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    <title language="deu">Zerstörungsfreie Charakterisierung und Qualitätssicherung der Materialeigenschaften und Beständigkeit additiv gefertigter Kunststoffteile</title>
    <abstract language="deu">Mit additiven Fertigungsverfahren hergestellte Bauteile und Produkte aus Kunststoffen werden zunehmend nicht mehr nur als Prototypen, sondern als voll funktionsfähige Bauteile und Produkte gefertigt. Bedingt durch die Fertigungsprozesse und den schichtweisen Aufbau resultieren physikalische Materialeigenschaften, die stark von den Fertigungsparametern abhängen und zudem anisotrop sind. Von den Fertigungsparametern werden auch die Oberflächeneigenschaften beeinflusst, sodass zu erwarten ist, dass sich die Beständigkeit gegenüber äußeren Umwelteinflüssen bei additiv gefertigten Bauteilen von der konventionell gefertigter unterscheiden kann. Nachfolgend wird daher die Entwicklung eines Qualitätssicherungskonzeptes basierend auf spektroskopischen und zerstörungsfreien Prüfverfahren vorgestellt, in dem der Alterungsprozess von mittels Fused Deposition Modelling (FDM) und mittels Lasersintering (LS) hergestellten Probekörpern untersucht wird.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2018</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-92-4</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-449016</identifier>
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    <author>Philipp Franz</author>
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    <author>Daniel Brackrock</author>
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    <title language="deu">Zerstörungsfreie Charakterisierung der Alterung additiv gefertigter Kunststoffbauteile</title>
    <abstract language="deu">Das vorgestellte Projekt beschäftigt sich mit den optischen, thermophysikalischen und mechanischen Materialeigenschaften von additiv gefertigten Kunststoffteilen und deren Alterung. Dazu wurden mittels Fused Layer Modeling (FLM) Probekörper aus ABS hergestellt, die anschließend für drei Monate einer künstlichen Bewitterung unterzogen wurden. Die dabei erzeugte definierte Alterung wurde nach drei Zeitabschnitten jeweils mit zerstörungsfreien Methoden charakterisiert. Dabei wurde neben den spektroskopischen Standardmethoden auch die aktive Thermografie eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mittels der Thermografie sowohl chemische Veränderungen als auch mechanische Schädigungen (Fehlstellen) darstellen lassen. Die Bewitterung beeinflusst die Teiltransparenz der Proben zumindest im sichtbaren Spektralbereich, was bei der Charakterisierung der Fehlstellen, die mittels optisch angeregter aktiver Thermografie detektiert wurden, berücksichtigt werden muss.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-947971-02-2</identifier>
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    <author>Christian Metz</author>
    <author>Philipp Franz</author>
    <author>C. Fischer</author>
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    <title language="deu">Untersuchung der Beständigkeit additiv gefertigter Bauteile durch Thermografie nach künstlicher Bewitterung</title>
    <abstract language="deu">Additiv gefertigte Prüfkörper aus Polyamid 12 (Laser Sinter Verfahren) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (Fused Layer Modeling Verfahren) wurden über 2000 Stunden künstlich bewittert und ihr Alterungsverhalten untersucht. Die Ergebnisse wurden anschließend mit denen von Prüfkörpern verglichen, welche auf dieselbe Weise künstlich bewittert, aber mittels konventionellem KunststoffSpritzguss hergestellt wurden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten</parentTitle>
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    <title language="deu">Additiv gefertigte Polymerbauteile: Untersuchung der Beständigkeit durch künstliche Bewitterung und zerstörungsfreie Charakterisierung</title>
    <abstract language="deu">Es wird ein Verfahren zur Charakterisierung der Beständigkeit und Langzeitstabilität von additiv gefertigten Kunststoff-Bauteilen vorgestellt. Dabei sollen die Prüfkörper über 2000 Stunden künstlich bewittert und währenddessen die Änderungen der Eigenschaften der Bauteile zerstörungsfrei untersucht werden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten</parentTitle>
    <enrichment key="eventName">47. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V.</enrichment>
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    <title language="eng">Active thermography for quality assurance of 3D-printed polymer structures</title>
    <abstract language="eng">Additively manufactured test specimens made of polyamide 12 (PA 12) by Laser Sintering (LS) as well as of acrylnitril-butadien-styrol (ABS) by Fused Layer Modeling (FLM), were tested with active thermography. For this, two different excitation methods (flash and impulse excitation) were used and compared, regarding the suitability for the detection of constructed and imprinted defects. To increase the quality of the thermograms, data processing methods like thermal signal reconstruction (TSR) and Fourier-Transformation were applied. Furthermore, the long-term stability of the probes towards environmental stress, like UV-radiation, heat, water contact and frost is being investigated in the presented project with artificial weathering tests.</abstract>
    <parentTitle language="eng">DGZfP-Proceedings BB 167</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-453919</identifier>
    <enrichment key="eventName">14th Quantitative InfraRed Thermography Conference</enrichment>
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    <author>Christian Metz</author>
    <author>Philipp Franz</author>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <title language="eng">Active thermography for quality assurance of 3D-printed polymer structures</title>
    <abstract language="eng">Additively manufactured test specimens made of polyamide 12 (PA 12) by Laser Sintering as well as of acrylonitrile butadiene styrene (ABS) by Fused Layer Modelling, were characterised with active thermography directly after manufacturing and after artificial weathering. For this, two different excitation methods (flash and pulse heating) were used and compared, regarding their suitability for the detection of constructed and imprinted defects inside the test specimens. To increase the quality of the thermograms, data processing methods like thermal signal reconstruction (TSR) and Fourier Transformation after TSR were applied. To further investigate the long-term stability of the additively manufactured test specimens towards environmental stress, like UV radiation, heat, humidity, water contact and frost with active thermography, an artificial weathering test over 2000 hours (~3 months) was applied to the specimens. The monitoring of the changes in the optical properties of the weathered plastics was supplemented by spectral reflectance and UV/VIS spectroscopy.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Quantitative InfraRed Thermography Journal</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1080/17686733.2019.1686896</identifier>
    <identifier type="issn">1768-6733 (Print) 2116-7176 (Online)</identifier>
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    <author>Christian Metz</author>
    <author>Philipp Franz</author>
    <author>C. Fischer</author>
    <author>Volker Wachtendorf</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
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