Präsentation
Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Vortrag (19981)
- Posterpräsentation (6200)
- Beitrag zu einem Tagungsband (36)
- Sonstiges (8)
- Zeitschriftenartikel (2)
- Zeitschriftenheft (Herausgeberschaft für das komplette Heft) (2)
Sprache
- Deutsch (16750)
- Englisch (9425)
- Mehrsprachig (25)
- Spanisch (13)
- Französisch (11)
- Russisch (3)
- Tschechisch (1)
- Ungarisch (1)
Schlagworte
- Korrosion (265)
- Corrosion (182)
- Additive manufacturing (159)
- Nanoparticles (151)
- Additive Manufacturing (147)
- LIBS (137)
- Hydrogen (125)
- Concrete (123)
- Fluorescence (123)
- Additive Fertigung (121)
Organisationseinheit der BAM
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (1249)
- 6 Materialchemie (1190)
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (949)
- 7 Bauwerkssicherheit (913)
- 9 Komponentensicherheit (815)
- 4 Material und Umwelt (584)
- 5 Werkstofftechnik (576)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (526)
- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (377)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (373)
3D Charakterisierung wasserstoffunterstüzter Risse in Stahl mittels Synchrotron-Refraktions-CT
(2016)
Die Fehlertoleranz moderner hochfester Stähle gegenüber Prozessfehlern beim Fügen nimmt stetig ab und erfordert eine immer kritischere Beurteilung der Ergebnisse aus den vorhandenen Prüfverfahren. Deren Aussagekraft ist häufig zu gering und daher muss zum einen das wissenschaftliche Verständnis der Mikrokaltriss-Entstehung in diesen Stählen vertieft werden und zum anderen müssen die Prüfmethoden und Bewertungskriterien angepasst werden. Dies erfordert ein besseres Verständnis insbesondere der Kopplung von Eigenspannungen, Wasserstoffgehalten und der Wirkung äußerer Kräfte auf die Rissentstehung und das Risswachstum.
Erstmals soll mittels 3D-Synchrotron-Refraktions-Topographie an der BAMline am BESSY die Rissentstehung in mit Wasserstoff beladenen Zugproben charakterisiert werden. Diese Kenntnisse sollen in weiteren Untersuchungen auf Schweißnähte übertragen werden.
Additive Manufacturing (AM) in terms of laser powder-bed fusion (L-PBF) offers new prospects regarding the design of parts and enables therefore the production of complex structures. The quality of the feedstock material receives increasing attention, as it depicts the first part of the L-PBF process chain. The powder quality control in terms of flowability and powder bed packing density is therefore mandatory.
In this work, a workflow for quantitative 3D powder analysis in terms of particle size, particle shape, particle porosity, inter-particle distance and packing density was established. Synchrotron computed tomography (CT) was used to correlate the packing density with the particle size and particle shape for three different powder batches. The polydisperse particle size distribution (PSD) was transformed into a statistically equivalent bidisperse PSD. The ratio of the small and large particles helped to understand the powder particle packing density. While the particle shape had a neglectable influence, the particle size distribution was identified as major contributor for the packing density.