- AutorIn
- Tobias Gustmann
- Titel
- Selektives Laserschmelzen von Kupfer-Basis-Formgedächtnislegierungen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-323122
- Datum der Einreichung
- 15.06.2018
- Datum der Verteidigung
- 22.08.2018
- Abstract (DE)
- Kupferbasierte Legierungen mit Formgedächtniseffekt (z.B. Cu-Al-Ni-Mn) sind vergleichsweise kostengünstige Vertreter im Bereich der Hochtemperatur-Formgedächtnislegierungen mit vielversprechenden Umwandlungseigenschaften. Üblicherweise werden diese über konventionelle schmelzmetallurgische Prozesse hergestellt und dann einer thermomechanischen Behandlung unterzogen. Für die vorliegende Arbeit wurden die Formgedächtnislegierungen Cu-11.85Al-3.2Ni-3Mn und Cu-11,35Al-3,2Ni-3Mn-0,5Zr (m-%) unter Nutzung des selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting – SLM) verarbeitet und Bauteile, nach einer Optimierung der Prozessparameter, mit einer hohen relativen Dichte (ca. 99%) hergestellt. Anschließend wurde der Einfluss des Energieeintrags, eines zusätzlichen Umschmelzschrittes (Mehrfachbelichtung) und einer Substratheizung auf das Gefüge, das Umwandlungsverhalten, die mechanischen Eigenschaften und die Rückverformung (Zweiweg-Effekt, Pseudoelastizität) untersucht. Zum Vergleich wurden weitere Probenkörper mittels Rascherstarrung der Schmelze hergestellt. Besonders die Korngröße und die thermische Stabilisierung der unterschiedlichen Phasen wirken sich unmittelbar auf die Umwandlungstemperaturen sowie das Rückverformungsverhalten aus. Durch die Nutzung des selektiven Laserschmelzens ergeben sich neue Möglichkeiten bei der Herstellung von endkonturnahen sowie geometrisch komplexen Bauteilen mit Formgedächtniseffekt. Zudem können die Gefüge, und damit die Umwandlungseigenschaften des Materials, bereits während der Herstellung eingestellt werden.
- Freie Schlagwörter (DE)
- Additive Fertigung, Hochtemperatur-Formgedächtnislegierung, martensitische Umwandlung, Formgedächtniseffekt, Pseudoelastizität
- Freie Schlagwörter (EN)
- additive manufacturing, high-temperature shape-memory alloy, martensitic transformation, shape-memory effect, pseudoelasticity
- Klassifikation (DDC)
- 620
- Klassifikation (RVK)
- ZM 8185
- GutachterIn
- Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Jürgen Eckert
- Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph Leyens
- BetreuerIn Hochschule / Universität
- Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Jürgen Eckert
- BetreuerIn - externe Einrichtung
- Dr.-Ing. Simon Pauly
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Technische Universität Dresden, Dresden
- Sonstige beteiligte Institution
- Institut für Komplexe Materialien (IFW Dresden), Dresden
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-323122
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 03.12.2018
- Dokumenttyp
- Dissertation
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch
- Lizenz / Rechtehinweis