<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>30353</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>66</pageFirst>
    <pageLast>70</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>2</issue>
    <volume/>
    <type>articlenr</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2023-02-15</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Erwärmung von Composites simulieren</title>
    <abstract language="deu">Neuartige, werkstoffgerechte Fügeverfahren für Faserkunststoffverbunde setzen die Erwärmung der Materialien voraus. Um die damit verbundenen komplexen Temperaturfelder und -verläufe vorherzusagen, haben das Fraunhofer IAP und die BTU Cottbus-Senftenberg numerische Verfahren entwickelt. Mit diesen können auch verschiedene Strahlungsquellen und Prozessabläufe simuliert werden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Kunststoffe</parentTitle>
    <identifier type="url">https://www.kunststoffe.de/a/article-3363044</identifier>
    <identifier type="issn">0023-5563</identifier>
    <enrichment key="BTU">an der BTU erstellt / created at BTU</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">1 Energiewende und Dekarbonisierung / Energy Transition and Decarbonisation</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">4 Künstliche Intelligenz und Sensorik / Artificial Intelligence and Sensor Technology</enrichment>
    <author>
      <firstName>Holger</firstName>
      <lastName>Seidlitz</lastName>
    </author>
    <submitter>
      <firstName>René</firstName>
      <lastName>Wickmann</lastName>
    </submitter>
    <author>
      <firstName>Lucas</firstName>
      <lastName>Ost</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Marcello</firstName>
      <lastName>Ambrosio</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Felix</firstName>
      <lastName>Kuke</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Vesselin</firstName>
      <lastName>Michailov</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Oleg</firstName>
      <lastName>Shapovalov</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Nikolay</firstName>
      <lastName>Doynov</lastName>
    </author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Faserkunststoffverbunde</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Fügen</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Simulation</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="3403">FG Füge- und Schweißtechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="3422">FG Polymerbasierter Leichtbau</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>30701</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>28</pageFirst>
    <pageLast>35</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>1</issue>
    <volume>17</volume>
    <type>articlenr</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2023-04-12</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Entwicklung und Analyse einer Fügestrategie für FKV/Metall-Mischverbindungen auf Basis der CMT-Pinschweißtechnik</title>
    <abstract language="deu">Dieser Beitrag stellt eine Entwicklung, Anpassung und Untersuchung der neuartigen Pinschweißtechnik zur Verbindung thermoplastischer Faserkunststoffverbunde mit metallischen Fügepartnern dar. Die untersuchte Fügetechnik bietet, im Vergleich zu anderen Verfahren, neben einer einseitigen Zugänglichkeit, ein hohes Leichtbaupotenzial. An Multimaterial-Einzelpinverbindungen wurden die CMT-Pinschweißbarkeit charakterisiert und unterschiedliche Fügestrategien erprobt und ausgewertet. Als Bewertungskriterien wurden das Schweißgut sowie der Faser- und Matrixerhalt in Abhängigkeit von den Schweißparametern untersucht. Die mechanische Beanspruchbarkeit der mit dem entwickelten Verfahren erstellten Verbindungen wurde in Scherzugversuchen ermittelt. An Mehrpinverbindungen wurde anschließend der Einfluss der Pinanordnung untersucht und die Auslegung der Fügezone analysiert. Der Fügeprozess wurde an Funktionsmustern und diese wiederum in 3-Punkt-Biegeversuchen validiert sowie mit dem Kleben verglichen.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Joining Plastics</parentTitle>
    <identifier type="issn">1864-3450</identifier>
    <identifier type="url">https://www.joining-plastics.info/artikel/entwicklung-und-analyse-einer-fuegestrategie-fuer-fkvmetall-mischverbindungen-auf-basis-der-cmt-pinschweisstechnik</identifier>
    <enrichment key="BTU">an der BTU erstellt / created at BTU</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">1 Energiewende und Dekarbonisierung / Energy Transition and Decarbonisation</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">4 Künstliche Intelligenz und Sensorik / Artificial Intelligence and Sensor Technology</enrichment>
    <author>
      <firstName>Oleg</firstName>
      <lastName>Shapovalov</lastName>
    </author>
    <submitter>
      <firstName>Hannes</firstName>
      <lastName>Wenzel</lastName>
    </submitter>
    <author>
      <firstName>Lucas</firstName>
      <lastName>Ost</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Felix</firstName>
      <lastName>Kuke</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Nikolay</firstName>
      <lastName>Doynov</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Marcello</firstName>
      <lastName>Ambrosio</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Holger</firstName>
      <lastName>Seidlitz</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Vesselin</firstName>
      <lastName>Michailov</lastName>
    </author>
    <collection role="institutes" number="3403">FG Füge- und Schweißtechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="3422">FG Polymerbasierter Leichtbau</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>30967</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2023</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>60</pageFirst>
    <pageLast>64</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>4</issue>
    <volume>113</volume>
    <type>articlenr</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation>Fraunhofer IAP PYCO</contributingCorporation>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2023-05-26</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Simulation of Composites’ Heating</title>
    <abstract language="eng">Modern material-compatible joining methods for fiber-reinforced plastics require the heating of the materials. In order to predict the respective complex temperature fields and curves, the Fraunhofer IAP and the BTU&#13;
Cottbus-Senftenberg have developed numerical methods, which are able to simulate different radiation sources and process sequences as well.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Kunststoffe international</parentTitle>
    <identifier type="issn">1862-4243</identifier>
    <identifier type="url">https://epaper.kunststoffe.de/en/read/26/26/2023-05-26/1</identifier>
    <enrichment key="BTU">an der BTU erstellt / created at BTU</enrichment>
    <enrichment key="Publikationsweg">Open Access</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">1 Energiewende und Dekarbonisierung / Energy Transition and Decarbonisation</enrichment>
    <enrichment key="Fprofil">4 Künstliche Intelligenz und Sensorik / Artificial Intelligence and Sensor Technology</enrichment>
    <author>
      <firstName>Holger</firstName>
      <lastName>Seidlitz</lastName>
    </author>
    <submitter>
      <firstName>René</firstName>
      <lastName>Wickmann</lastName>
    </submitter>
    <author>
      <firstName>Vesselin</firstName>
      <lastName>Michailov</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Lucas</firstName>
      <lastName>Ost</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Felix</firstName>
      <lastName>Kuke</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Marcello</firstName>
      <lastName>Ambrosio</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Oleg</firstName>
      <lastName>Shapovalov</lastName>
    </author>
    <author>
      <firstName>Nikolay</firstName>
      <lastName>Doynov</lastName>
    </author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Composites</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Simulation</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Joining of Fiber-Reinforced Plastic Composites</value>
    </subject>
    <collection role="institutes" number="3403">FG Füge- und Schweißtechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="3422">FG Polymerbasierter Leichtbau</collection>
  </doc>
</export-example>
