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Ein besonders spannender Aspekt moderner Werkstofftechnik ist die Frage, warum Bauteile häufig nicht dort versagen, wo die höchste Nennsp…
Ein besonders spannender Aspekt moderner Werkstofftechnik ist die Frage, warum Bauteile häufig nicht dort versagen, wo die höchste Nennspannung auftritt. 🤝" In der Praxis entscheidet oft das Zusammenspiel aus: * Mikrostruktur * Seigerungen * Einschlüssen * Korngrenzen * und lokalen Spannungskonzentrationen. 🏁 Besonders interessant finde ich dabei die Entstehung von Mikrorissen. Denn bevor ein Bauteil sichtbar versagt, laufen häufig über lange Zeiträume Prozesse ab wie: * lo

Konrad Walz
Jun 41 min read
Ein besonders spannender Aspekt moderner Werkstofftechnik ist die Frage, warum Bauteile häufig nicht dort versagen, wo die höchste Nennsp…
Ein besonders spannender Aspekt moderner Werkstofftechnik ist die Frage, warum Bauteile häufig nicht dort versagen, wo die höchste Nennspannung auftritt. 🤝" In der Praxis entscheidet oft das Zusammenspiel aus: * Mikrostruktur * Seigerungen * Einschlüssen * Korngrenzen * und lokalen Spannungskonzentrationen. 🏁 Besonders interessant finde ich dabei die Entstehung von Mikrorissen. Denn bevor ein Bauteil sichtbar versagt, laufen häufig über lange Zeiträume Prozesse ab wie: * lo

Konrad Walz
Jun 41 min read
Ein oft unterschätzter Zusammenhang in der Werkstofftechnik ist die Wechselwirkung zwischen Seigerungen, lokalen Materialinhomogenitäten…
Ein oft unterschätzter Zusammenhang in der Werkstofftechnik ist die Wechselwirkung zwischen Seigerungen, lokalen Materialinhomogenitäten und späterer Mikrorissbildung. 🤝" Während ein Bauteil auf den ersten Blick vollkommen homogen erscheint, laufen auf mikroskopischer Ebene häufig deutlich komplexere Prozesse ab. 🏁 Besonders interessant finde ich dabei den Einfluss von: * Seigerungen * Gefügeinhomogenitäten * lokalen Legierungsschwankungen * Ausscheidungen * und Erstarrungs

Konrad Walz
Jun 41 min read
Titan wird im Maschinenbau besonders interessant, sobald man sich mit seinem temperaturabhängigen Gitteraufbau beschäftigt. 🤝
Titan wird im Maschinenbau besonders interessant, sobald man sich mit seinem temperaturabhängigen Gitteraufbau beschäftigt. 🤝" Bei Raumtemperatur besitzt Titan eine hexagonal dichteste Packung (hdP bzw. HCP-Struktur). Diese α-Phase führt zu: * hoher spezifischer Festigkeit * guter Korrosionsbeständigkeit * aber gleichzeitig begrenzteren Gleitsystemen im Vergleich zu kubisch flächenzentrierten Werkstoffen. Und genau HIER beginnt die eigentliche Werkstofftechnik. Ab etwa 882 °

Konrad Walz
Jun 11 min read
Titan wird im Maschinenbau besonders interessant, sobald man sich mit seinem temperaturabhängigen Gitteraufbau beschäftigt. 🤝
Titan wird im Maschinenbau besonders interessant, sobald man sich mit seinem temperaturabhängigen Gitteraufbau beschäftigt. 🤝" Bei Raumtemperatur besitzt Titan eine hexagonal dichteste Packung (hdP bzw. HCP-Struktur). Diese α-Phase führt zu: * hoher spezifischer Festigkeit * guter Korrosionsbeständigkeit * aber gleichzeitig begrenzteren Gleitsystemen im Vergleich zu kubisch flächenzentrierten Werkstoffen. Und genau HIER beginnt die eigentliche Werkstofftechnik. Ab etwa 882 °

Konrad Walz
Jun 11 min read
Seigerungen: Wenn das CAD-Modell die Gussform anpassen muss“
Seigerungen: Wenn das CAD-Modell die Gussform anpassen muss“" ⸻ 🖥️ Im CAD sieht jedes Bauteil gleich perfekt aus – aber in der Realität bestimmt die Metallurgie oft, ob eine Konstruktion so überhaupt sinnvoll gefertigt werden kann. Mikro- und Makroseigerungen entstehen beim Erstarren von Guss- oder Schmiedeteilen, weil sich Legierungselemente ungleichmäßig im Werkstoff verteilen. Das führt zu Bereichen mit unterschiedlicher Festigkeit oder Zähigkeit – kritisch bei sicherheit

Konrad Walz
Aug 14, 20251 min read
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