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dc.date.accessioned2023-12-06T12:19:24Z
dc.date.available2023-12-06T12:19:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifierdoi:10.19211/KUP9783737604116
dc.identifier.isbn978-3-7376-0411-6 (e-book)
dc.identifier.uriurn:nbn:de:0002-404112
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/15271
dc.descriptionZugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2017
dc.language.isoger
dc.publisherkassel university press
dc.rightsUrheberrechtlich geschützt
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.subject.ddc620
dc.titleEinfluss elementarer Mechanismen auf das funktionale Ermüdungsverhalten von Formgedächtnislegierungenger
dc.typeBuch
dcterms.abstractFormgedächtnislegierungen (FGL) stehen seit Jahren im Fokus industrieller und akademischer Forschungsvorhaben. FGL zeichnen sich in diesem Zusammenhang durch einzigartige funktionelle Materialeigenschaften aus. Über eine Änderung der Temperatur, der mechanischen Spannung oder einer magnetischen Anregung können FGL auf externe Anregungen reagieren und in Aktor- und/oder Dämpfungsanwendungen eingesetzt werden. Viele FGL Systeme leiden jedoch an zyklischer Instabilität. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation werden daher neuartige eisenbasierte Formgedächtnislegierungen sowie Hochtemperaturformgedächtnislegierungen hinsichtlich ihrer quasistatischen und zyklischen funktionalen Eigenschaften bewertet. Einkristalline Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga Formgedächtnislegierungen wurden in thermomechanischen Versuchsführungen unter Korrelation der sich jeweils entwickelnden Mikrostruktur mit Blick auf die Stabilität der funktionalen Eigenschaften charakterisiert. Dabei werden im Rahmen dieser Arbeit grundlegende mikrostrukturelle Mechanismen identifiziert, die zu einer Degradation der Funktionalität führen können. Über hochauflösende Mikroskopie und Neutronenbeugungsexperimente an ermüdeten Proben wird ein detailliertes Bild der Einflüsse auf das funktionelle Ermüdungsverhalten erarbeitet. Aus den Erkenntnissen werden schließlich, unter Berücksichtigung der Literatur, Rückschlüsse auf einen grundlegenden Ermüdungsparameter in den betrachten Formgedächtnislegierungen diskutiert.ger
dcterms.abstractShape memory alloys (SMAs) attracted a lot of attention in recent years in both, industry and academia. SMAs feature unique material properties which enable these alloys to react to external stimuli, such as temperature, mechanical stresses and magnetization making them attractive for actuating and damping applications. However, many SMA systems suffer cyclic instability. Thus, in the context of this thesis newly developed iron based and high-temperature shape memory alloys are characterized with regard to their quasistatic and cyclic functional properties. Single crystalline Fe-Ni-Co-Al-Ta and Co-Ni-Ga shape memory alloys have been investigated in thermomechanical experiments with strong correlation to the resulting microstructural evolution. Thereby, basic microstructural mechanisms are identified being capable of affecting functional properties. Utilizing high resolution microscopy and neutron diffraction experiments a detailed image of the impact factors on the fatigue properties can be drawn and a generalized parameter affecting cyclic functional properties of shape memory alloys is presented.eng
dcterms.accessRightsopen access
dcterms.creatorKrooß, Philipp
dcterms.dateAccepted2017-09-04
dcterms.extent134 Seiten
dc.contributor.corporatenameKassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau
dc.contributor.refereeNiendorf, Thomas (Prof. Dr.)
dc.contributor.refereeScholtes, Berthold (Pro. Dr.)
dc.publisher.placeKassel
dc.relation.isbn978-3-7376-0410-9 (print)
dc.subject.swdMemory-Legierungger
dc.subject.swdFunktionswerkstoffger
dc.subject.swdMaterialermüdungger
dc.subject.swdDegradation <Technik>ger
dc.subject.swdMikrostrukturger
dc.subject.swdMemory-Effektger
dc.subject.swdPhasenumwandlungger
dc.subject.swdMartensitumwandlungger
dc.subject.swdThermomechanische Eigenschaftger
dc.subject.swdZyklische Belastungger
dc.type.versionpublishedVersion
dcterms.source.seriesForschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik, Metallische Werkstoffe der Universität Kasselger
dcterms.source.volumeBand 25
kup.iskuptrue
kup.price39,00
kup.seriesForschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffeger
kup.subjectNaturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizinger
kup.typDissertation
kup.institutionFB 15 / Maschinenbau
ubks.nodoigentrue
kup.bindingSoftcover
kup.sizeDIN A5


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