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Herstellung von luftdurchlässigen Strukturen

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Laseradditiv gefertigte, luftdurchlässige Mesostrukturen

Part of the book series: Light Engineering für die Praxis ((LIENPR))

  • 2035 Accesses

Zusammenfassung

Die Herstellung der luftdurchlässigen Strukturen in dieser Arbeit erfolgt auf einer Maschine M2Cusing des Herstellers Concept Laser . Die Anlage verfügt über einen 200W Nd:YAG-Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1064 nm. Die nicht beheizte Baukammer ist mit einer Stickstoff-Atmosphäre geflutet und die Anlage stellt einen Rest- Sauerstoffgehalt ≤ 0,1% sicher [1]. Für das Auftragen der Pulverschichten wird eine Beschichterklinge aus Stahl verwendet. Bei dem hier verwendeten Pulver handelt es sich um den Werkzeugstahl X3NiCrMoTi (1.2709), welcher vom Anlagenhersteller Concept Laser unter der Bezeichnung CL50WS bezogen wurde [2].

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Literaturverzeichnis

  1. Concept Laser GmbH (Hrsg.): We proudly present: M2 cusing. Lichtenfels, Mai 2007. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  2. Concept Laser GmbH (Hrsg.): LaserCUSING R_ Materialdatenblatt. Lichtenfels, 2011. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  3. Spierings, A.B.; Schneider, M.; Eggenberger, R.: Comparison of Density Measurement Techniques for Additive Manufactured Metallic Parts. In: Rapid Prototyping Journal 17 (2011), Nr. 5, S. 380–386. – ISSN 1355–2546

    Google Scholar 

  4. Beitz, W. (Hrsg.); Grote, K.-H. (Hrsg.): Dubbel – Taschenbuch für den Maschinenbau. 20. Auflage. Berlin : Springer, 2001. – ISBN 3–540–67777–1

    Google Scholar 

  5. Menges, G.; Michaeli, W.; Mohren, P.: Spritzgießwerkzeuge – Auslegung, Bau, Anwendung. 6. Auflage. München : Hanser, 2007. – ISBN 978–3–446–40601–8

    Google Scholar 

  6. Concept Laser GmbH (Hrsg.): Prozessrichtlinien LaserCUSING. Lichtenfels, August 2007. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  7. Concept Laser GmbH (Hrsg.): M2 cusing Originalbetriebsanleitung. Version 1.0.11. 2011. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  8. Klahn, C.; Bechmann, F.; Hofmann, S.; Dinkel, M.; Emmelmann, C.: Laser Additive Manufacturing of Gas Permeable Structures. In: Physics Procedia 41 (2013), S. 866–873. – ISSN 1875–3892

    Google Scholar 

  9. Yadroitsev, I.; Smurov, I.: Surface Morphology in Selective Laser Melting of Metal Powders. In: Physics Procedia 12 (2011), S. 264–270. – ISSN 1875–3892

    Google Scholar 

  10. Seyda, V.; Emmelmann, C.: Chancen und Risiken laseradditiver Fertigung in der Medizintechnik am Beispiel eines Hüftimplantats. In: 8. Deutsch-Niederländische Lasertage Weser-Ems. Emden, März 2012

    Google Scholar 

  11. Yasa, E.; Deckers, J.; Craeghs, T.; Badrossamay, M.; Kruth, J.-P.: Investigation on Occurance of Elevated Edges in Selective Laser Melting. In: Proceedings of the 20th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium.

