Elektrische Widerstandserwärmung von Blechwerkstoffen zur Steigerung der Umformbarkeit:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Apprimus Verlag
2023
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Ergebnisse aus der Produktionstechnik
Band 27/2023 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | VIII, 141 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 248 g |
ISBN: | 9783985551750 3985551758 |
DOI: | 10.18154/RWTH-2023-09766 |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
CONTENT
1
EINLEITUNG
1
2
STAND
DER
TECHNIK
.............................................................................................
5
2.1
PRODUKTIONSVERFAHREN
IN
DER
BLECHBEARBEITUNG
......................................
5
2.1.1
SCHERSCHNEIDEN
............................................................................
5
2.1.2
KRAGENZIEHEN
................................................................................
7
2.1.3
PRESSENSYSTEME
..........................................................................
10
2.2
GRUNDLAGEN
HOCHFESTER
STAHLWERKSTOFFE
................................................
11
2.2.1
ANWENDUNGEN
.............................................................................
13
2.2.2
VERFAHREN
ZUR
BEARBEITUNG
HOCHFESTER
STAEHLE
..........................
14
2.3
ERWAERMUNGSTECHNOLOGIEN
FUER
STAHLBLECHE
.............................................
17
2.3.1
ERWAERMUNG
IM
OFEN
...................................................................
19
2.3.2
INDUKTIVE
ERWAERMUNG
.................................................................
20
2.3.3
ERWAERMUNG
MITTELS
LASER
...........................................................
21
2.3.4
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
..........................................
22
2.4
EIGENSCHAFTEN
UND
ANWENDUNGEN
ELEKTRISCHER
ERWAERMUNG
...............
23
2.4.1
PHYSIKALISCHE
EFFEKTE
DER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
EINES
ELEKTRISCHEN
LEITERS
...................................................................
24
2.4.2
INDUSTRIELLER
EINSATZ
UND
STAND
DER
FORSCHUNG
........................
27
2.4.3
NUMERISCHE
SIMULATION
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
28
2.5
AUFBAU,
FUNKTION
UND
FERTIGUNG
VON
PEM-BRENNSTOFFZELLEN
................30
2.5.1
GRUNDLAGEN
ZU
METALLISCHEN
BIPOLARPLATTEN
..............................
32
2.5.2
FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN
FUER
DIE
UMFORMUNG
METALLISCHER
BIPOLARPLATTEN
.............................................................................
33
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
FORSCHUNGSBEDARF
..........................................
36
3
AUFGABENSTELLUNG
UND
ZIELSETZUNG
.............................................................
39
4
THEORETISCHE
BETRACHTUNGEN
UND
NUMERISCHE
SIMULATION
.....................
43
4.1
EINFLUSS
DER
THERMISCHEN
BEARBEITUNG
AUF
STOFFEIGENSCHAFTEN
UND
UMFORMVERHALTEN
VON
STAHLBLECHEN
......................................................
43
4.1.1
WERKSTOFFKUNDLICHE
GRUNDLAGEN
................................................
43
4.1.2
EIGENSCHAFTEN
UND
AUSWIRKUNG
DER
WAERMEBEHANDLUNG
........
44
4.1.3
AUSWAHL
DER
ERWAERMUNGSTECHNOLOGIE
......................................
46
4.1.4
WERKSTOFFCHARAKTERISIERUNG
.......................................................
49
4.2
ANALYTISCHE
PROZESSAUSLEGUNG
DER
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDSERWAERMUNG
..........................................................................
50
4.2.1
WAERMELEITUNG
..............................................................................
52
4.2.2
KONVEKTION
..................................................................................
53
4.2.3
WAERMESTRAHLUNG
.........................................................................
55
4.3
MODELLIERUNG
DER
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.......................
56
4.4
PARAMETERVARIATION
DER
SIMULATION
........................................................
57
II
VERZEICHNISSE
4.5
SIMULATIONSERGEBNISSE
...........................................................................
59
4.5.1
ERWAERMUNGSVERLAUF
....................................................................
59
4.5.2
ABKUEHLVERHALTEN
.........................................................................
63
5
SYSTEMENTWICKLUNG
FUER
DIE
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.........
65
5.1
PRUEFSTANDSANFORDERUNGEN
.......................................................................
65
5.2
FUNKTION
UND
AUFBAU
DES
PRUEFSTANDS
....................................................
67
5.2.1
MECHANISCHE
KONSTRUKTION
DER
ERWAERMUNGSEINHEIT
...............
67
5.2.2
AUFBAU
UND
INTEGRATION
IN
EINE
STANZMASCHINE
.......................
68
5.3
ENTWICKLUNG
DES
INTEGRIERTEN
ERWAERMUNGSSYSTEMS
FUER
EIN
FOLGEVERBUNDWERKZEUG
...........................................................................
