Digitale Materialentwicklung am Beispiel strukturgefüllter metallischer Komponenten in der extrusionsbasierten additiven Fertigung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker
2023
|
Schriftenreihe: | Fortschritte in Konstruktion und Produktion
Band 59 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | v, 133 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 210 g |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
....................................................................................
2
1.2
ZIELSETZUNG
....................................................................................
4
2
STAND
DER
TECHNIK
6
2.1
ADDITIVE
F
ERTIGUNG
.......................................................................
6
2.1.1
GRUNDLAGEN
UND
VERFAHREN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
.....
6
2.1.2
EXTRUSIONSBASIERTE
ADDITIVE
FERTIGUNG
METALLISCHER
KOMPONENTEN
.............................................................................
12
2.2
PRODUKTENTWICKLUNG
IN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
.......................
19
2.2.1
KONSTRUKTIONSMETHODIK
FUER
DIE
ADDITIVE
FERTIGUNG
.....
19
2.2.2
EXKLUSIVE
OPTIMIERUNGSPOTENTIALE
IN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
....................................................................................
22
2.3
RECHNERGESTUETZTE
ENTWICKLUNG
UND
OPTIMIERUNG
.....................
29
2.3.1
FINITE
ELEMENTE
ANALYSE
...............................................
30
2.3.2
REPRAESENTATIVE
VOLUMENELEMENTE
.................................
32
2.3.3
METAMODELLE
AUF
BASIS
DATENGETRIEBENER
METHODEN
....
3
5
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
DES
STANDS
DER
TECHNIK
..............................
39
3
KOMBINATION
PHYSIKALISCHER
SIMULATIONEN
UND
DATENGETRIEBENER
METHODEN
41
3.1
GRUNDLEGENDER
ANSATZ
...............................................................
41
3.2
BETRACHTETE
FUELLSTRUKTUREN
.........................................................
43
3.3
EXPERIMENTELLE
METHODEN
..........................................................
45
3.3.1
UNIAXIALER
ZUGVERSUCH
...................................................
45
3.3.2
RESONANZ-ULTRASCHALLSPEKTROSKOPIE
..............................
50
3.4
FERTIGUNG
DER
PROBEKOERPER
..........................................................
55
3.5
SIMULATIVE
METHODEN
..................................................................
56
3.6
GENERIERUNG
DES
DIGITALEN
DATENSATZES
......................................
61
3.7
DATENGETRIEBENE
METHODEN
.........................................................
63
3.7.1
UNTERSUCHTE
METAMODELLE
...............................................
63
3.7.2
EVALUATION
DER
METAMODELLE
UND
FEHLERABSCHAETZUNG
..
74
4
ERGEBNISSE
76
4.1
EXPERIMENTELLE
METHODEN
ZUR
BESTIMMUNG
EFFEKTIVER
ELASTISCHER
KONSTANTEN
BEI
STRUKTURGEFUELLTEN
BAUTEILEN
.........
76
4.1.1
UNIAXIALE
ZUGVERSUCHE
...................................................
76
4.1.2
RESONANZ-ULTRASCHALLSPEKTROSKOPIE
..............................
81
4.1.3
VERGLEICH
DER
EXPERIMENTELLEN
METHODEN
.....................
82
4.2
SIMULATIVE
METHODE
ZUR
BESTIMMUNG
EFFEKTIVER
ELASTISCHER
KONSTANTEN
BEI
STRUKTURGEFUELLTEN
BAUTEILEN
.............................
84
4.2.1
BESTIMMUNG
DER
EFFEKTIVEN
ELASTISCHEN
KONSTANTEN
....
84
4.2.2
VALIDIERUNG
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
.........................
85
4.3
DIGITALER
DATENSATZ
....................................................................
87
4.4
METAMODELLE
ZUR
BESTIMMUNG
EFFEKTIVER
ELASTISCHER
KONSTANTEN
BEI
STRUKTURGEFUELLTEN
BAUTEILEN
.................................................
90
4.4.1
SUPPORT-V
EKTOR-MASCHINEN
............................................
90
4.4.2
ENSEMBLE
LEARNING
.........................................................
95
4.4.3
KUENSTLICHE
NEURONALE
NETZE
.........................................
100
4.4.4
VERGLEICH
DER
DATENGETRIEBENEN
METHODEN
..................
104
4.5
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
108
IV
114
5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
6
SYNOPSIS
AND
OUTLOOK
116
LITERATURVERZEICHNIS
118
DANKSAGUNG
128
LEBENSLAUF
129
EIGENE
VEROEFFENTLICHUNGEN
130
V
|
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
.
2
1.2
ZIELSETZUNG
.
4
2
STAND
DER
TECHNIK
6
2.1
ADDITIVE
F
ERTIGUNG
.
6
2.1.1
GRUNDLAGEN
UND
VERFAHREN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
.
6
2.1.2
EXTRUSIONSBASIERTE
ADDITIVE
FERTIGUNG
METALLISCHER
KOMPONENTEN
.
12
2.2
PRODUKTENTWICKLUNG
IN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
.
19
2.2.1
KONSTRUKTIONSMETHODIK
FUER
DIE
ADDITIVE
FERTIGUNG
.
19
2.2.2
EXKLUSIVE
OPTIMIERUNGSPOTENTIALE
IN
DER
ADDITIVEN
FERTIGUNG
.
22
2.3
RECHNERGESTUETZTE
ENTWICKLUNG
UND
OPTIMIERUNG
.
29
2.3.1
FINITE
ELEMENTE
ANALYSE
.
30
2.3.2
REPRAESENTATIVE
VOLUMENELEMENTE
.
32
2.3.3
METAMODELLE
AUF
BASIS
DATENGETRIEBENER
METHODEN
.
3
5
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
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STANDS
DER
TECHNIK
.
39
3
KOMBINATION
PHYSIKALISCHER
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UND
DATENGETRIEBENER
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41
3.1
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.
41
3.2
BETRACHTETE
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.
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3.3
EXPERIMENTELLE
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.
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3.3.1
UNIAXIALER
ZUGVERSUCH
.
45
3.3.2
RESONANZ-ULTRASCHALLSPEKTROSKOPIE
.
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PROBEKOERPER
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3.5
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.
56
3.6
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.
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.
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3.7.1
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METAMODELLE
.
63
3.7.2
EVALUATION
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METAMODELLE
UND
FEHLERABSCHAETZUNG
.
74
4
ERGEBNISSE
76
4.1
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METHODEN
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BESTIMMUNG
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ELASTISCHER
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BEI
STRUKTURGEFUELLTEN
BAUTEILEN
.
76
4.1.1
UNIAXIALE
ZUGVERSUCHE
.
76
4.1.2
RESONANZ-ULTRASCHALLSPEKTROSKOPIE
.
81
4.1.3
VERGLEICH
DER
EXPERIMENTELLEN
METHODEN
.
82
4.2
SIMULATIVE
METHODE
ZUR
BESTIMMUNG
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ELASTISCHER
KONSTANTEN
BEI
STRUKTURGEFUELLTEN
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.
84
4.2.1
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ELASTISCHEN
KONSTANTEN
.
84
4.2.2
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SIMULATIONSERGEBNISSE
.
85
4.3
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.
87
4.4
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ELASTISCHER
KONSTANTEN
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.
90
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.
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.
104
4.5
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ERGEBNISSE
108
IV
114
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116
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