    Google Scholar 

  12. Austin, TX : University of Texas, August 2009, S. 180–192

    Google Scholar 

  13. Munsch, M.: Reduzierung von Eigenspannungen und Verzug in der laseradditiven Fertigung. 1. Auflage. Göttingen : Cuvillier, 2013 (Schriftenreihe Lasertechnik Bd. 6). – ISBN 978–3–95404–501–3. – zgl. Diss. TU Hamburg-Harburg

    Google Scholar 

  14. Yadroitsev, I.; Gusarov, A.V.; Yadroitseva, I.; Smurov, I.: Single Track Formation in Selective Laser Melting of Metal Powders. In: Journal of Materials Processing Technology 210 (2010), S. 1624–1631. – ISSN 0924–0136

    Google Scholar 

  15. Brinksmeier, E.; Levy, G.; Meyer, D.; Spierings, A.B.: Surface Integrity of Selective-Laser-Melted Components. In: CIRP Annals – Manufacturing Technology 59 (2010), S. 601–606. – ISSN 0007–8506

    Google Scholar 

  16. Norm DIN EN ISO 4287:2010-07 Juli 2010. Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren – Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit

    Google Scholar 

  17. Emmelmann, C.; Petersen, M.; Kranz, J.; Wycisk, E.: Bionic Lightweight Design by Laser Additive Manufacturing for Aircraft Industry. In: Ambs, P. (Hrsg.); Curticapean, D. (Hrsg.); Emmelmann, C. (Hrsg.); Knapp, W. (Hrsg.); Kuznicki, Z.T. (Hrsg.); Meyrueis, P.P. (Hrsg.): SPIE Eco-Photonics 2011: Sustainable Design, Manufacturing, and Engineering Workforce Education for a Green Future Bd. 8065. Strassburg : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), April 2011

    Google Scholar 

  18. Emmelmann, C.; Herzog, D.; Kranz, J.; Klahn, C.; Munsch, M.: Manufacturing for Design, Laseradditive Fertigung ermöglicht neuartige Funktionsbauteile. In: Industrie Management 29 (2013), April, Nr. 2, S. 58–62. – ISSN 1434–1980

    Google Scholar 

  19. Klahn, C.; Leutenecker, B.; Meboldt, M.: Design for Additive Manufacturing – Supporting the Substitution of Components in Series Products. In: Procedia CIRP 21 (2014), S. 138–143. – ISSN 2212–8271

    Google Scholar 

  20. Heesch, H.; Kienzle, O.: Flächenschluß – System der Formen lückenlos aneinanderschließender Flachteile. Berlin : Springer, 1963 (Wissenschaftliche Normung Bd. 6). – ISBN 978–3–540–03077–5

    Google Scholar 

  21. Bongartz, K.; Borho, W.; Mertens, D.; Steins, A.: Farbige Parkette – Mathematische Theorie und Ausführung mit dem Computer. Vier Aufsätze zur ebenen Kristallographie. 1. Auflage. Basel : Birkhäuser, 1988 (Mathematische Miniaturen Bd. 4). – ISBN 978–3–7643–2223–6

    Google Scholar 

  22. Grünbaum, B.; Shephard, G.C.: Perfect Colorings of Transitive Tilings and Patterns in the Plane. In: Discrete Mathematics 20 (1977), S. 235–247. – ISSN 0012–365X

    Google Scholar 

  23. Bigalke, H.-G.; Wippermann, H.: Reguläre Parkettierungen : mit Anwendungen in Kristallographie, Industrie, Baugewerbe, Design und Kunst. 1. Auflage. Mannheim : BI-Wiss.-Verl., 1994. – ISBN 3–411–16711–4

    Google Scholar 

  24. Kahmann, I.: Patchwork und Quilten: eine Einführung in die Techniken und traditionelle Muster. 2. Auflage. Th. Schäfer, 1994. – ISBN 3–87870–668–5

    Google Scholar 

  25. Kepler, J.: Prodomus Dissertationium Cosmographicarum, Continens Mysterium Cosmographicarum. Graz : Excudebat Georgius Gruppenbachius, 1596

    Google Scholar 

  26. Poprawe, R.: Lasertechnik für die Fertigung: Grundlagen, Perspektiven und Bei-spiele für den innovativen Ingenieur. 1. Auflage. Berlin : Springer, 2005. – ISBN 3–540–21406–2

    Google Scholar 

  27. Emmelmann, C.; Calderón Urbina, J.P.: Process Design of Ultra-Short Pulse Laser Ablation by Modern Quality-Oriented Design of Experiments. In: Car, Z. (Hrsg.); Kudláček, J. (Hrsg.); Pepelnjak, T. (Hrsg.): Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. – ISBN 978–953–6326–77–8, S. 261–264

