<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>2151</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace>Darmstadt</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Thermal process monitoring for additive manufacturing</title>
    <subTitle language="eng">MSE 2020</subTitle>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>Jürgen Hartmann</author>
    <author>Dennis Ochs</author>
    <author>Philipp Lenski</author>
    <author>Andreas Schiffler</author>
    <author>Alexander Versch</author>
    <author>Jochen Manara</author>
    <collection role="Regensburger_Klassifikation" number="U">Physik</collection>
    <collection role="Autoren" number="hartmann">Jürgen Hartmann</collection>
    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="idee">Institut Digital Engineering (IDEE)</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>2155</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Thermische Prozessüberwachung für additive Fertigungsverfahren</title>
    <subTitle language="deu">Temperatur 2020</subTitle>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>Jürgen Hartmann</author>
    <author>Philipp Lenski</author>
    <author>Dennis Ochs</author>
    <author>Amir Shandy</author>
    <author>A. Winterstein</author>
    <author>Alexander Versch</author>
    <author>Andreas Schiffler</author>
    <collection role="Regensburger_Klassifikation" number="U">Physik</collection>
    <collection role="Autoren" number="hartmann">Jürgen Hartmann</collection>
    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="idee">Institut Digital Engineering (IDEE)</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>1998</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2022</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst>75</pageFirst>
    <pageLast>82</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue>2</issue>
    <volume>5</volume>
    <type>article</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>1</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>2022-03-22</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Untersuchungen zur Temperaturleitfähigkeit additiv gefertigter Stahlproben in Abhängigkeit der relativen Dichte</title>
    <abstract language="deu">Das direkte Metall-Laser-Schmelzen (DMLS) aus der Familie der Additiven Fertigungsverfahren (AM) ermöglicht die schichtweise Erzeugung komplexer dreidimensionaler Geometrien mit hoher relativer Dichte unter Verwendung von Metallpulver als Ausgangsmaterial [1]. Die Technologie wird zunehmend eingesetzt, um innovative Bauteile material- und gewichtssparend herzustellen oder komplexe Produkte ohne zusätzliche Werkzeuge oder Spannvorrichtungen zu fertigen. Darüber hinaus sind Funktionsintegrationen, zum Beispiel Gussformen mit eingeprägten Kühlkanälen, möglich. Da einzelne Metallpulverschichten auf vorhergehende Schichten aufgeschmolzen werden, entstehen während der Herstellung des Bauteils komplexe, zeitabhängige Temperaturprofile [2]. Durch den Einsatz hoher Laserintensitäten und Scangeschwindigkeiten, bei denen die Belichtungszeit der Laserbestrahlung im Bereich von Millisekunden liegt, werden zudem extrem hohe Aufheiz- und Abkühlraten induziert, die zu einzigartigen Mikrostrukturen und Materialeigenschaften führen [3].&#13;
Diese extremen Prozessbedingungen können sich jedoch auch negativ auf den Fertigungsprozess auswirken. Bei komplexen Bauteilen bleibt die Prozessstabilität und Qualitätssicherung Umfragen zufolge weiterhin die wichtigste technologische Barriere für den Einsatz additiv gefertigter Bauteile in hochbelasteten oder sicherheitsrelevanten Bereichen [4]. Daher verspricht der Zusammenhang zwischen Temperaturprofil während der Fertigung, relativer Dichte der Bauteile, sowie thermophysikalischer Eigenschaften additiv gefertigter Proben wichtige Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf eine zerstörungsfreie Qualitätssicherung, sowie neue Anwendungsmöglichkeiten.</abstract>
    <parentTitle language="deu">FHWS Science Journal</parentTitle>
    <identifier type="url">https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:863-opus-19389</identifier>
    <identifier type="issn">2196-6095</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:863-opus-19986</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International</licence>
    <author>Dennis Ochs</author>
    <author>Kira-Kristin Wehnert</author>
    <author>Kevin Knopp</author>
    <author>Jürgen Hartmann</author>
    <author>Alexander Versch</author>
    <author>Andreas Schiffler</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>temperatur</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>additive fertigung</value>
    </subject>
    <collection role="Regensburger_Klassifikation" number="U">Physik</collection>
    <collection role="ddc" number="536">Wärme</collection>
    <collection role="institutes" number="idee">Institut Digital Engineering (IDEE)</collection>
    <thesisPublisher>Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-fhws/files/1998/SJ21.2_untersuchungen_temperatur.pdf</file>
  </doc>
</export-example>
