Einflüsse auf die Oberflächenqualität von Organoblechbauteilen im Thermoformprozess

Einflüsse auf die Oberflächenqualität von Organoblechbauteilen im Thermoformprozess von Behrens,  Bernd-Arno, Hübner,  Sven, Keunecke,  Martin, Stein,  Christian, Vogt,  Hendrik Simon
Die Organoblech-Technologie zeichnet sich durch ein hohes Leichtbaupotenzial und vor allem effiziente Verarbeitungsverfahren aus. Während der Umformung auftretende Oberflächendefekte an den Bauteilen führen allerdings zu einer Einschränkung der möglichen Einsatzgebiete. Um diese Fehlstellen zu vermeiden, ist eine komplizierte Temperaturführung während des Thermoformprozesses notwendig, wobei eine Anpassung der Halbzeug- sowie Werkzeugtemperatur in den meisten Fällen nicht möglich ist. Um die für die Oberflächenfehler verantwortliche Auskühlung des Organoblechs zu reduzieren, können wärmedämmende Werkzeugbeschichtungen eingesetzt werden. Diese sollen den Temperaturverlust während des Thermoformens verhindern und somit zu einer Steigerung der Oberflächenqualität führen. Der vorliegende Beitrag untersucht in diesem Zusammenhang am Beispiel eines Umformprozesses den Einfluss der Prozessparameter sowie ausgewählter Werkzeugbeschichtungen auf die Oberflächenqualität der Organoblech-Bauteile.
Aktualisiert: 2022-02-07
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Multiskalenansatz zur virtuellen Abbildung mehrphasiger Fluidströmungen auf Gesamtfahrzeugebene

Multiskalenansatz zur virtuellen Abbildung mehrphasiger Fluidströmungen auf Gesamtfahrzeugebene von Hermsdorf,  Frank
Für die effektive numerische Berechnung von Strömungsphänomenen im frühen Entwicklungsprozess wurde methodisch das Zusammenwirken verschiedener Berechnungstools hinsichtlich der Berechnungsdauer und Güte auf handelsüblichen Desktoprechnern untersucht. Dabei ist die Skalierbarkeit der Berechnungsmodelle auf unterschiedliche geometrische Skalen sowie die Umsetzungsmöglichkeit der Berechnung kombinierter Fluidphasen essenziell. Für die Umsetzung wurden erste Grundlagenuntersuchungen an einfachen Geometrien experimentell und virtuell durchgeführt sowie die Ergebnisse gegenübergestellt. Daraus konnten Anforderungen abgeleitet und bereits im Ausschlussverfahren für das Projekt ungeeignete Software detektiert werden. Weiterhin wurden die Simulationsparameter, aufbauend auf den Grundlagenuntersuchungen, an die komplexen Geometrien von Bauteilen/Baugruppen bis hin zum Viertelfahrzeug angepasst. Somit konnten für die jeweiligen Berechnungstools die Stärken hinsichtlich der Anforderungen an die Geometrie und die physikalischen Randbedingungen abgeleitet werden. Anschließend wurde eine Software entwickelt, welche automatisiert Ergebnisse unterschiedlicher Softwarelösungen und geometrischer Skalen verarbeitet, interpoliert und anschließend auf gewählten Schnittstellen bereitstellt. Somit lassen sich die effektivsten Berechnungsmethoden miteinander verknüpfen. Zudem konnte im Laufe der Bearbeitungszeit eine Software (PreonLab) zum Einsatz kommen, welche hinreichend genau und dennoch zeitlich effektiv komplexe Strömungsphänomene berechnen kann. Im Zuge der Projektbearbeitung konnten somit Anforderungen als auch Randbedingungen für die numerische Berechnung komplexer Strömungsphänomene am Gesamtfahrzeug beschrieben werden.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Simulation und Modellierung von Ablaufvorgängen auf geneigten Oberflächen

