<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>50557</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst>106841-1</pageFirst>
    <pageLast>106841-13</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume>229</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName>Elsevier Ltd.</publisherName>
    <publisherPlace>Amsterdam</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <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">Enginnering Fracture Mechanics</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.engfracmech.2019.106841</identifier>
    <identifier type="issn">0013-7944</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">30.03.2020</enrichment>
    <author>D. Schob</author>
    <author>I. Sagradov</author>
    <author>R. Roszak</author>
    <author>H. Sparr</author>
    <author>R. Franke</author>
    <author>M. Ziegenhorn</author>
    <author>Andreas Kupsch</author>
    <author>Fabien Léonard</author>
    <author>Bernd R. Müller</author>
    <author>Giovanni Bruno</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>3D printing Polyamide 12</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Chaboche model</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>GTN model</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Material and damage behaviour</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>X-ray refraction</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Computed tomography</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="institutes" number="">8 Zerstörungsfreie Prüfung</collection>
    <collection role="institutes" number="">8.5 Röntgenbildgebung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Material</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Degradationsmechanismen</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>52683</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2021</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>1</pageFirst>
    <pageLast>8</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName>Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP)</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Bestimmung der Mikrostruktur und Simulation des Schädigungsverhaltens von lasergesintertem Polyamid 12 unter quasistatischer Zugbelastung</title>
    <abstract language="deu">Um das Material- und Schädigungsverhalten von additiv gefertigtem Polyamid 12 (PA12) unter quasistatischer Belastung zu charakterisieren, wurden mechanische Tests und Röntgenverfahren zur Bestimmung der Mikrostruktur eingesetzt. Die Proben wurden nach dem Prinzip des Selektiven Lasersinterns (SLS) hergestellt. Unter quasistatischer Belastung mit Haltezeiten ergab sich ein viskoplastisches Materialverhalten. Im Zugversuch wurde eine maximale Zugfestigkeit von 40.6 MPa und eine Bruchdehnung von 7.4% beobachtet. Mittels Röntgenrefraktion wurde eine Erhöhung von inneren Oberflächen beobachtet, die senkrecht zur Zugrichtung orientiert sind. Die Analyse der Gesamtporosität aus Computertomographie-Messungen ergab keine Änderung infolge der Zugbelastung. Jedoch wurde eine bimodale Porengrößenverteilung und eine steigende Sphärizität festgestellt. Das Materialverhalten wurde mit dem Chaboche-Modell simuliert und ergab eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Allerdings gestattet dieses Modell nicht, das Schädigungsverhalten abzubilden. Daher wurde zur Simulation des Schädigungsverhaltens das Modell gemäß dem Ansatz von Gurson, Tvergaard und Needleman unter Berücksichtigung der mikrostrukturellen Parameter erweitert. Der Schwerpunkt des Beitrags liegt auf den Röntgenverfahren zur experimentellen Bestimmung der Mikrostruktur.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2021</parentTitle>
    <identifier type="url">https://jahrestagung.dgzfp.de/Portals/jt2021/bb/P16.pdf</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-526833</identifier>
    <enrichment key="eventName">DGZfP-Jahrestagung 2021</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">10.05.2021</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">11.05.2021</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Andreas Kupsch</author>
    <author>D. Schob</author>
    <author>Fabien Léonard</author>
    <author>Bernd R. Müller</author>
    <author>I. Sagradov</author>
    <author>R. Roszak</author>
    <author>H. Sparr</author>
    <author>R. Franke</author>
    <author>M. Ziegenhorn</author>
    <author>Giovanni Bruno</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Additive Fertigung (AM)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Polyamid 12</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Röntgenrefraktion</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Computertomographie</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Numerische Simulation</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="institutes" number="">8 Zerstörungsfreie Prüfung</collection>
    <collection role="institutes" number="">8.5 Röntgenbildgebung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Material</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Additive Fertigung</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/52683/Kupsch_SLS_PA12_DGZfP_2021.pdf</file>
  </doc>
</export-example>
