@inproceedings{24096,
  abstract     = {{The Arburg Plastic Freeforming (APF) is an additive manufacturing process with which three-dimensional, thermoplastic components can be produced layer by layer. One disadvantage of the APF is the long residence time of the molten material in the plasticizing unit compared to conventional injection moulding. The dosing volume is emptied very slowly due to only discharging fine plastic droplets. As a result, long residence times can be expected, which can lead to thermal degradation of the material.
The aim of this study was to develop a model for calculating the residence time of the material in the APF. The residence time of the material in the thermally critical dosing volume is predicted using software developed in-house. The accuracy of the model could be verified by experimental investigations. Finally, the thermal degradation of the material was investigated by analyzing the correlation to the mechanical properties of tensile strength specimens.
}},
  author       = {{Moritzer, Elmar and Hecker, Felix and Hirsch, André}},
  booktitle    = {{Proceedings: 2021 Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium (SFF Symp 2021)}},
  editor       = {{Bourell, David}},
  location     = {{Austin, Texas, USA}},
  pages        = {{1268--1275}},
  title        = {{{Investigation and Modeling of the Residence Time Dependent Material Degradation in the Arburg Plastic Freeforming}}},
  doi          = {{10.26153/tsw/17643}},
  year         = {{2021}},
}

@inproceedings{28415,
  author       = {{Hanses, Hendrik and Horwath, Ilona}},
  booktitle    = {{Book of Abstracts 37th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics}},
  editor       = {{Holl, Helmut J.}},
  isbn         = {{978-3-9504997-0-4}},
  location     = {{Linz}},
  title        = {{{PROJECT FOR THE DEVELOPMENT OF OPERATIONAL AND DEMAND-ORIENTED FIREFIGHTING EQUIPMENT}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37579,
  abstract     = {{Leichtmetalle mit einem breiten Eigenschaftsspektrum gewährleisten die Realisierung ressourcenschonender Produkte und ermöglichen die Intensivierung sortenreiner Kreislaufwirtschaften. Die vorliegende Arbeit untersucht einen wärmeunterstützten Ansatz zur Erhöhung der Formgebungsgrenzen stark kaltverfestigter AlMg4,5 Blechwerkstoffe bei gleichzeitiger Beschränkung des Festigkeitsverlustes durch Erholungseffekte. Experimentelle Untersuchungen stellen eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnisbasis über die werkstofftechnischen Wirkzusammenhänge des untersuchten Prozesses dar. Gepaart mit an realen Bauteilgeometrien validierten numerischen Simulationsmodellen legt diese Arbeit einen methodischen Grundstein für die industrielle Umsetzung des hier untersuchten Blechumformprozesses. Die erzielte mittlere Dehngrenze des exemplarisch untersuchten Bauteils übersteigt die Dehngrenze eines konventionellen AlMg4,5 Werkstoffes um 190 %. Mit 320 MPa entspricht sie dem Festigkeitsniveau des walzharten Blechhalbzeuges im Lieferzustand, ein Wert, der nach dem aktuellen Stand der Technik auf Bauteilebene ausschließlich mit aushärtbaren AlMgSi Legierungen darstellbar ist. }},
  author       = {{Camberg, Alan Adam}},
  isbn         = {{978-3-8440-8271-5}},
  keywords     = {{Aluminium, Blechumformung, AlMg, Materialmodellierung, Duktiles Versagen, Halbwarmumformung, Automobil, Leichtbau, Uni-Alloy, 5000-Serie, 5182, GISSMO}},
  pages        = {{230}},
  publisher    = {{Shaker Verlag}},
  title        = {{{Festigkeitssteigerung von Aluminiumblechformteilen der 5000-Serie durch Erweiterung der Formgebungsgrenzen stark kaltverfestigter Ausgangswerkstoffe}}},
  doi          = {{10.2370/9783844082715}},
  volume       = {{2021,52}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37586,
