Vorhersage des Verformungsverhaltens langfaserverstärkter Thermoplaste unter ganzheitlicher Berücksichtigung der verarbeitungsbedingten Fasermikrostruktur:
Gespeichert in:
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Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
2022
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Schriftenreihe: | Schriftenreihe / Institut für Kunststofftechnik
Band 23 |
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V
INHALTSVERZEICHNIS
BILDVERZEICHNIS
.
VIII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XII
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XIV
ZUSAMMENFASSUNG
.XIX
ABSTRACT
.
XXL
1
EINLEITUNG
.
1
2
GRUNDLAGEN
UND
STAND
DER
TECHNIK
.
3
2.1
FASERVERSTAERKTE
KUNSTSTOFFE
.
4
2.1.1
MATRIXWE
RKSTOFFE
.
9
2.1.2
FASERWERKSTOFFE
.
10
2.2
EINFLUSS
DER
FASERN
AUF
DIE
FESTKOERPEREIGENSCHAFTEN
.
11
2.2.1
FASERORIENTIERUNG
.
11
2.2.2
FASERLAENGE
.
12
2.2.3
FASERKONZENTRATION
.
15
2.2.4
FASER-MATRIX-HAFTUNG
.
17
2.3
EINFLUSS
DER
FASERN
AUF
DIE
FLIESSEIGENSCHAFTEN
.
17
2.4
EINFLUSS
DER
VERARBEITUNG
AUF
DIE
FASERMIKROSTRUKTUR
.
19
2.4.1
FASERORIENTIERUNGSVERTEILUNG.
22
2.4.2
FASERLAENGENVERTEILUNG.
25
2.4.3
FASERKONZENTRATIONSVERTEILUNG
.
28
2.4.4
RESULTIERENDE
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
30
2.5
INTEGRATIVE
SIMULATION
.
31
2.5.1
PROZESSSIMULATION
.
32
2.5.2
STRUKTURSIMULATION
.
36
2.5.3
MIKROMECHANIKMODELLE
.
39
2.5.4
KOPPLUNG
VON
PROZESS
UND
STRUKTURSIMULATION
.
41
2.6
PROBLEMSTELLUNG
UND
ZIELSETZUNG
.
43
3
HYPOTHESEN
UND
MODELLBILDUNG
.45
3.1
HYPOTHESEN
.
45
3.2
MODELLBILDUNG
.
47
3.2.1
KALIBRIERUNG
DER
VORHERSAGEMODELLE
ZUR
FASERMIKROSTRUKTUR
.
47
3.2.2
MODELLIERUNG
DER
MECHANISCHEN
EIGENSCHAFTEN
.49
3.2.3
KALIBRIERUNG
DER
MIKROMECHANIKMODELLE
.
53
VI
4
VERSUCHSAUFBAU
UND
-DURCHFUEHRUNG
.
56
4.1
VERWENDETE
VERSUCHSWERKSTOFFE
.
57
4.1.1
FESTKOERPERDICHTE
.
57
4.1.2
VISKOSITAET
.
57
4.1.3
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
.
58
4.1.4
WAERMELEITFAEHIGKEIT
.
59
4.2
VERARBEITUNG,
BAUTEILE,
PRUEFKOERPER
UND
BEZEICHNUNGEN
.
59
4.3
EXPERIMENTELLE
CHARAKTERISIERUNG
.
61
4.3.1
FASERMIKROSTRUKTUR
.
61
4.3.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
64
4.4
SIMULATIVE
VORHERSAGE
.
66
4.4.1
PROZESSSIMULATION
.
66
4.4.2
KOPPLUNG
DER
SIMULATIONEN
.
70
4.4.3
STRUKTURSIMULATION
.
71
5
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
.
74
5.1
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
.
74
5.1.1
EIGENSCHAFTEN
DER
FASERMIKROSTRUKTUR
.
74
5.1.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
80
5.2
KALIBRIERUNG
DER
PROZESSSIMULATION
.
82
5.2.1
FASERORIENTIERUNGSMODELL.
82
5.2.2
FASERBRUCHMODELL
.
86
5.3
KALIBRIERUNG
DES
WERKSTOFFMODELLS
.
88
5.4 VORHERSAGE
DER
MECHANISCHEN
EIGENSCHAFTEN
.
90
5.4.1
VORHERSAGE
AUF
BASIS
DER
EXPERIMENTELLEN
FASERMIKROSTRUKTUR
.
94
5.4.2 VORHERSAGE
AUF
BASIS
DER
SIMULIERTEN
FASERMIKROSTRUKTUR.
99
5.4.3
UEBERPRUEFUNG
WEITERER
EINFLUSSFAKTOREN
.
101
6
FAZIT
UND
AUSBLICK
.
104
7
LITERATURVERZEICHNIS
.
108
ANHANG
A:
MIKROMECHANIKMODELL
.
XI
ANHANG
B:
OPTIMIERUNG
DER
PROZESSSIMULATION
.
XIII
ANHANG
C:
KOORDINATENTRANSFORMATION
.
XV
ANHANG
D:
TEMPERATURLEITFAEHIGKEIT
UND
PVT-ANALYSEN
.
XVI
ANHANG
E:
VERARBEITUNGSEINSTELLUNGEN
SPRITZGIESSBAUTEILE
.
XVII
ANHANG
F:
FASERMASSENANTEIL
.
XVIII
VII
ANHANG
G:
MATERIALKARTEN
FUER
DIE
PROZESSSIMULATION.
XIX
ANHANG
H:
DATENBLAETTER
DER
VERSUCHSWERKSTOFFE
.
XXIL
ANHANG
I:
MODELLPARAMETER
DER PROZESSSIMULATIONEN
.XXV
ANHANG
J:
MODELLPARAMETER
DES
WERKSTOFFMODELLS
.
