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Der komplementäre Einsatz additiver Fertigungsverfahren im Metallpulverspritzguss (MIM) geht mit signifikanten Zeit- und Kosteneinsparungspotenzialen einher. Die volle Ausschöpfung dieser Potenziale ist jedoch an die Verwendung des MIM-Serienmaterials geknüpft. In dieser Arbeit erfolgt daher die Potenzialerschließung und -bewertung der additiven Kolbenextrusion als komplementäres Formgebungsverfahren in MIM-Prozessrouten. Hierzu wird ein Anlagenprototyp auf Basis einer kostengünstigen Produktarchitektur entwickelt, für eine exemplarische Ti-6Al-4V-MIM-Prozessroute validiert sowie hinsichtlich Qualität, Kosten und Zeit bewertet.…mehr
Der komplementäre Einsatz additiver Fertigungsverfahren im Metallpulverspritzguss (MIM) geht mit signifikanten Zeit- und Kosteneinsparungspotenzialen einher. Die volle Ausschöpfung dieser Potenziale ist jedoch an die Verwendung des MIM-Serienmaterials geknüpft. In dieser Arbeit erfolgt daher die Potenzialerschließung und -bewertung der additiven Kolbenextrusion als komplementäres Formgebungsverfahren in MIM-Prozessrouten. Hierzu wird ein Anlagenprototyp auf Basis einer kostengünstigen Produktarchitektur entwickelt, für eine exemplarische Ti-6Al-4V-MIM-Prozessroute validiert sowie hinsichtlich Qualität, Kosten und Zeit bewertet.
Lennart Waalkes studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Materialwissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig. Seit 2018 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, zuletzt als Gruppen- und stellvertretender Abteilungsleiter, in der Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT tätig. Er promovierte 2022 bei Prof. Dr.-Ing. Claus Emmelmann am Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg.
Inhaltsangabe
Einleitung.- Stand der Wissenschaft und Technik.- Forschungsbedarf und Lösungsweg.- Methodische Anlagenentwicklung.- Experimentelle Prozessentwicklung.- Anlagenspezifische Konstruktionsregeln.- Vergleich der Sinterteilqualität.- Einsatz im MIM-Produktionsbetrieb.- Zusammenfassung und Ausblick.
Einleitung.- Stand der Wissenschaft und Technik.- Forschungsbedarf und Lösungsweg.- Methodische Anlagenentwicklung.- Experimentelle Prozessentwicklung.- Anlagenspezifische Konstruktionsregeln.- Vergleich der Sinterteilqualität.- Einsatz im MIM-Produktionsbetrieb.- Zusammenfassung und Ausblick.
Einleitung.- Stand der Wissenschaft und Technik.- Forschungsbedarf und Lösungsweg.- Methodische Anlagenentwicklung.- Experimentelle Prozessentwicklung.- Anlagenspezifische Konstruktionsregeln.- Vergleich der Sinterteilqualität.- Einsatz im MIM-Produktionsbetrieb.- Zusammenfassung und Ausblick.
Einleitung.- Stand der Wissenschaft und Technik.- Forschungsbedarf und Lösungsweg.- Methodische Anlagenentwicklung.- Experimentelle Prozessentwicklung.- Anlagenspezifische Konstruktionsregeln.- Vergleich der Sinterteilqualität.- Einsatz im MIM-Produktionsbetrieb.- Zusammenfassung und Ausblick.
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