  abstract     = {{Der Verbau von Sheet Moulding Compounds im automobilen Außenhautbereich führt in der industriellen Praxis regelmäßig zu abnehmenden Direktläuferquoten in der Technologie Oberfläche, denn neben bekannten Lackierfehlern ergeben sich auch werkstoff-spezifische Oberflächendefekte, welche einen Bauteilwechsel bedingen. Die hier vorliegende Arbeit soll einen aktiven Beitrag zur Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit entlang der Lackierprozesskette leisten. Zu Beginn werden die erfolgskritischen Oberflächendefekte identifiziert und die zugehörigen Fehlerursachen ermittelt, ehe anschließend die Entwicklung der Fehlstellengrößen in Folge der Temperaturbelastung während der Trocknerdurchfahrten untersucht wird. Ferner soll die Auswirkung einer zusätzlich applizierten Oberflächengrundierung auf die Fehlerhäufigkeit sowie die Oberflächengüte im decklackierten Zustand geprüft werden. Als weitere Möglichkeit zur Problemlösung wird eine in den Prozessablauf integrierte Qualitätskontrolle gesehen, weshalb in dieser Arbeit ebenso die Eignung bekannter zerstörungsfreier Prüfmethoden für die präventive Fehlererkennung überprüft und ein zweistufiges Prüfkonzept erarbeitet wird. Das Aufzeigen möglicher Handlungsalternativen sowie die kostentechnische Gegenüberstellung der verschiedenen Anbauvarianten runden die Arbeit ab.}},
  author       = {{Huber, Johannes}},
  isbn         = {{978-3-8440-8222-7}},
  keywords     = {{Sheet Moulding Compounds, SMC, Online-Lackierung}},
  pages        = {{194}},
  publisher    = {{Shaker Verlag}},
  title        = {{{Beitrag zur Reduzierung der Fehlerhäufigkeit bei der Online-Lackierung von SMC-Außenhautbauteilen}}},
  volume       = {{2021,50}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37584,
  abstract     = {{Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiger Achsträger in hybrider Bauweise entwickelt und untersucht. Dieser besteht aus einer metallischen Oberschalenstruktur und einer mit Rippen ausgeformten glasfaserverstärkten thermoplastischen Unterschale (GMT), welche zur Einstellung der optimalen Steifigkeit dient. Die Rippen und Unterschale werden hierzu in einem Fließpressverfahren entweder gemeinsam als ein Bauteil oder als separate Einzelteile hergestellt. Durch den lokalen Einsatz von Faserverbundwerkstoffen in der Unterschale und der Rippenstruktur wird ein signifikanter Gewichtsvorteil gegenüber einer Referenzstruktur aus Stahl erzielt. Durch die Verwendung des GMT-Unterbodenschutzes konnten zudem die akustischen Eigenschaften des Fahrwerks hinsichtlich der Dämpfung positiv beeinflusst werden.
Die hohen Anforderungen bzgl. Steifigkeit, Festigkeit und Beständigkeit der sicherheitsrelevanten Fahrwerkskomponente konnten unter Einhaltung des Bauraums erfüllt werden. Gleichzeitig konnte das Gesamtgewicht der Komponente im Vergleich zur klassischen Referenzstruktur um 30 % reduziert werden. }},
  author       = {{Pöhler, Simon}},
  isbn         = {{978-3-8440-8210-4}},
  keywords     = {{hybrider Achsträger, Leichtbau, Hybridsysteme}},
  pages        = {{124}},
  publisher    = {{Shaker Verlag}},
  title        = {{{Konzeptionierung und Auslegung eines Vorderachsträgers in hybrider Leichtbauweise im C-Segment}}},
  volume       = {{2021,49}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37631,
  author       = {{Westhues, Tobias Thomas}},
  title        = {{{Ansatz zur Beschreibung von unregelmäßig gefügten Kunststofffilamenten aus Thermoplasten in Wirrmattenstrukturen unter mechanischer Belastung zur Substitution von Schaumstoffen in Polstern und Matratzen}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37630,
  author       = {{Wittke, Marius}},
  title        = {{{Beitrag zur verfahrenstechnischen Entwicklung der Direktcompoundierung im Spritzgießprozess mit sequentiell arbeitenden Kolbenspritzeinheiten}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37629,
  author       = {{Wortmann, Martin}},
  title        = {{{Untersuchung und Prävention der Alterung von Silikon-Gießwerkzeugen beim Polyurethan-Vakuumgießen}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37634,
  author       = {{Jilg, Jannik Richard}},
  title        = {{{Beiträge zur verfahrenstechnischen Entwicklung der Spritzgießdirektcompoundierung (SGDC)}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{37633,
  author       = {{Stüker, Daniel}},
  title        = {{{Nicht-isotherme Druck-Durchsatzberechnung von Kautschukextrudern}}},
  year         = {{2021}},
}

