Aluminium und seinen Legierungen kommt als dem wirtschaftlich wichtigsten metallischen Konstruktionswerkstoff geringer Dichte für einen nachhaltigen, ressourceneffizienten und gleichzeitig betriebswirtschaftlich günstigen Leichtbau eine Schlüsselrolle zu, die in absehbarer Zukunft noch zunehmen wird. Damit steigt auch der Bedarf an effizienten Fügeverfahren. Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit, relativ großer Wärmekapazität, der großen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und der Verschlechterung der mechanisch-technologischen Eigenschaften bei den hochfesten Legierungen kommen die verfahrenstypischen Vorteile der Strahlverfahren beim Schweißen von Al-Legierungen besonders zum Tragen. Der Schlüssel liegt dabei in einem konzentrierten Energie...
Die Verwendung von Faser-Metall-Laminaten (FML) in der Flugzeugindustrie ermöglicht im Vergleich zu ...
Das drahtbasierte Laserauftragschweißen (Laser Metal Deposition with Wire, kurz: LMD-W) ermöglicht d...
Der Laserstrahl als Werkzeug zur Materialbearbeitung bietet aufgrund seiner hohen Flexibilität in de...
Das Mehrlagen-Schweißen zur Erzeugung sehr tiefer Schweißnähte zum Beispiel für Stahlwerkstoffe ist ...
Die Energiewende, also der Übergang von fossilen Energieträgern und Kernenergie zu erneuerbaren Ener...
Mit dem Laserstrahl-Mehrlagen-Engstspaltschweißen (Laser-MES) können Aluminiumplatten heißrissfrei b...
Stahl- und Aluminiumwerkstoffe besitzen aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaftsprofile ein hoh...
In der Automobil- und Luftfahrtindustrie steigt der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium- ...
Gegenstand der Arbeit ist die Suche nach einer Technologie zum stoffschlüssigen Fügen von Leichtbaus...
Eine Vielzahl industriell wichtiger Materialien gilt aufgrund ihrer Neigung zur Heißrissbildung als ...
Durch die Kombination der sehr gut lokalisier- und dosierbaren Laserenergie mit der sehr wirtschaftl...
In der vorliegenden Arbeit wird die Wirkung einer Laseroberflächenvorbehandlung von Aluminium unters...
Im Stahl-, Schwermaschinen- und Behälterbau überwiegen konventionelle Fügeverfahren, und es gibt nur...
Aufgrund des fehlenden mechanischen Kontaktes zwischen Werkstück und Werkzeug und der damit verbunde...
Die Verwendung von Faser-Metall-Laminaten (FML) in der Flugzeugindustrie ermöglicht im Vergleich zu ...
Die Verwendung von Faser-Metall-Laminaten (FML) in der Flugzeugindustrie ermöglicht im Vergleich zu ...
Das drahtbasierte Laserauftragschweißen (Laser Metal Deposition with Wire, kurz: LMD-W) ermöglicht d...
Der Laserstrahl als Werkzeug zur Materialbearbeitung bietet aufgrund seiner hohen Flexibilität in de...
Das Mehrlagen-Schweißen zur Erzeugung sehr tiefer Schweißnähte zum Beispiel für Stahlwerkstoffe ist ...
Die Energiewende, also der Übergang von fossilen Energieträgern und Kernenergie zu erneuerbaren Ener...
Mit dem Laserstrahl-Mehrlagen-Engstspaltschweißen (Laser-MES) können Aluminiumplatten heißrissfrei b...
Stahl- und Aluminiumwerkstoffe besitzen aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaftsprofile ein hoh...
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Eine Vielzahl industriell wichtiger Materialien gilt aufgrund ihrer Neigung zur Heißrissbildung als ...
Durch die Kombination der sehr gut lokalisier- und dosierbaren Laserenergie mit der sehr wirtschaftl...
In der vorliegenden Arbeit wird die Wirkung einer Laseroberflächenvorbehandlung von Aluminium unters...
Im Stahl-, Schwermaschinen- und Behälterbau überwiegen konventionelle Fügeverfahren, und es gibt nur...
Aufgrund des fehlenden mechanischen Kontaktes zwischen Werkstück und Werkzeug und der damit verbunde...
Die Verwendung von Faser-Metall-Laminaten (FML) in der Flugzeugindustrie ermöglicht im Vergleich zu ...
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Der Laserstrahl als Werkzeug zur Materialbearbeitung bietet aufgrund seiner hohen Flexibilität in de...