    Google Scholar 

  28. Yasa, E.; Kempen, K.; Kruth, J.-P.; Thijs, L.; van Humbeeck, J.: Microstructure and Mechanical Properties of Maraging Steel 300 after Selective Laser Melting. In: Proceedings of the 21st Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium. Austin, TX : University of Texas, August 2010, S. 383–396

    Google Scholar 

  29. Meiners, W.: Direktes Selektives Laser Sintern einkomponentiger metallischer Werkstoffe. 1. Auflage. Aachen : Shaker, 1999 (Berichte aus der Lasertechnik). – ISBN 3–8265–6571–1. – zgl. Diss. RWTH Aachen

    Google Scholar 

  30. Seyda, V.; Kaufmann, N.; Emmelmann, C.: Investigation of Aging Processes of Ti-6Al-4V Powder Material in Laser Melting. In: Physics Procedia 39 (2012), S. 425–431. – Proceedings of LANE2012

    Google Scholar 

  31. Hügel, H.; Graf, T.: Laser in der Fertigung. 2. Auflage. Wiesbaden : Vieweg+ Teubner, 2009. – ISBN 978–3–8351–0005–3

    Google Scholar 

  32. Dirscherl, M.: Ultrakurzpulslaser – Grundlagen und Anwendungen. 1. Auflage. Erlangen : Bayrisches Laserzentrum, 2005 (BLZ Anwenderfibel Bd. 2). – ISBN 3–9809601–2–9

    Google Scholar 

  33. Meijer, J.; Du, K.; Gillner, A.; Hoffmann, D.; Kovalenko, V.S.; Masuzawa, T.; Ostendorf, A.; Poprawe, R.; Schulz, W.: Laser Machining by Short and Ultrashort Pulses, State of the Art and new Opportunities in the Age of the Photons. In: CIRP Annals – Manufacturing Technology 51 (2002), Nr. 2, S. 531–550. – ISSN 0007–8506

    Google Scholar 

  34. Tünnermann, A.; Nolte, S.; Limpert, J.: Femtosecond vs. Picosecond Laser Material Processing: Challenges in Ultrafast Precision Laser Micromachining of Metals at High Repetition Rates. In: Laser Technik Journal 7 (2010), Januar, Nr. 1, S. 34–38. – ISSN 1863–9119

    Google Scholar 

  35. Döring, S.; Ullsperger, T.; Heisler, F.; Richter, S.; Tünnermann, A.; Nolte, S.: Hole Formation Process in Ultrashort Pulse Laser Percussion Drilling. In: Physics Procedia 41 (2013), S. 424–433. – ISSN 1875–3892

    Google Scholar 

  36. Michalowski, A.; Weber, R.; Graf, T.: Diagnostic Studies of Melt Transport during Ultrashort Pulse Laser Drilling. In: A., Ostendorf (Hrsg.); Graf, T. (Hrsg.); Petring, D. (Hrsg.); Otto, A. (Hrsg.): Proceedings of the Fifth International WLT-Conference Lasers in Manufacturing. Stuttgart : AT-Fachverlag, Juni 2009, S. 793–797

    Google Scholar 

  37. Ruf, A.: Modellierung des Perkussionsbohrens von Metallen mit kurz- und ultrakurz- gepulsten Lasern. München : H. Utz, 2004. – ISBN 3–8316–0372–3. – zgl. Diss. Univ. Stuttgart

    Google Scholar 

  38. Lumera Laser (Hrsg.): Hyper Rapid 50. Kaiserslautern, 2010. – Firmenschrift 38. Scanlab (Hrsg.): HurryScan, HurrySCAN II. Puchheim, Dezember 2011. – Firmenschrift 69

    Google Scholar 

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Klahn, C. (2015). Herstellung von luftdurchlässigen Strukturen. In: Laseradditiv gefertigte, luftdurchlässige Mesostrukturen. Light Engineering für die Praxis. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47761-8_4

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