XXVII
ANHANG
K:
ABWEICHUNGEN
MIT
SIMULIERTER
DATENBASIS
.
XXVILL |
adam_txt |
V
INHALTSVERZEICHNIS
BILDVERZEICHNIS
.
VIII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XII
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XIV
ZUSAMMENFASSUNG
.XIX
ABSTRACT
.
XXL
1
EINLEITUNG
.
1
2
GRUNDLAGEN
UND
STAND
DER
TECHNIK
.
3
2.1
FASERVERSTAERKTE
KUNSTSTOFFE
.
4
2.1.1
MATRIXWE
RKSTOFFE
.
9
2.1.2
FASERWERKSTOFFE
.
10
2.2
EINFLUSS
DER
FASERN
AUF
DIE
FESTKOERPEREIGENSCHAFTEN
.
11
2.2.1
FASERORIENTIERUNG
.
11
2.2.2
FASERLAENGE
.
12
2.2.3
FASERKONZENTRATION
.
15
2.2.4
FASER-MATRIX-HAFTUNG
.
17
2.3
EINFLUSS
DER
FASERN
AUF
DIE
FLIESSEIGENSCHAFTEN
.
17
2.4
EINFLUSS
DER
VERARBEITUNG
AUF
DIE
FASERMIKROSTRUKTUR
.
19
2.4.1
FASERORIENTIERUNGSVERTEILUNG.
22
2.4.2
FASERLAENGENVERTEILUNG.
25
2.4.3
FASERKONZENTRATIONSVERTEILUNG
.
28
2.4.4
RESULTIERENDE
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
30
2.5
INTEGRATIVE
SIMULATION
.
31
2.5.1
PROZESSSIMULATION
.
32
2.5.2
STRUKTURSIMULATION
.
36
2.5.3
MIKROMECHANIKMODELLE
.
39
2.5.4
KOPPLUNG
VON
PROZESS
UND
STRUKTURSIMULATION
.
41
2.6
PROBLEMSTELLUNG
UND
ZIELSETZUNG
.
43
3
HYPOTHESEN
UND
MODELLBILDUNG
.45
3.1
HYPOTHESEN
.
45
3.2
MODELLBILDUNG
.
47
3.2.1
KALIBRIERUNG
DER
VORHERSAGEMODELLE
ZUR
FASERMIKROSTRUKTUR
.
47
3.2.2
MODELLIERUNG
DER
MECHANISCHEN
EIGENSCHAFTEN
.49
3.2.3
KALIBRIERUNG
DER
MIKROMECHANIKMODELLE
.
53
VI
4
VERSUCHSAUFBAU
UND
-DURCHFUEHRUNG
.
56
4.1
VERWENDETE
VERSUCHSWERKSTOFFE
.
57
4.1.1
FESTKOERPERDICHTE
.
57
4.1.2
VISKOSITAET
.
57
4.1.3
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
.
58
4.1.4
WAERMELEITFAEHIGKEIT
.
59
4.2
VERARBEITUNG,
BAUTEILE,
PRUEFKOERPER
UND
BEZEICHNUNGEN
.
59
4.3
EXPERIMENTELLE
CHARAKTERISIERUNG
.
61
4.3.1
FASERMIKROSTRUKTUR
.
61
4.3.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
64
4.4
SIMULATIVE
VORHERSAGE
.
66
4.4.1
PROZESSSIMULATION
.
66
4.4.2
KOPPLUNG
DER
SIMULATIONEN
.
70
4.4.3
STRUKTURSIMULATION
.
71
5
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
.
74
5.1
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
.
74
5.1.1
EIGENSCHAFTEN
DER
FASERMIKROSTRUKTUR
.
74
5.1.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
80
5.2
KALIBRIERUNG
DER
PROZESSSIMULATION
.
82
5.2.1
FASERORIENTIERUNGSMODELL.
82
5.2.2
FASERBRUCHMODELL
.
86
5.3
KALIBRIERUNG
DES
WERKSTOFFMODELLS
.
88
5.4 VORHERSAGE
DER
MECHANISCHEN
EIGENSCHAFTEN
.
90
5.4.1
VORHERSAGE
AUF
BASIS
DER
EXPERIMENTELLEN
FASERMIKROSTRUKTUR
.
94
5.4.2 VORHERSAGE
AUF
BASIS
DER
SIMULIERTEN
FASERMIKROSTRUKTUR.
99
5.4.3
UEBERPRUEFUNG
WEITERER
EINFLUSSFAKTOREN
.
101
6
FAZIT
UND
AUSBLICK
.
104
7
LITERATURVERZEICHNIS
.
108
ANHANG
A:
MIKROMECHANIKMODELL
.
XI
ANHANG
B:
OPTIMIERUNG
DER
PROZESSSIMULATION
.
XIII
ANHANG
C:
KOORDINATENTRANSFORMATION
.
XV
ANHANG
D:
TEMPERATURLEITFAEHIGKEIT
UND
PVT-ANALYSEN
.
XVI
ANHANG
E:
VERARBEITUNGSEINSTELLUNGEN
SPRITZGIESSBAUTEILE
.
XVII
ANHANG
F:
FASERMASSENANTEIL
.
XVIII
VII
ANHANG
G:
MATERIALKARTEN
FUER
DIE
PROZESSSIMULATION.
XIX
ANHANG
H:
DATENBLAETTER
DER
VERSUCHSWERKSTOFFE
.
XXIL
ANHANG
I:
MODELLPARAMETER
DER PROZESSSIMULATIONEN
.XXV
ANHANG
J:
MODELLPARAMETER
DES
WERKSTOFFMODELLS
.
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ANHANG
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