Formanalyse elastisch wechselwirkender Ausscheidungspartikel in zweiphasigen Legierungen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker Verlag
2021
|
Schriftenreihe: | Berichte aus der Materialwissenschaft
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | II, 111 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm, 171 g |
ISBN: | 9783844080186 384408018X |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
MOTIVATION
...............................................................................................................................
1
2
GRUNDLAGEN
..............................................................................................................................
3
2.1
THERMODYNAMISCHES
GLEICHGEWICHT
................................................................................
3
2.2
ELASTIZITAETSTHEORIE
VON
FESTKOERPERN
................................................................................
4
2.3
NICKELBASIS-SUPERLEGIERUNGEN
........................................................................................
7
2.4
HOCHENTROPIELEGIERUNGEN
UND
LEGIERUNGEN
KOMPLEXER
ZUSAMMENSETZUNG
...............
9
2.5
GLEICHGEWICHTSFORMEN
VON
AUSSCHEIDUNGSPARTIKELN
....................................................
9
3
MATERIAL,
METHODEN
UND
MODELL
...........................................................................................
11
3.1
PHASENFELDMETHODE
.........................................................................................................
11
3.1.1
ENERGETISCHE
BEITRAEGE
ZUR
ENERGIEDICHTE
..............................................................
12
3.1.2
PHASENFELDGLEICHUNGEN
...........................................................................................
14
3.1.3
EINFLUSS
DES
GITTERS
UND
SHARP
PHASE
FIELD
FORMULIERUNG
....................................
15
3.1.4
RANDBEDINGUNGEN
...................................................................................................
16
3.1.5
ANFANGSBEDINGUNGEN
..............................................................................................
17
3.2
METHODE
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
...............................................................................
18
3.3
MOEGLICHKEITEN
DER
FORMCHARAKTERISIERUNG
...................................................................
21
3.4
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE
.......................................................................................
22
3.5
BILDVERARBEITUNG
............................................................................................................
24
3.5.1
SEMANTISCHE
BILDERKENNUNG
..................................................................................
24
3.5.2
NEURONALE
NETZE
ZUR
AUTOMATISIERTEN
BILDERKENNUNG
.........................................
24
3.5.3
TRAINING
VON
NEURONALEN
NETZEN
...........................................................................
26
3.5.4
SERIELLER
SCHNITT
......................................................................................................
29
3.6
VERWENDETE
LEGIERUNGEN
..............................................................................................
29
4
ERGEBNISSE
............................................................................................................................
31
4.1
PHASENFELDSIMULATIONEN
VON
Y -GLEICHGEWICHTSFORMEN
...............................................
31
4.1.1
SIMULATIONSSETUP
UND
TYPISCHER
VERLAUF
..............................................................
31
4.1.2
PARAMETERSTUDIE
ZU
GLEICHGEWICHTSFORMEN
..........................................................
33
4.2
METHODE
ZUR
AUTOMATISIERTEN
AUSWERTUNG
VON
MIKROSTRUKTURAUFNAHMEN
..................
40
4.2.1
TRAINING
DES
NEURONALEN
NETZES
...........................................................................
41
4.2.2
TEST
DES
TRAINIERTEN
NEURONALEN
NETZES
................................................................
45
4.2.3
VERIFIZIERUNG
DER
VORHERSAGEKRAFT
DES
NEURONALEN
NETZES
................................
49
4.2.4
BESTIMMUNG
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
...............................................................
51
4.2.5
ABHAENGIGKEIT
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
VON
DER
PARTIKELGROESSE
..........................
54
4.3
OPTIMIERUNG
DES
SIMULATIONSSETUPS
..............................................................................
57
4.4
SIMULATIONSSTUDIEN
ZUR
SYMMETRIEBRECHUNG
DER
PARTIKELFORM
..................................
61
4.4.1
VERWENDETE
PARAMETER
FUER
DIE
BERECHNUNG
DER
PARTIKELFORMEN
..........................
62
4.4.2
NIEDRIGER
PHASENANTEIL
(FLAECHENANTEIL
20%)
........................................................
64
4.4.3
MITTLERER
PHASENANTEIL
(FLAECHENANTEIL
54%)
..........................................................
67
4.4.4
HOHER
PHASENANTEIL
(FLAECHENANTEIL
71%)
..............................................................
70
5
DISKUSSION
.............................................................................................................................
73
5.1
QUANTITATIVE
CHARAKTERISIERUNG
EXPERIMENTELLER
PARTIKELFORMEN
................................
73
5.1.1
KORRELATION
DER
RUNDHEIT
UND
DER
MITTLEREN
KANTENLAENGE
L
................................
73
5.1.2
KORRELATION
DES
ASPEKTVERHAELTNISSES
UND
DER
MITTLEREN
KANTENLAENGE
L
...............
75
5.2
Y
GROESSENVERTEILUNGEN
....................................................................................................
77
5.2.1
VERGLEICH
UNTERSCHIEDLICHER
AUFNAHMEN
...............................................................
77
5.2.2
GROESSENVERTEILUNG
DER
/-PHASE
IN
NICKELBASISLEGIERUNGEN
...................................
83
5.2.3
GROESSENVERTEILUNG
DER
/
AUSSCHEIDUNGEN
IN
LEGIERUNGEN
KOMPLEXER
ZUSAMMENSETZUNG
.................................................................................................................
85
5.3
VERGLEICH
DER
SIMULATIONEN
BEI
UNTERSCHIEDLICHEN
PHASENANTEILEN
............................
87
5.4
BESTIMMUNG
VON
MATERIALKONSTANTEN
...........................................................................