72
5.3.1
AUFBAU
EINES
MODULAREN
FOLGEVERBUNDWERKZEUGS
................
73
5.3.2
ENTWICKLUNG
UND
INTEGRATION
DES
ERWAERMUNGSMODULS
............
75
6
PROZESSENTWICKLUNG
UND
EXPERIMENTELLE
VALIDIERUNG
.............................
79
6.1
PROZESSENTWICKLUNG
FUER
DIE
KOMBINIERTE
THERMO-MECHANISCHE
BEARBEITUNG
...............................................................................................
79
6.1.1
THERMISCH
UNTERSTUETZTES
SCHERSCHNEIDEN
...............................
82
6.1.2
THERMISCH
UNTERSTUETZTES
KRAGENZIEHEN
....................................
84
6.2
PROZESSERGEBNISSE
DER
WERKZEUGINTEGRIERTEN
BEARBEITUNG
.................88
6.2.1
SCHERSCHNEIDEN
NACH
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG..
89
6.2.2
KRAGENZIEHEN
NACH
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
....
92
6.3
VALIDIERUNG
DER
SIMULATION
......................................................................
98
6.4
ERGEBNISDISKUSSION
................................................................................
100
7
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
VON
BIPOLARPLATTEN
......................
101
7.1
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN
IN
DER
BIPOLARPLATTENPRODUKTION
...........
101
7.2
EFFEKTE
DER
THERMISCHEN
BEHANDLUNG
VON
BIPOLARPLATTENWERKSTOFFEN
103
7.3
METHODIK
DER
PROZESSENTWICKLUNG
......................................................
104
7.3.1
EINSTUFIGES
WARMUMFORMEN
.....................................................
105
7.3.2
ZWEISTUFIGE
UMFORMUNG
MIT
ZWISCHENGLUEHEN
.........................
105
7.4
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
..........................................................
106
7.4.1
EIGENSCHAFTEN
DER
VERSUCHSBAUTEILE
.......................................
106
7.4.2
AUFBAU
DER
SYSTEMTECHNIK
.......................................................
107
7.5
UMFORMERGEBNISSE
.................................................................................
108
7.5.1
EINSTUFIGES
WARMUMFORMEN
.....................................................
109
7.5.2
ZWEISTUFIGE
UMFORMUNG
MIT
ZWISCHENGLUEHEN
.........................
112
7.5.3
GEFUEGEANALYSE
..........................................................................
113
7.6
ERGEBNISDISKUSSION
...............................................................................
114
7.7
TECHNOLOGIETRANSFER
ZU
BIPOLARPLATTEN
AUS
TITAN
................................
115
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
...............................................................
123
8.1
ZUSAMMENFASSUNG
................................................................................
123
8.2
AUSBLICK
...................................................................................................
125
VERZEICHNISSE
III
9
LITERATURVERZEICHNIS
......................................................................................
129
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
CONTENT
1
EINLEITUNG
1
2
STAND
DER
TECHNIK
.
5
2.1
PRODUKTIONSVERFAHREN
IN
DER
BLECHBEARBEITUNG
.
5
2.1.1
SCHERSCHNEIDEN
.
5
2.1.2
KRAGENZIEHEN
.
7
2.1.3
PRESSENSYSTEME
.
10
2.2
GRUNDLAGEN
HOCHFESTER
STAHLWERKSTOFFE
.
11
2.2.1
ANWENDUNGEN
.
13
2.2.2
VERFAHREN
ZUR
BEARBEITUNG
HOCHFESTER
STAEHLE
.
14
2.3
ERWAERMUNGSTECHNOLOGIEN
FUER
STAHLBLECHE
.
17
2.3.1
ERWAERMUNG
IM
OFEN
.
19
2.3.2
INDUKTIVE
ERWAERMUNG
.
20
2.3.3
ERWAERMUNG
MITTELS
LASER
.
21
2.3.4
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.
22
2.4
EIGENSCHAFTEN
UND
ANWENDUNGEN
ELEKTRISCHER
ERWAERMUNG
.
23
2.4.1
PHYSIKALISCHE
EFFEKTE
DER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
EINES
ELEKTRISCHEN
LEITERS
.
24
2.4.2
INDUSTRIELLER
EINSATZ
UND
STAND
DER
FORSCHUNG
.
27
2.4.3
NUMERISCHE
SIMULATION
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
28
2.5
AUFBAU,
FUNKTION
UND
FERTIGUNG
VON
PEM-BRENNSTOFFZELLEN
.30
2.5.1
GRUNDLAGEN
ZU
METALLISCHEN
BIPOLARPLATTEN
.
32
2.5.2
FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN
FUER
DIE
UMFORMUNG
METALLISCHER
BIPOLARPLATTEN
.
33
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
FORSCHUNGSBEDARF
.
36
3
AUFGABENSTELLUNG
UND
ZIELSETZUNG
.
