Einsatz von ultrahochfestem Beton als Alternative zu Stahl in Primärstrukturen von Werkzeugmaschinen:
Gespeichert in:
Format: | Abschlussarbeit Buch |
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2019
|
Schriftenreihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik"
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XII, 151 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 257 g |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
----------------------------------------------------------------------------
1
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
---------------------------------------------------------------------
V
TABELLENVERZEICHNIS
-----------------------------------------------------------------------
IX
ABKUERZUNGEN
UND
FORMELZEICHEN
-------------------------------------------------------
XI
1
EINLEITUNG
----------------------------------------------------------------------------------
1
2
PROBLEMSTELLUNG
UND
ANFORDERUNGEN
-------------------------------------------------
3
2.1
PROBLEMSTELLUNG
-----------------------------------------------------------------------
3
2.2
ANFORDERUNGEN
------------------------------------------------------------------------
5
2.3
AUFBAU
DER
ARBEIT
---------------------------------------------------------------------
7
3
GRUNDLAGEN
UND
STAND
DER
FORSCHUNG
------------------------------------------------
9
3.1
WERKZEUGMASCHINEN
-----------------------------------------------------------------
9
3.2
WERKSTOFFE
UND
MATERIALIEN
FUER
MASCHINENGESTELLE
UND
KOMPONENTEN
*
12
3.2.1
STAHL
UND
GRAUGUSS
ALS
KONSTRUKTIONSWERKSTOFF
---------------------------
15
3.2.2
METALLSCHAUM
UND
SANDWICHPLATTEN
IN
TECHNISCHEN
ANWENDUNGEN
-
*
18
3.2.3
FASERKUNSTSTOFFVERBUNDE
ALS
KONSTRUKTIONSWERKSTOFF-
--------------------
21
3.2.4
HARTGESTEIN
IN
TECHNISCHEN
ANWENDUNGEN
----------------------------------
26
3.2.5
POLYMERHARZGEBUNDENER
MINERALGUSS
ALS
KONSTRUKTIONSWERKSTOFF
----
29
3.2.6
ULTRAHOCHFESTER
BETON
IN
TECHNISCHEN
ANWENDUNGEN
---------------------
32
3.3
FERTIGUNG
VON
BETONBAUTEILEN
-----------------------------------------------------
38
3.3.1
FORMENBAU
-----------------------------------------------------------------------
39
3.3.2
BESONDERHEITEN
DER
HERSTELLUNG
VON
UHPC
--------------------------------
40
3.3.3
RECYCLINGEIGENSCHAFTEN
VON
BETON
-------------------------------------------
42
3.4
FUNKTIONSINTEGRATION
UND
BEWEHRUNG
--------------------------------------------
43
3.4.1
BEWEHRUNGEN
----------------------------------------------------------------------
43
3.4.2
FUNKTIONSINTEGRATION
-------------------------------------------------------------
45
3.5
FAZIT
ZU
DEN
GRUNDLAGEN
UND
DEM
STAND
DER
FORSCHUNG
---------------------
47
4
SYSTEMATISCHE
ENTWICKLUNG
EINER
PRIMAERSTRUKTUR
AUS
UHPC
--------------------
51
II
INHALTSVERZEICHNIS
4.1
ABLEITUNG
DES
VORGEHENS
FUER
DIE
ENTWICKLUNG
EINER
PRIMAERSTRUKTUR
AUS
UHPC
----------------------------------------------------------------------------------
52
4.2
REFERENZSYSTEM
FUER
DIE
ENTWICKLUNG
EINER
PRIMAERSTRUKTUR
AUS
UHPC
----
56
4.3
ZIELSETZUNG
DIESER
ARBEIT
ANHAND
DER
REFERENZMASCHINE
---------------------
58
4.4
ANWENDUNG
DER
ENTWICKLUNGSMETHODE
AUF
DIE
TRAVERSE
AUS
UHPC
-----
60
4.4.1
INNOVATIONS-
UND
INFORMATIONSPHASE
-----------------------------------------
61
4.4.2
DEFINITION
UND
EXPERIMENTELLE
ERMITTLUNG
DER
KENNWERTE
----------------
65
4.4.3
KONZEPTIONIERUNG
----------------------------------------------------------------
73
5
VORVERSUCHE
UND
DEFINITION
DER
KENNGROESSEN
--------------------------------------
83
5.1
ANALYTISCHE
ERMITTLUNG
DER
PROZESSKRAFT
----------------------------------------
83
5.2
ZERSPANKRAFTMESSUNG
---------------------------------------------------------------
85
5.3
ERMITTLUNG
DER
STRUKTUMACHGIEBIGKEIT
------------------------------------------
90
5.4
MODALANALYSE
AN
DER
VERSUCHSMASCHINE
----------------------------------------
96
5.5
FAZIT
DER
VORUNTERSUCHUNGEN
UND
ABLEITUNG
DER
RANDBEDINGUNGEN
-----
100
6
KONZEPTIONIERUNG
DER
TRAVERSE
AUS
UHPC
---------------------------------------
101
6.1
EINFLUSS
DER
GEOMETRIE
AUF
DIE
STRUKTUREIGENSCHAFTEN
----------------------
101
6.2
KONSTRUKTION
DER
UHPC-TRAVERSE
---------------------------------------------
104
6.3
FE-ANALYSE
UND
VERGLEICH
DER
TRAVERSEN
AUS
UHPC
UND
STAHL
-----------
107
6.4
AUFBAU
DES
PROTOTYPS
AUS
UHPC
-----------------------------------------------
112
6.4.1
ERSTELLEN
DER
GUSSFORM
UND
ABGUSS
DER
UHPC-TRAVERSE
----------------
112
6.4.2
IMPLEMENTIERUNG
DER
TRAVERSE
IN
DIE
REFERENZMASCHINE
-----------------
115
7
VALIDIERUNG
AM
PROTOTYP
------------------------------------------------------------
117
7.1
VERGLEICH
DER
STRUKTUMACHGIEBIGKEIT
DER
VARIANTEN
AUS
UHPC
UND
STAHL
----------------------------------------------------------------------------------
117
7.2
VERGLEICH
DER
ZERSPANKRAFT
UND
DES
SCHWINGUNGSVERHALTENS
---------------
120
7.3
VERGLEICH
DER
DYNAMISCHEN
STEIFIGKEIT
DES
STAHL
UND
UHPC-PORTALS
-----
123
7.4
FAZIT
-
EIGNUNG
VON
UHPC
IN
DYNAMISCH
ANGEREGTEN
MASCHINENKOMPONENTEN
----------------------------------------------------------
126
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
----------------------------------------------------
129
LITERATURVERZEICHNIS
----------------------------------------------------------------------
133
INHALTSVERZEICHNIS
III
STUDENTISCHE
ARBEITEN
-------------------------------------------------------------------
149
LEBENSLAUF
DES
AUTORS
------------------------------------------------------------------
151
|
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