Simulation und Modellierung von Ablaufvorgängen auf geneigten Oberflächen von Amend,  Katharina
Bei einem Störfall in einem Leichtwasserreaktor können unlösliche, radioaktive Partikel in das den Reaktorkern umgebende Containmentgebäude freigesetzt werden und sich auf den Oberflächen ablagern. Ebenfalls freigesetzter Wasserdampf kondensiert an den Wänden und das Kondensat kann die Aerosolpartikel in den Containmentsumpf abwaschen. Da die genaue Kenntnis der Abläufe während eines Störfalls von großer Wichtigkeit für die Auslegung und Sicherheitsanalyse eines Kernkraftwerks ist, werden in der vorliegenden Arbeit CFD-Simulationen für das Ablaufverhalten von Wasser auf geneigten Flächen und für den resultierenden Partikelabwasch als numerische Experimente durchgeführt. Um die großskaligen Rechnungen durchführen zu können wird ein neues, empirisches Kontaktwinkelmodell, das die Benetzungshistorie der Oberfläche beachtet, eingeführt. Der Kontaktwinkel bzw. das Kontaktwinkelmodell erweist sich als einer der größten Einflussfaktoren für das sich bildende Ablaufmuster und wird deshalb eingehend untersucht. Ebenso wird eine neu entwickelte Technik vorgestellt, auf den zu benetzenden Oberflächen zufällige Kontaktwinkelinhomogenitäten nach vorgegebenen Amplituden- und Längenskalenwerten zu erzeugen. Damit lassen sich die Inhomogenitäten auf realen Oberflächen, die durch Verschmutzungen, Fertigungstechniken der Oberflächen oder Schäden an den Oberflächen entstehen, modellieren. Zusätzlich ermöglicht es die Durchführung mehrerer Simulationsdurchläufe für die selbe Konfiguration. Das Ablaufverhalten wird auf die Einflüsse des Kontaktwinkels, der Kontaktwinkelinhomogenitäten, des Neigungswinkels und des Massenflusses am Einlass hin untersucht. Dabei wurden Simulationen auf zwei unterschiedlichen Größenskalen durchgeführt: eine etwas kleinere Geometrie im Zentimeterbereich, die auch in anderen Studien Untersuchungsobjekt ist und für die experimentelle und numerische Vergleichsdaten vorliegen. Außerdem an einer großskaligen Laborgeometrie, die in den Experimenten des THAI-Testprogramms von Becker Technologies zum Partikelabwasch genutzt wurde. Um den Abwasch unlöslicher Partikel durch das gravitationsgetriebene Wasserfeld zu simulieren, wird ein Modell basierend auf dem Shields Kriterium implementiert und der entstehende Abwasch auf den Einfluss der Partikelparameter, wie Partikeldurchmesser, Partikeldichte und Erosionskonstante, hin untersucht. Die Ergebnisse werden mit den Daten aus den Experimenten und zusätzlichen AULA-Berechnungen verglichen.
Aktualisiert: 2020-12-26
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Experimentelle und numerische Untersuchung der Tropfenbewegung unter Einfluss von äußeren Kräften

Experimentelle und numerische Untersuchung der Tropfenbewegung unter Einfluss von äußeren Kräften von Maurer,  Thomas
Die Untersuchung einer Tropfenbewegung, die durch den Einfluss äußerer Kräfte ausgelöst wird, ist von hohem wissenschaftlichen Interesse, welches insbesondere durch die praktische Relevanz (im Bereich der Sensorik und Mikrofluidik) und der damit verbundenen Erkenntnisse motiviert ist. Die vorliegende Arbeit thematisiert die Einwirkung der Anströmungs-, Vibrations-, und Gravitationskraft auf die Tropfenbewegung, wobei die durchgeführten Untersuchungen eine experimentelle und eine numerische Analyse umfassen. Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wird ein Strömungsfeld mit einer Vibration überlagert und der Einfluss dieser Überlagerung auf die Tropfenbewegung analysiert. Zur Realisierung der Superposition wird ein Versuchsstand entworfen und umgesetzt, der die separate Aufprägung von Anströmung und Vibration sowie die Kombination beider Einflussgrößen ermöglicht. Im Fokus der numerischen Untersuchung steht die Modellbildung und numerische Umsetzung der Kontaktwinkelhysterese (Tropfenhaftung) und ein Vergleich der simulierten Werte mit den Resultaten aus der experimentellen Untersuchung. Die zur numerischen Simulation des Haftmodells benötigten Input- und Validierungsparameter werden auf Basis eines experimentellen Neigeversuchs ermittelt. Die Ergebnisse aus den numerischen Simulationen zeigen eine hohe Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Resultaten. Zum einen kann eine große Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Tropfenkonturen beobachtet werden. Zum anderen ergibt sich im Durchschnitt über alle Simulationsläufe eine geringe relative Abweichung zwischen den experimentell und numerisch ermittelten kritischen Geschwindigkeiten, bei welchen eine globale Tropfenbewegung erkennbar ist.
Aktualisiert: 2020-12-08
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Anwendungsmöglichkeiten und mechanistische Untersuchungen zu Prozessbesonderheiten des Dry Powder Coating

Anwendungsmöglichkeiten und mechanistische Untersuchungen zu Prozessbesonderheiten des Dry Powder Coating von Klar,  Fabian
Dry (Powder) Coating ist eine moderne Befilmungstechnik für feste Arzneiformen, die im Gegensatz zu konventionellen Methoden auf die Verwendung organischer Lösungsmittel und Wasser verzichtet. Diese Arbeit befasst sich mit Untersuchungen zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten des Dry Coating sowie zu dessen Prozessbesonderheiten. Es konnte gezeigt werden, dass die gezielte Herstellung von Filmen für unterschiedliche Freisetzungsprofile, wie verzögerter oder verlängerter Freisetzung, mittels Dry Coating möglich ist. Auch eignet sich das Dry Coating zur Befilmung vieler gebräuchlicher Kerne, wie Pellets, Tabletten, Hart- und Weichkapseln. Durch Testung einer Vielzahl von Hilfsstoffen gelang es, Formulierungen für unterschiedliche Polymere zu entwickeln. Hierbei sind Weichmacher und adhäsionsfördernde Zusätze von wesentlicher Bedeutung, um eine gute Filmbildung sowie eine hohe Effizienz des Prozesses zu ermöglichen. Im Vordergrund steht dabei die Verwendung moderner, toxikologisch unbedenklicher Weichmacher und Zusatze. Systematische Untersuchungen von Prozessparametern erbrachten Erkenntnisse zu Ursachen der Prozessausbeute sowie Möglichkeiten, diese zu optimieren.
Aktualisiert: 2019-06-18
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