The Brittle Fracture Behaviour of Chemically-Bound Foundry Sands
Übersetzter Titel:
Ein Materialmodell für Gießereikerne
Übersetzter Untertitel:
Das spröde Bruchverhalten von chemisch gebundenen Gießereisanden
Autor:
Lechner, Philipp Johnathan
Jahr:
2021
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Engineering and Design
Betreuer:
Volk, Wolfram (Prof. Dr.)
Gutachter:
Volk, Wolfram (Prof. Dr.); Schumacher, Peter (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
FER Fertigungstechnik
TU-Systematik:
FER 210; FER 070
Kurzfassung:
In this dissertation, a material model was developed, which is able to predict the mechanical behaviour of foundry cores. This model enables mechanical FEM simulations along their process chain. It is parameterised with several novel test-setups that determine the fracture strength under multi-axial load. Furthermore, I developed a non-destructive method that quantifies the elastic parameters of core materials. Additionally, I implemented the material model in a FEM simulation and validated it with an industrial core geometry.
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In this dissertation, a material model was developed, which is able to predict the mechanical behaviour of foundry cores. This model enables mechanical FEM simulations along their process chain. It is parameterised with several novel test-setups that determine the fracture strength under multi-axial load. Furthermore, I developed a non-destructive method that quantifies the elastic parameters of core materials. Additionally, I implemented the material model in a FEM simulation and validated it w...
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Übersetzte Kurzfassung:
Im Rahmen der Dissertation wurde ein Materialmodell entwickelt, das es ermöglicht das mechanische Verhalten von Gießereikernen vorherzusagen. Dieses Modell ermöglicht verschiedene mechanische FEM Simulationen entlang der Prozesskette von Kernen. Zur Parametrierung werden mehrere neuartige Testaufbauten eingesetzt, die die Bruchspannung unter mehraxialer Belastung bestimmen können. Des Weiteren wurde ein Prüfstand zur zerstörungsfreien Bestimmung der elastischen Konstanten entwickelt. Abschließend wurde das Materialmodell in einer FEM Simulation implementiert und an einer industriellen Kerngeometrie validiert.
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Im Rahmen der Dissertation wurde ein Materialmodell entwickelt, das es ermöglicht das mechanische Verhalten von Gießereikernen vorherzusagen. Dieses Modell ermöglicht verschiedene mechanische FEM Simulationen entlang der Prozesskette von Kernen. Zur Parametrierung werden mehrere neuartige Testaufbauten eingesetzt, die die Bruchspannung unter mehraxialer Belastung bestimmen können. Des Weiteren wurde ein Prüfstand zur zerstörungsfreien Bestimmung der elastischen Konstanten entwickelt. Abschließen...
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