Analyse und Automatisierung von inkrementellen elektromagnetischen Umformprozessen:
Gespeichert in:
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Weitere Verfasser: | , , |
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
[Auerbach]
Verlag Wissenschaftliche Scripten
[2022]
|
Schriftenreihe: | Berichte aus dem IWU
Band 128 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVII, 128 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
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DISSERTATION
MAIK
LINNEMANN
V
INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
UND
MOTIVATION
1
2
STAND
DER
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
5
2.1
EINTEILUNG
DER
VERFAHREN
NACH
DIN
8580
.
5
2.2
INKREMENTELLE
BLECHUMFOMUNG
.
6
2.2.1
VERFAHRENSPRINZIP
UND
VERFAHRENSVARIANTEN
DER
INKREMENTEILEN
BLECHUMFORMUNG
.
7
2.2.2
PROZESSPARAMETER
BEI
DER
INKREMENTEILEN
BLECHUMFORMUNG
.
9
2.2.3
NUMERISCHE
PROZESSSIMULATION
DER
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
.
13
2.2.4
NEUERE
ENTWICKLUNGEN
IN
DER
INKREMENTELLEN
BLECHUMFORMUNG
.
15
2.3
ELEKTROMAGNETISCHE
UMFORMUNG
.
16
2.3.1
VERFAHRENSPRINZIP
UND
-VARIANTEN
DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
UM
FORMUNG
.
17
2.3.2
PROZESSPARAMETER
BEI
DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
.
19
2.3.3
PROZESSSIMULATION
DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
22
2.3.4
AUSRUESTUNG
FUER
DIE
ELEKTROMAGNETISCHE
UMFORMUNG
.
23
3
ZIELSETZUNG
UND
VORGEHENSWEISE
29
4
ENTWICKLUNG
EINES
GEEIGNETEN
VERSUCHSAUFBAUS
31
4.1
VERFUEGBARE
STOSSSTROMGENERATOREN
.
31
4.2
INDUKTOR
FUER
DIE
INKREMENTELLE
ELEKTROMAGNETISCHE
BLECHUMFORMUNG
.
.
33
4.2.1
ENTWURF
DES
FELDFORMERS
.
35
4.2.2
SPULENDESIGN
.
37
4.2.3 VERIFIKATION
DER
WIRKSAMEN
LASTEN
DES
INDUKTORS
.
39
4.3
FORMGEBENDES
WERKZEUG
.
40
4.4
POSITIONIERVORRICHTUNG
.
43
4.5
ERMITTLUNG
DER
WERKSTOFF
KENN
WERTE
.
45
5
EFFIZIENTE
NUMERISCHE
PROZESSMODELLE
49
5.1
EINFLUSS
DES
INTERVALLS
DER
NEUBERECHNUNG
DES
TRANSIENTEN
STROMVER
LAUFS
AUF
DIE
RECHENZEIT
UND
DIE
GENAUIGKEIT
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
51
5.2
EINFLUSS
DER
EINSCHALTDAUER
DES
ELEKTROMAGNETISCHEN
SOLVER
AUF
DIE
RECHENZEIT
UND
DIE
GENAUIGKEIT
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
.
54
5.3
VALIDIERUNG
DES
NUMERISCHEN
MODELLS
AM
BEISPIEL
DER
FREIEN
ELEKTRO
MAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
56
5.4
UEBERTRAGUNG
DER
GEKOPPELT
BERECHNETEN
WERKSTUECKBESCHLEUNIGUNG
ALS
REIN
MECHANISCHE
FELDGROESSE
AUF
INKREMENTE
MIT
GLEICHEN
RANDBEDIN
GUNGEN
.
60
5.5
DISKUSSION
DER
NUMERISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
.
63
VI
INHALTSVERZEICHNIS
6
ANALYSE
DES
UMFORMVORGANGES
65
6.1
KONTINUIERLICHE
BAHNSTRATEGIEN
.
66
6.2
DISKONTINUIERLICHE
BAHNSTRATEGIEN
.
75
6.3
ABGELEITETE
VERFAHRENSANWEISUNGEN
.
83
7
UEBERTRAGUNG
DER
ERGEBNISSE
AUF
3D-GEOMETRIEN
UND
VALIDIERUNG
AN
HAND
EINES
DEMONSTRATORBAUTEILS
85
8
VERGLEICH
DER
INKREMENTELLEN
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
MIT
DER
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
MIT
EINEM
DRUECKSTICHEL
91
8.1
ANLAGENTECHNIK
FUER
DIE
INKREMENTELLE
BLECHUMFORMUNG
MIT
EINEM
DRUECK
STICHEL
.
91
8.2
INKREMENTELLE
UMFORMUNG
DER
DEMONSTRATORGEOMETRIE
STUHLSITZFLAECHE
YYKOM
"
MIT
EINEM
DRUECKSTICHEL
.
