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    <title language="eng">Experimental determination and numerical simulation of material and damage behaviour of 3d printed polyamide 12 under cyclic loading</title>
    <abstract language="eng">The material and damage behaviour of additively manufactured polyamide 12 under cyclic loading was characterized by cyclic tests and microstructure analysis by using microscopy, X-ray refraction, and computed tomography. The results were used to determine parameters for the viscoplastic material model by Chaboche and a damage model by Gurson-Tvergaard-Needleman. The temperature was monitored during the experiments and the self-heating effect was observed. By including this effect, a higher accuracy could be achieved with the results of mechanical experiments.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Engineering Fracture Mechanics</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.engfracmech.2019.106841</identifier>
    <identifier type="issn">0013-7944</identifier>
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    <enrichment key="Fprofil">4 Künstliche Intelligenz und Sensorik / Artificial Intelligence and Sensor Technology</enrichment>
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      <value>3D printing Polyamide 12</value>
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      <value>Chaboche model</value>
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      <value>Material and damage behaviour</value>
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      <value>X-ray refraction</value>
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      <value>computed tomography</value>
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    <collection role="institutes" number="3305">FG Technische Mechanik und Maschinendynamik</collection>
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    <publishedYear>2017</publishedYear>
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    <edition>1. Auflage</edition>
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    <publisherName>Springer Fachmedien</publisherName>
    <publisherPlace>Wiesbaden</publisherPlace>
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    <completedDate>2020-04-16</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Prüfverfahren und numerische Simulation von mechanischen Eigenschaften 3D-gedruckter thermoplastischer Kunststoffe</title>
    <abstract language="deu">Die 3D-Druck-Technologie als additives Fertigungsverfahren verändert die industrielle Fertigung mit einer exponentiellen Dynamik. Der Markt für Produkte und 3D-Druck-Dienstleistungen wird sich in den nächsten Jahren stark ausweiten und einen immer höheren Stellenwert in der Industrie einnehmen. Auch wenn die Technologie bereits in vielen Branchen Einzug gehalten hat, so gibt es technologisch noch ein enormes Entwicklungspotential, um Bauteile, aber auch das Verfahren selbst weiter zu optimieren. Gegenwärtig sind noch keine allgemein verbindlichen, abgestimmten Standards für die Herstellung additiv erzeugter Materialien sowie für die Bestimmung der Materialeigenschaften verfügbar. Die Erkenntnisse aus den vorliegenden Forschungsvorhaben sollen deshalb für ein allgemeines Prüfverfahren für 3D-gedruckte thermoplastische Kunststoffe genutzt werden. Langfristiges Ziel ist es, einen Standard der Prüfverfahren in diesem Bereich zu definieren.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Additive Fertigung von Bauteilen und Strukturen</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1007/978-3-658-17780-5_9</identifier>
    <identifier type="isbn">978-3-658-17779-9</identifier>
    <identifier type="isbn">978-3-658-17780-5</identifier>
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      <value>Thermoplastische Kunststoffe,</value>
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      <value>Prüfverfahren</value>
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      <value>Materialmodellierung</value>
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      <value>Mikroskopische Analyse</value>
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    <collection role="institutes" number="3305">FG Technische Mechanik und Maschinendynamik</collection>
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