@article{LangeFeuchtErven2021, author = {Lange, J{\"o}rg and Feucht, Thilo and Erven, Maren}, title = {3D-Printing with Steel - Additive Manufacturing Connections and Structures}, volume = {4}, journal = {ce/papers: Proceedings in Civil Engineering}, number = {2-4}, publisher = {Ernst \& Sohn}, address = {Berlin}, issn = {2509-7075}, doi = {https://doi.org/10.1002/cepa.1258}, pages = {2 -- 7}, year = {2021}, abstract = {Automated production is finding its way into fabrication of structural steel. One robot holds attachments (stiffeners, head plates, etc.) to a steel beam or column and another robot produces weld seams. However, welding robots can also be used for additive manufacturing (Wire + Arc Additive Manufacturing, WAAM). The wire electrode serves as printing material. The Institute for Steel Construction and Materials Mechanics in Darmstadt is investigating how typical connecting elements of steel construction can be printed directly on steel beams using Additive Manufacturing with arc welding and robots. Furthermore structural elements like nodal points are printed and even complete structures like columns and a little bridge have been manufactured additively already. The main focus is on determining suitable welding and process parameters. In addition, topology optimization is used to find good structures using a low amount of material. This is possible due to the free design prospects of 3D-printing. This opens for novel design and production strategies.}, language = {en} } @inproceedings{FeuchtLange2019, author = {Feucht, Thilo and Lange, J{\"o}rg}, title = {3-D-printing with steel: Additive manufacturing of connection elements}, booktitle = {Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications, Proceedings of the 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2019)}, editor = {Zingoni, Alphose}, publisher = {Taylor \& Francis}, address = {London}, isbn = {978-0-429-42650-6}, doi = {https://doi.org/10.1201/9780429426506-75}, pages = {419 -- 424}, year = {2019}, language = {en} } @phdthesis{Feucht2023, author = {Feucht, Thilo}, title = {Additive Fertigung von Anschlusselementen im Stahlbau mit dem Wire Arc Additive Manufacturing}, publisher = {Technische Universit{\"a}t Darmstadt}, address = {Darmstadt}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:573-57507}, pages = {196 Seiten in verschiedenen Z{\"a}hlungen}, school = {Technische Universit{\"a}t Darmstadt}, year = {2023}, abstract = {In dieser Arbeit wird untersucht, wie stahlbau{\"u}bliche Anschlusselemente mittels Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) gefertigt werden k{\"o}nnen. Die Motivation liegt darin, die heutzutage weiterhin {\"u}bliche h{\"a}ndische und zeitaufwendige Baugruppenfertigung durch einen vollautomatisierten Produktionsschritt zu ersetzen, indem die Anschlusselemente direkt auf Stahltr{\"a}ger additiv gefertigt werden. Die Grundlagen und Besonderheiten des WAAM werden daf{\"u}r erl{\"a}utert und beschrieben. Zur Erm{\"o}glichung eines WAAM-gerechten Konstruierens werden Lehrs{\"a}tze im Sinne einer wissenschaftlichen Aussage formuliert. Mit dem pr{\"a}sentierten 8-schrittigen Optimierungsprozess werden die Strukturen der Anschlusselemente ermittelt, sodass das Material statisch optimal ausgenutzt wird und gleichzeitig eine schnelle und fehlerfreie Fertigung gelingt. Im Optimierungsprozess werden die numerische Topologieoptimerung sowie die numerische Traglastanalyse genutzt. Drei Anschlusselemente (Tr{\"a}gerhaken, Lasteinleitungssteife, Spannelement) werden bespielhaft optimiert. Im darauffolgenden Kapitel werden f{\"u}r jene Anschlusselemente geeignete Fertigungsstrategien erarbeitet und die Fertigung mit dem WAAM beschrieben. Die Tragf{\"a}higkeit der Anschlusselemente wird in zerst{\"o}renden Versuchen ermittelt und abschließend in einem Auswertungskapitel mit den numerischen Tragf{\"a}higkeiten verglichen.}, language = {de} }