@article{29089,
  author       = {{Westermann, Hendrik and Reitz, Alexander and Mahnken, Rolf and Grydin, Olexandr and Schaper, Mirko}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  title        = {{{Constitutive modeling of viscoplasticity including phase transformations for graded thermo‐mechanical processing}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.202100041}},
  year         = {{2021}},
}

@article{21708,
  author       = {{Lenz, Peter and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  title        = {{{Damage simulation of thermo‐chemo‐elasto‐plastic fibre reinforced composites using mean‐field homogenization methods}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.202000265}},
  year         = {{2021}},
}

@article{24392,
  author       = {{Penner, Eduard and Caylak, Ismail and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  title        = {{{An uncertainty model for the curing process of transversely fiber reinforced plastics}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.202000178}},
  year         = {{2021}},
}

@article{24384,
  author       = {{Westermann, Hendrik and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  title        = {{{Constitutive modeling of dynamic recrystallization coupled to viscoplasticity}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.202000186}},
  year         = {{2021}},
}

@article{24397,
  author       = {{Henkes, Alexander and Caylak, Ismail and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  title        = {{{A deep learning driven uncertain full‐field homogenization method}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.202000180}},
  year         = {{2021}},
}

@article{24390,
  author       = {{Mahnken, Rolf and Westermann, Hendrik}},
  issn         = {{0749-6419}},
  journal      = {{International Journal of Plasticity}},
  title        = {{{A non-equilibrium thermodynamic framework for viscoplasticity incorporating dynamic recrystallization at large strains}}},
  doi          = {{10.1016/j.ijplas.2021.102988}},
  year         = {{2021}},
}

@article{21681,
  author       = {{Penner, Eduard and Caylak, Ismail and Mahnken, Rolf and Dridger, Alex}},
  issn         = {{0961-7353}},
  journal      = {{Safety and Reliability}},
  pages        = {{1--19}},
  title        = {{{Fuzzy and stochastic approach applied to rubber like materials}}},
  doi          = {{10.1080/09617353.2020.1858678}},
  year         = {{2021}},
}

@inproceedings{24388,
  author       = {{Westermann, Hendrik and Mahnken, Rolf}},
  booktitle    = {{14th WCCM-ECCOMAS Congress}},
  title        = {{{On the Thermodynamics of Dynamic Recrystallization for Viscoplasticity at Large Strains}}},
  doi          = {{10.23967/wccm-eccomas.2020.261}},
  year         = {{2021}},
}

@article{27774,
  author       = {{Lenz, Peter and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{0020-7683}},
  journal      = {{International Journal of Solids and Structures}},
  title        = {{{A general framework for mean-field homogenization of multi-layered linear elastic composites subjected to thermal and curing induced strains}}},
  doi          = {{10.1016/j.ijsolstr.2021.111266}},
  year         = {{2021}},
}

@article{29088,
  author       = {{Ju, X. and Mahnken, Rolf and Xu, Y. and Liang, L. and Zhou, W.}},
  issn         = {{0020-7683}},
  journal      = {{International Journal of Solids and Structures}},
  title        = {{{A nonuniform transformation field analysis for composites with strength difference effects in elastoplasticity}}},
  doi          = {{10.1016/j.ijsolstr.2021.111103}},
  year         = {{2021}},
}

