ein breites Leistungspotential für zukünftige Anwendungen, dies gilt insbesondere für die langfaserverstärkten Metall-Matrix-Verbunde. Bei der schmelzmetallurgischen Erzeugung solcher Verbundwerkstoffe treten vor allem durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten innere Spannungen auf. Dabei sind im Metall-Matrix-Verbund Bauteileigenspannungen zwischen verstärkten und unverstärkten Bereichen und so genannte Mikroeigenspannungen zwischen den Phasen zu unterscheiden. Der Einfluss dieser verschiedenen Eigenspannungen auf die mechanischen Eigenschaften war nach dem bisherigen Kenntnisstand nur unzureichend geklärt. Auch über die Korrelation zwischen Herstellungsprozess und Ausbildung der inneren Spannungen bei Metall-Matrix- Verbunden lagen keine quantitativen Untersuchungen vor. Obwohl bekannt ist, dass grundsätzlich keine eigenspannungsfreien Werkstoffzustände existieren, wurden die Auswirkungen von Mikroeigenspannungen zwischen den Phasen auf Bauteilverhalten und Bauteilversagen wenig untersucht, ebenso wie die Beeinflussbarkeit von Mikroeigenspannungen. In Vorarbeiten am Gießerei-Institut wurden daher die Eigenspannungsentwicklung und -zustände in langfaserverstärktem Aluminium untersucht. Dabei wurden sowohl geeignete Messverfahren als auch Auswirkungen von Eigenspannungen erarbeitet. Im Rahmen des beantragten Forschungsvorhabens sollen grundlegende Erkenntnisse über den Wirkungszusammenhang von Herstellungsprozess-Eigenspannungen-Eigenschaften bei der schmelzmetallurgischen Herstellung von langfaserverstärkten Verbundwerkstoffen erarbeitet werden. Ziel ist es, den Einfluss der verschiedenen Eigenspannungsarten auf Faserverbundbauteile zu erarbeiten und Modelle zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Prozessparametern, Eigenspannungen und mechanischen Eigenschaften zu erstellen. Langfristig kann durch die Kenntnis des Eigenspannungszustandes der langfaserverstärkte Metall-Matrix-Verbund bereits bei der Herstellung optimal auf die geforderten Bauteileigenschaften abgestimmt werden. Weiterhin können die Erkenntnisse dieses Projekts Eingang in mikroskopische Festigkeitsrechnungen für MMCs und makroskopische Bauteilberechnungen finden. Damit wird die Genauigkeit und Aussagekraft solcher Berechnungen weiter gesteigert.
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会议论文
Multi length-scale characterisation of microstructure/geometry interactions for tailoring properties of open-cell Al alloy foams
  • 批准号:
    434241711
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Andreas Bührig-Polaczek
  • 依托单位:
Multiphase Solidification and Multi-crystal Microstructure in Single Crystal Superalloys
  • 批准号:
    396638945
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2018
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Andreas Bührig-Polaczek
  • 依托单位:
Synthesis and precision casting of bioactive glasses and the impact of the microstructured surfaces on cellular behaviour
Undercooling of superalloys and casting quality of single-crystal turbine blades
  • 批准号:
    229777280
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2012
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Andreas Bührig-Polaczek
  • 依托单位:
海外基金