LEADER 04356nam 22006615 450 001 9910483982703321 005 20200711131657.0 010 $a3-662-56060-7 024 7 $a10.1007/978-3-662-56060-0 035 $a(CKB)4100000000882863 035 $a(DE-He213)978-3-662-56060-0 035 $a(MiAaPQ)EBC5115263 035 $a(PPN)220122059 035 $a(EXLCZ)994100000000882863 100 $a20171026d2017 u| 0 101 0 $ager 135 $aurnn|008mamaa 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aErmüdungseigenschaften der laseradditiv gefertigten Titanlegierung TiAl6V4 /$fvon Eric Wycisk 205 $a1st ed. 2017. 210 1$aBerlin, Heidelberg :$cSpringer Berlin Heidelberg :$cImprint: Springer Vieweg,$d2017. 215 $a1 online resource (XIV, 120 S. 77 Abb.) 225 1 $aLight Engineering für die Praxis,$x2522-8447 311 $a3-662-56059-3 320 $aIncludes bibliographical references. 327 $aEinleitung -- Pulverbettbasierte laseradditive Fertigung -- Ermüdung metallischer Werkstoffe -- Die Titanlegierung TiAl6V4 -- Vorgehensweise und experimentelle Methoden -- Charakterisierung des Versuchswerkstoffs -- Ermüdungseigenschaften von laseradditiv gefertigtem TiAl6V4 -- Zusammenfassung und Ausblick. 330 $aInsbesondere die pulverbettbasierte laseradditive Fertigung (LAM) etabliert sich in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik sowie dem Fahrzeugbau als Fertigungstechnologie von Funktions- und Serienbauteilen. Die hohen Anforderungen an die Qualität und strukturelle Integrität dieser Industrien erfordern, die Eigenschaften von laseradditiv gefertigtem TiAl6V4 besonders im Hinblick auf zyklische Beanspruchung detailliert zu untersuchen. Der Autor identifiziert dazu die einzelnen prozessinhärenten mikro- und makrostrukturellen Werkstoff- und Bauteileigenschaften und untersucht deren Einfluss auf das Ermüdungsverhalten. Der Inhalt Stand der Technik Methode zur Ermittlung der Prozess-Struktur-Ermüdungseigenschaftswirkung Charakterisierung des laseradditiv gefertigten Werkstoffs TiAl6V4 Ermittlung der Ermüdungseigenschaften unterschiedlicher Werkstoffzustände Anwendung des Modells nach El Haddad zur Beurteilung von Materialdefekten Ermittlung des Wechselverformungsverhaltens Der Autor Eric Wycisk studierte an der Technischen Universität Hamburg-Harburg Allgemeine Ingenieurwissenschaften mit dem Schwerpunkt International Production Management. 2017 promovierte er an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik (iLAS) und der LZN Laser Zentrum Nord GmbH. Im Anschluss gründete er ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Implementierung und Qualifizierung additiver Fertigungstechnologien im industriellen Umfeld. . 410 0$aLight Engineering für die Praxis,$x2522-8447 606 $aMechanics 606 $aMechanics, Applied 606 $aLight construction 606 $aSteel construction 606 $aLightweight construction 606 $aStructural materials 606 $aManufactures 606 $aSolid Mechanics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/T15010 606 $aLight Construction, Steel Construction, Timber Construction$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/T23100 606 $aStructural Materials$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/Z11000 606 $aManufacturing, Machines, Tools, Processes$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/T22050 615 0$aMechanics. 615 0$aMechanics, Applied. 615 0$aLight construction. 615 0$aSteel construction. 615 0$aLightweight construction. 615 0$aStructural materials. 615 0$aManufactures. 615 14$aSolid Mechanics. 615 24$aLight Construction, Steel Construction, Timber Construction. 615 24$aStructural Materials. 615 24$aManufacturing, Machines, Tools, Processes. 676 $a620.1 700 $aWycisk$b Eric$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut$01228754 906 $aBOOK 912 $a9910483982703321 996 $aErmüdungseigenschaften der laseradditiv gefertigten Titanlegierung TiAl6V4$92852682 997 $aUNINA