Schädigungsverhalten von Press-Fit-Kontakten bei mechanischer Mikrobewegung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Kassel
Institut für Antriebs- und Fahrzeugtechnik
2021
|
Schriftenreihe: | Fortschrittsberichte Strukturanalyse und Tribologie
Bericht 53 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
ELEKTRISCHE
STECKKONTAKTE
3
3
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
7
3.1
MATERIALMODELLE
DER
KONTINUUMSMECHANIK
.....................................................
7
3.1.1
ELASTIZITAET
................................................................................................
8
3.1.2
PLASTIZITAET
................................................................................................
11
3.1.3
FLIESSBEDINGUNGEN
FUER
METALLE
...............................................................
14
3.1.4
PLASTIZITAETSMODELLE
FUER
ISOTROPES
UND
ANISOTROPES
MATERIALVERHALTEN
16
3.2
KRIECHMECHANIK
...................................................................................................
18
3.3
GRUNDLAGEN
DER
BRUCHMECHANIK
UND
DIE
KOHAESIVZONENTHEORIE
.......................
21
3.4
FINITE-ELEMENTE-METHODE
...................................................................................
31
3.4.1
FESTKOERPERKONTAKT
IN
DER
FEM
...............................................................
32
3.4.2
INTEGRATION
VON
NICHTLINEAREN
DYNAMISCHEN
SYSTEMEN
.......................
34
4
MODELLBILDUNG
39
4.1
FLAECHENRUECKFUEHRUNG
CT-SCAN
..........................................................................
39
4.1.1
FLEXX-PIN
................................................................................................
40
4.1.2
ELO-PIN
...................................................................................................
43
4.2
DISKRETISIERUNG
DER
STRUKTUREN
..........................................................................
46
4.2.1
STECKKONTAKT
UND
LEITERPLATTE
..............................................................
51
4.3
MATERIALSPEZIFIKATIONEN
......................................................................................
56
4.3.1
STECKKONTAKT-BASISMATERIAL
....................................................................
57
4.3.2
LEITERPLATTEN-BASISMATERIAL
....................................................................
59
4.3.3
ELEKTROLYTKUPFER
(KUPFERFOLIE)
..............................................................
62
5
NUMERISCHE
SIMULATION
UND
VERIFIKATION
DES
MODELLS
65
5.1
VALIDIERUNG
DER
MATERIALPARAMETER
................................................................
67
5.1.1
VALIDIERUNG
STECKKONTAKT-BASISMATERIAL
..............................................
67
II
I
NHALTSVERZEICHNIS
5.1.2
VALIDIERUNG
LEITERPLATTEN-VERBUND
.....................................................
69
5.2
EINPRESSVORGANG
...................................................................................................
78
5.3
MATERIAL-RELAXATION
............................................................................................
92
5.4
AUSPRESSVORGANG
................................................................................................
95
5.5
QUERZUG
.................................................................................................................
106
5.6
LATERALBELASTUNG
..................................................................................................
121
6
ZUSAMMENFASSUNG
135
A
SYMBOLVERZEICHNIS
137
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
144
TABELLENVERZEICHNIS
145
LITERATURVERZEICHNIS
147
|
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
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STECKKONTAKTE
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DER
KONTINUUMSMECHANIK
.
7
3.1.1
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11
3.1.3
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METALLE
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16
3.2
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.
18
3.3
GRUNDLAGEN
DER
BRUCHMECHANIK
UND
DIE
KOHAESIVZONENTHEORIE
.
21
3.4
FINITE-ELEMENTE-METHODE
.
31
3.4.1
FESTKOERPERKONTAKT
IN
DER
FEM
.
32
3.4.2
INTEGRATION
VON
NICHTLINEAREN
DYNAMISCHEN
SYSTEMEN
.
34
4
MODELLBILDUNG
39
4.1
FLAECHENRUECKFUEHRUNG
CT-SCAN
.
39
4.1.1
FLEXX-PIN
.
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4.1.2
ELO-PIN
.
43
4.2
DISKRETISIERUNG
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STRUKTUREN
.
46
4.2.1
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UND
LEITERPLATTE
.
51
4.3
MATERIALSPEZIFIKATIONEN
.
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4.3.1
STECKKONTAKT-BASISMATERIAL
.
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.
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4.3.3
ELEKTROLYTKUPFER
(KUPFERFOLIE)
.
62
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NUMERISCHE
SIMULATION
UND
VERIFIKATION
DES
MODELLS
65
5.1
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DER
MATERIALPARAMETER
.
67
5.1.1
VALIDIERUNG
STECKKONTAKT-BASISMATERIAL
.
67
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5.1.2
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.
69
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.
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