Steigerung der Ressourcen-Effizienz von Feinblechen durch Formfeld-Strukturpressen und deren analytische Dimensionierung:
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Veröffentlicht: |
Stuttgart
Fraunhofer-Verl.
2013
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INHALTSVERZEICHNIS
VII
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
1.1 MOTIVATION 1
1.2 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT 2
2 LEICHTBAU MIT FORMFELDSTRUKTURIERTEN BLECHEN 4
2.1 PRINZIPIEN DES LEICHTBAUS 4
2.1.1 MATERIAL- UND WERKSTOFFAUSWAHL DES LEICHTBAUS 5
2.1.2 FORMGEBUNG UND STRUKTUR DES LEICHTBAUS 6
2.1.3 LEICHTBAUWEISEN 6
2.2 STRUKTURIERUNGSTECHNIKEN FUER FEINBLECHE 8
2.2.1 WELLBLECHSTRUKTURIERUNG 10
2.2.2 WALZSTRUKTURIERUNG 10
2.2.3 KUGELSTRUKTURIERUNG 11
2.2.4 HOECKERSTRUKTURIERUNG 12
2.2.5 WOELBSTRUKTURIERUNG 12
2.2.6 FORMFELDSTRUKTURPRESSEN 14
2.2.7 VORZUGSVERFAHREN ZUR MAKROSTRUKTURIERUNG VON FEINBLECHEN 16
3 STAND DER TECHNIK ZUR DIMENSIONIERUNG STRUKTURIERTER
LEICHTBAUWERKSTUECKE 18
3.1 EXPERIMENTELLE PRUEFVERFAHREN ZUR ERMITTLUNG VON WERKSTOFFKEIM
WERTEN 18
3.1.1 MECHANISCHE PRUEFVERFAHREN 18
3.1.2 SCHWINGUNGSBASIERTE PRUEFVERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER MECHANISCHEN
EIGEN
SCHAFTEN 25
3.2 ANALYTISCHE BESCHREIBUNG DER GEOMETRIE UNTERSCHIEDLICHER
LEICHTBAUSTRUKTURELEMENTE 28
3.2.1 ANALYTISCHE GEOMETRIEBESCHREIBUNG VON WELLBLECHEN . . 28
3.2.2 ANALYTISCHE GEOMETRIEBESCHREIBUNG KUGELSTRUKTURIERTER BLECHE 31
3.2.3 ANALYTISCHE GEOMETRIEBESCHREIBUNG VON HUTPROFILEN 32
3.3
NUTZUNG DER GALERKIN-METHODE
35
3.4 DISKRETISIERENDE METHODEN ZUR DIMENSIONIERUNG VON
LEICHTBAUSTRUKTURELEMENTEN . . 36
3.4.1 FINITE-ELEMENT-MODELLIERUNG DER GEOMETRIE 36
3.4.2 FIMTC-ELEMENT-MODELLIERUNG DES HERSTCLLUNGSPROZESSES 42
3.5 ERSTELLUNG VON ERSATZMODELLEN ZUR DIMENSIONIERUNG VON
LEICHTBAUSTRUKTUREN . 44
3.5.1 EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG VON ERSATZMODELLEN 45
3.5.2 MATHEMATISCHE STEIFIGKEITSBESCHREIBUNG EINES ERSATZMODELLS
STRUKTURIERTER BAU
TEILE 46
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VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.5.3 ENERGIEMETHODE ZUR ERSTELLUNG VON ERSATZMODEILEN STRUKTURIERTER
BAUTEILE . . 46
3.5.4 FINITE-ELEMENT-METHODE ZUR ERSTELLUNG VON STEIFIGKEITSMODELLEN
STRUKTURIERTER
BAUTEILE 49
3.6 ZUSAMMENFASSUNG DER METHODEN 52
4 HANDLUHGSBEDARF UND LOESUNGSANSATZ 54
5 MECHANISCHE GRUNDLAGEN DES STEIFLGKEITSMODELLS FORMFELDSTRUKTURIERTER
BLECHE 57
5.1
HOOKESCHES
MATERIALGESETZ 57
5.2 VERFORMUNGSTHEORIE VON PLATTEN 61
5.2.1
KLRCHHOFFSCHE
PLATTENTHEORIE 62
5.2.2 PLATTENTHEORIE NACH MINDLIX 64
5.2.3 SCHUBFELDDEFORMATIONSTHEORIE HOEHERER ORDNUNG 65
5.2.4 AUSWAHL EINER PLATTENBIEGETHEORIE 65
5.3 HERLEITUNG DER ABD-MATRIX 66
6 MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG FORMFELDSTRUKTURIERTER BLECHE 69
6.1 VERSUCHSVORBEREITUNG ZUR BESTIMMUNG DER ABD-MATRIX 69
6.1.1 PRUEFVORRICHTUNGEN ZUR CHARAKTERISIERUNG DER FSP-STRUKTUR 70
6.1.2 HERSTELLUNG DER VERSUCHSPROBEKOERPER 73
6.1.3 GEWAEHLTES MESSSYSTEM ZUR VERFORMUNGSERFASSUNG 78
6.2 MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG DER FSP-BLECHE 79
6.2.1 ZUGVERSUCHE IN X-RICHTUNG 80
6.2.2 ZUGVERSUCHE IN Y-RICHTUNG 83
6.2.3 BIEGEVERSUCHE UM DIE X-ACHSE 85
6.2.4 BIEGEVERSUCHE UM DIE Y-ACHSE 88
6.2.5 SCHUBVEISUCHE 90
6.2.6 TORSIONSVERSUCHE 92
7 ERSTELLUNG DER ERSATZSTEIFLGKEITSMODELLE DER FSP-STRUKTUREN 94
7.1 BERECHNUNG DER MATERIALMODELLE 94
7.2 VERIFIZIERUNG DER STEIFIGKEITSMODELLE DURCH VERGLEICH
MIT VERSUCHS- UND SIMULATIONS
ERGEBNISSEN 97
7.2.1 VERGLEICH DER STEIFIGKEITSMODELLE MIT DEN VERSUCHSERGEBNISSEN 97
7.2.2 VERGLEICH DER STEIFIGKEITSMODELLE MIT ERRECHNETEN FSP-STRUKTUREN
100
INHALTSVERZEICHNIS IX
8 EXEMPLARISCHE ANWENDUNG DER STEIFIGKEITSMODELLE 107
8.1 AUSLEGUNG EINER AUFZUGSKOMPONENTE MIT FSP-STRUKTUR 107
8.1.1 DIMENSIONIERUNG DES BAUTEILS 108
8.1.2 BESTIMMUNG DER SPANNUNGEN HO
8.2 POTENTIAL DER MATERIALEINSPARUNG DURCH FSP AN BAUTEILEN 113
9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 117
A ANHANG 136 |
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