39
4
THEORETISCHE
BETRACHTUNGEN
UND
NUMERISCHE
SIMULATION
.
43
4.1
EINFLUSS
DER
THERMISCHEN
BEARBEITUNG
AUF
STOFFEIGENSCHAFTEN
UND
UMFORMVERHALTEN
VON
STAHLBLECHEN
.
43
4.1.1
WERKSTOFFKUNDLICHE
GRUNDLAGEN
.
43
4.1.2
EIGENSCHAFTEN
UND
AUSWIRKUNG
DER
WAERMEBEHANDLUNG
.
44
4.1.3
AUSWAHL
DER
ERWAERMUNGSTECHNOLOGIE
.
46
4.1.4
WERKSTOFFCHARAKTERISIERUNG
.
49
4.2
ANALYTISCHE
PROZESSAUSLEGUNG
DER
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.
50
4.2.1
WAERMELEITUNG
.
52
4.2.2
KONVEKTION
.
53
4.2.3
WAERMESTRAHLUNG
.
55
4.3
MODELLIERUNG
DER
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.
56
4.4
PARAMETERVARIATION
DER
SIMULATION
.
57
II
VERZEICHNISSE
4.5
SIMULATIONSERGEBNISSE
.
59
4.5.1
ERWAERMUNGSVERLAUF
.
59
4.5.2
ABKUEHLVERHALTEN
.
63
5
SYSTEMENTWICKLUNG
FUER
DIE
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.
65
5.1
PRUEFSTANDSANFORDERUNGEN
.
65
5.2
FUNKTION
UND
AUFBAU
DES
PRUEFSTANDS
.
67
5.2.1
MECHANISCHE
KONSTRUKTION
DER
ERWAERMUNGSEINHEIT
.
67
5.2.2
AUFBAU
UND
INTEGRATION
IN
EINE
STANZMASCHINE
.
68
5.3
ENTWICKLUNG
DES
INTEGRIERTEN
ERWAERMUNGSSYSTEMS
FUER
EIN
FOLGEVERBUNDWERKZEUG
.
72
5.3.1
AUFBAU
EINES
MODULAREN
FOLGEVERBUNDWERKZEUGS
.
73
5.3.2
ENTWICKLUNG
UND
INTEGRATION
DES
ERWAERMUNGSMODULS
.
75
6
PROZESSENTWICKLUNG
UND
EXPERIMENTELLE
VALIDIERUNG
.
79
6.1
PROZESSENTWICKLUNG
FUER
DIE
KOMBINIERTE
THERMO-MECHANISCHE
BEARBEITUNG
.
79
6.1.1
THERMISCH
UNTERSTUETZTES
SCHERSCHNEIDEN
.
82
6.1.2
THERMISCH
UNTERSTUETZTES
KRAGENZIEHEN
.
84
6.2
PROZESSERGEBNISSE
DER
WERKZEUGINTEGRIERTEN
BEARBEITUNG
.88
6.2.1
SCHERSCHNEIDEN
NACH
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG.
89
6.2.2
KRAGENZIEHEN
NACH
ELEKTRISCHER
WIDERSTANDSERWAERMUNG
.
92
6.3
VALIDIERUNG
DER
SIMULATION
.
98
6.4
ERGEBNISDISKUSSION
.
100
7
ELEKTRISCHE
WIDERSTANDSERWAERMUNG
VON
BIPOLARPLATTEN
.
101
7.1
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN
IN
DER
BIPOLARPLATTENPRODUKTION
.
101
7.2
EFFEKTE
DER
THERMISCHEN
BEHANDLUNG
VON
BIPOLARPLATTENWERKSTOFFEN
103
7.3
METHODIK
DER
PROZESSENTWICKLUNG
.
104
7.3.1
EINSTUFIGES
WARMUMFORMEN
.
105
7.3.2
ZWEISTUFIGE
UMFORMUNG
MIT
ZWISCHENGLUEHEN
.
105
7.4
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
.
106
7.4.1
EIGENSCHAFTEN
DER
VERSUCHSBAUTEILE
.
106
7.4.2
AUFBAU
DER
SYSTEMTECHNIK
.
107
7.5
UMFORMERGEBNISSE
.
108
7.5.1
EINSTUFIGES
WARMUMFORMEN
.
109
7.5.2
ZWEISTUFIGE
UMFORMUNG
MIT
ZWISCHENGLUEHEN
.
112
7.5.3
GEFUEGEANALYSE
.
113
7.6
ERGEBNISDISKUSSION
.
114
7.7
TECHNOLOGIETRANSFER
ZU
BIPOLARPLATTEN
AUS
TITAN
.
115
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
123
8.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
123
8.2
AUSBLICK
.
125
VERZEICHNISSE
III
9
LITERATURVERZEICHNIS
.
129 |
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