92
8.3
BEWERTUNG
DER
INKREMENTELLEN
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
IM
VER
GLEICH
ZUR
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
MIT
EINEM
DRUECKSTICHEL
.
95
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
97
LITERATURVERZEICHNIS
101
ANHANG
113 |
adam_txt |
DISSERTATION
MAIK
LINNEMANN
V
INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
UND
MOTIVATION
1
2
STAND
DER
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
5
2.1
EINTEILUNG
DER
VERFAHREN
NACH
DIN
8580
.
5
2.2
INKREMENTELLE
BLECHUMFOMUNG
.
6
2.2.1
VERFAHRENSPRINZIP
UND
VERFAHRENSVARIANTEN
DER
INKREMENTEILEN
BLECHUMFORMUNG
.
7
2.2.2
PROZESSPARAMETER
BEI
DER
INKREMENTEILEN
BLECHUMFORMUNG
.
9
2.2.3
NUMERISCHE
PROZESSSIMULATION
DER
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
.
13
2.2.4
NEUERE
ENTWICKLUNGEN
IN
DER
INKREMENTELLEN
BLECHUMFORMUNG
.
15
2.3
ELEKTROMAGNETISCHE
UMFORMUNG
.
16
2.3.1
VERFAHRENSPRINZIP
UND
-VARIANTEN
DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
UM
FORMUNG
.
17
2.3.2
PROZESSPARAMETER
BEI
DER
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
.
19
2.3.3
PROZESSSIMULATION
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ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
22
2.3.4
AUSRUESTUNG
FUER
DIE
ELEKTROMAGNETISCHE
UMFORMUNG
.
23
3
ZIELSETZUNG
UND
VORGEHENSWEISE
29
4
ENTWICKLUNG
EINES
GEEIGNETEN
VERSUCHSAUFBAUS
31
4.1
VERFUEGBARE
STOSSSTROMGENERATOREN
.
31
4.2
INDUKTOR
FUER
DIE
INKREMENTELLE
ELEKTROMAGNETISCHE
BLECHUMFORMUNG
.
.
33
4.2.1
ENTWURF
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FELDFORMERS
.
35
4.2.2
SPULENDESIGN
.
37
4.2.3 VERIFIKATION
DER
WIRKSAMEN
LASTEN
DES
INDUKTORS
.
39
4.3
FORMGEBENDES
WERKZEUG
.
40
4.4
POSITIONIERVORRICHTUNG
.
43
4.5
ERMITTLUNG
DER
WERKSTOFF
KENN
WERTE
.
45
5
EFFIZIENTE
NUMERISCHE
PROZESSMODELLE
49
5.1
EINFLUSS
DES
INTERVALLS
DER
NEUBERECHNUNG
DES
TRANSIENTEN
STROMVER
LAUFS
AUF
DIE
RECHENZEIT
UND
DIE
GENAUIGKEIT
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
51
5.2
EINFLUSS
DER
EINSCHALTDAUER
DES
ELEKTROMAGNETISCHEN
SOLVER
AUF
DIE
RECHENZEIT
UND
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GENAUIGKEIT
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
.
54
5.3
VALIDIERUNG
DES
NUMERISCHEN
MODELLS
AM
BEISPIEL
DER
FREIEN
ELEKTRO
MAGNETISCHEN
UMFORMUNG
.
56
5.4
UEBERTRAGUNG
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GEKOPPELT
BERECHNETEN
WERKSTUECKBESCHLEUNIGUNG
ALS
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MECHANISCHE
FELDGROESSE
AUF
INKREMENTE
MIT
GLEICHEN
RANDBEDIN
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.
60
5.5
DISKUSSION
DER
NUMERISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
.
63
VI
INHALTSVERZEICHNIS
6
ANALYSE
DES
UMFORMVORGANGES
65
6.1
KONTINUIERLICHE
BAHNSTRATEGIEN
.
66
6.2
DISKONTINUIERLICHE
BAHNSTRATEGIEN
.
75
6.3
ABGELEITETE
VERFAHRENSANWEISUNGEN
.
83
7
UEBERTRAGUNG
DER
ERGEBNISSE
AUF
3D-GEOMETRIEN
UND
VALIDIERUNG
AN
HAND
EINES
DEMONSTRATORBAUTEILS
85
8
VERGLEICH
DER
INKREMENTELLEN
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
MIT
DER
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
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DRUECKSTICHEL
91
8.1
ANLAGENTECHNIK
FUER
DIE
INKREMENTELLE
BLECHUMFORMUNG
MIT
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STICHEL
.
91
8.2
INKREMENTELLE
UMFORMUNG
DER
DEMONSTRATORGEOMETRIE
STUHLSITZFLAECHE
YYKOM
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.
92
8.3
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DER
INKREMENTELLEN
ELEKTROMAGNETISCHEN
UMFORMUNG
IM
VER
GLEICH
ZUR
INKREMENTELLEN
UMFORMUNG
MIT
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DRUECKSTICHEL
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97
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