90
5.4.1
GITTERFEHLPASSUNG
IN
LEGIERUNGEN
KOMPLEXER
ZUSAMMENSETZUNG
......................
90
5.4.2
PHASENGRENZFLAECHENENERGIEDICHTEN
IN
DEN
NICKELBASIS
SUPERLEGIERUNGEN
CMSX-4
UND
PWA
1483
.....................................................................................................
92
6
ZUSAMMENFASSUNG
.................................................................................................................
97
7
SUMMARY
...............................................................................................................................
99
8
LITERATUR
................................................................................................................................
101
9
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.......................................................................................................
108
10
LEBENSLAUF
............................................................................................................................
109
DANKSAGUNG
.................................................................................................................................
110
II
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
MOTIVATION
.
1
2
GRUNDLAGEN
.
3
2.1
THERMODYNAMISCHES
GLEICHGEWICHT
.
3
2.2
ELASTIZITAETSTHEORIE
VON
FESTKOERPERN
.
4
2.3
NICKELBASIS-SUPERLEGIERUNGEN
.
7
2.4
HOCHENTROPIELEGIERUNGEN
UND
LEGIERUNGEN
KOMPLEXER
ZUSAMMENSETZUNG
.
9
2.5
GLEICHGEWICHTSFORMEN
VON
AUSSCHEIDUNGSPARTIKELN
.
9
3
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METHODEN
UND
MODELL
.
11
3.1
PHASENFELDMETHODE
.
11
3.1.1
ENERGETISCHE
BEITRAEGE
ZUR
ENERGIEDICHTE
.
12
3.1.2
PHASENFELDGLEICHUNGEN
.
14
3.1.3
EINFLUSS
DES
GITTERS
UND
SHARP
PHASE
FIELD
FORMULIERUNG
.
15
3.1.4
RANDBEDINGUNGEN
.
16
3.1.5
ANFANGSBEDINGUNGEN
.
17
3.2
METHODE
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
.
18
3.3
MOEGLICHKEITEN
DER
FORMCHARAKTERISIERUNG
.
21
3.4
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE
.
22
3.5
BILDVERARBEITUNG
.
24
3.5.1
SEMANTISCHE
BILDERKENNUNG
.
24
3.5.2
NEURONALE
NETZE
ZUR
AUTOMATISIERTEN
BILDERKENNUNG
.
24
3.5.3
TRAINING
VON
NEURONALEN
NETZEN
.
26
3.5.4
SERIELLER
SCHNITT
.
29
3.6
VERWENDETE
LEGIERUNGEN
.
29
4
ERGEBNISSE
.
31
4.1
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VON
Y'-GLEICHGEWICHTSFORMEN
.
31
4.1.1
SIMULATIONSSETUP
UND
TYPISCHER
VERLAUF
.
31
4.1.2
PARAMETERSTUDIE
ZU
GLEICHGEWICHTSFORMEN
.
33
4.2
METHODE
ZUR
AUTOMATISIERTEN
AUSWERTUNG
VON
MIKROSTRUKTURAUFNAHMEN
.
40
4.2.1
TRAINING
DES
NEURONALEN
NETZES
.
41
4.2.2
TEST
DES
TRAINIERTEN
NEURONALEN
NETZES
.
45
4.2.3
VERIFIZIERUNG
DER
VORHERSAGEKRAFT
DES
NEURONALEN
NETZES
.
49
4.2.4
BESTIMMUNG
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
.
51
4.2.5
ABHAENGIGKEIT
DER
INVARIANTEN
MOMENTE
VON
DER
PARTIKELGROESSE
.
54
4.3
OPTIMIERUNG
DES
SIMULATIONSSETUPS
.
57
4.4
SIMULATIONSSTUDIEN
ZUR
SYMMETRIEBRECHUNG
DER
PARTIKELFORM
.
61
4.4.1
VERWENDETE
PARAMETER
FUER
DIE
BERECHNUNG
DER
PARTIKELFORMEN
.
62
4.4.2
NIEDRIGER
PHASENANTEIL
(FLAECHENANTEIL
20%)
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64
4.4.3
MITTLERER
PHASENANTEIL
(FLAECHENANTEIL
54%)
.
67
4.4.4
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(FLAECHENANTEIL
71%)
.
70
5
DISKUSSION
.
73
5.1
QUANTITATIVE
CHARAKTERISIERUNG
EXPERIMENTELLER
PARTIKELFORMEN
.
73
5.1.1
KORRELATION
DER
RUNDHEIT
UND
DER
MITTLEREN
KANTENLAENGE
L
.
73
5.1.2
KORRELATION
DES
ASPEKTVERHAELTNISSES
UND
DER
MITTLEREN
KANTENLAENGE
L
.
75
5.2
Y
GROESSENVERTEILUNGEN
.
77
5.2.1
VERGLEICH
UNTERSCHIEDLICHER
AUFNAHMEN
.
77
5.2.2
GROESSENVERTEILUNG
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/-PHASE
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NICKELBASISLEGIERUNGEN
.
83
5.2.3
GROESSENVERTEILUNG
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/
AUSSCHEIDUNGEN
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LEGIERUNGEN
KOMPLEXER
ZUSAMMENSETZUNG
.
85
5.3
VERGLEICH
DER
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BEI
UNTERSCHIEDLICHEN
PHASENANTEILEN
.
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5.4
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.
90
5.4.1
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KOMPLEXER
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.
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CMSX-4
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PWA
1483
.
92
6
ZUSAMMENFASSUNG
.
97
7
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.
99
8
LITERATUR
.
101
9
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
108
10
LEBENSLAUF
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