Ermittlung des Risswiderstands an Brückenstahl
Professur Smart Material
Lehre
- Atombau
- Chemische Bindungen
- Ordnungszustände mit Kristallaufbau und -merkmalen
- Gitterfehler
- Zustandsänderungen
- Keimbildung- und -wachstum
- Grundtypen der Zustandssysteme incl.
- Festphasenumwandlungen
- Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
- ZTU-/ ZTA-Diagramm von Stählen
- Verfestigungsmechanismen metallischer Werkstoffe
- Kristallerholung und Rekristallisation
- Zugversuche
- Härteprüfung
- KBV
- Schwingfestigkeit (einstufiger Wöhlerversuch)
- Ordnungszustände mit Kristallaufbau und -merkmalen
- Gitterfehler
- Zustandsänderungen
- Keimbildung- und -wachstum
- Zustandsdiagramme
- Ver- und Entfestigungsmechanismen
- Zugversuche und Härteprüfung
- Stähle, Stahlbezeichnungen und Wärmebehandlung von Stählen
- Aluminium und Aluminiumlegierungen
- Kunststoffe
- Leiter- und Widerstandswerkstoffe
- Dielektrika für Kondensatoren
- Piezowerkstoffe
- Kontaktwerkstoffe für schaltbare Kontakte und
- Lötverbindungen
Werkstoffverhalten bei der Umformung
- Experimentelle Bestimmung von Fließkurven
- Fließkurvenmodelle
- Beeinflussung des Fließverhaltens durch die Temperatur, den Umformgrad, der Umformgeschwindigkeit und dem Werkstoffzustand Moderne Blechwerkstoffe
- Stahl, Aluminium, Magnesium
- Herstellung; Struktur-Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen; Prüfung von
Blechwerkstoffen; Verarbeitungs- und Einsatzeigenschaften;
Werkstoffe für die Massivumformung
- Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle
- AFP-Stähle
- Bainitische Stähle
- Aluminium-, Magnesium-, Titanlegierungen
- Werkzeugwerkstoffe
- Kalt-, Warm- und Schnellarbeitsstahl
- Sinterstahl, Hartmetalle, Cermets, Keramik (partikelverstärkte Verbundwerkstoffe)
- Pulvergewinnung, Pulvermischungen, Herstellung von Formteilen; Grundlagen des Sinterns; Eigenschaften und Anwendung Werkstoffverbunde/Schichtsysteme
- Herstellung; Eigenschaften; Anwendung
Werkstoffprüfung:
- Grundlagen und Anwendung der Methode X-RD
Elektronenmikroskopie (TEM, REM)
EDX, SIMS, AFM
Computertomographie
Auf der Basis der im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse zur technischen Mechanik, Werkstofftechnik und Maschinenelemente werden in den Vorlesungen Kenntnisse zum Bauteilverhalten bei zyklischer und regelloser Beanspruchung sowie zum Bauteilversagen durch Bruch vermittelt. Hierbei wird der Schwerpunkt auf das Festigkeitsverhalten gelegt und die Einheit zwischen rechnerischen und experimentellen Methoden zur Bauteilbewertung herausgearbeitet. Bruchmechanische Methoden zur Bauteilbewertung bilden einen weiteren Schwerpunkt der Lehrveranstaltung, wobei besonderer Wert auf die ingenieurmäßige Anwendung gelegt wird. Experimentelle Verfahren zur Bauteilprüfung werden vor allem im Rahmen der Praktika aufgearbeitet.
In systematischer Folge werden die Grundbegriffe der Schadensanalyse erläutert. Vorgestellt werden Modelle zur praktischen Herangehensweise der Untersuchung von Bauteilschäden. Dazu wird ein Algorhitmus erarbeitet, der als Leitfaden für praktische Fallbeispiele dient. Untersuchungsmethoden die in der Schadensanalyse von wesentlicher Bedeutung sind, werden behandelt, wobei makroskopische und mikroskopische Anrissentstehung und Rissausbreitung im Vordergrund stehen. Weiterhin erfolgt die Diskussion der Einflussbereiche Werkstoff (Werkstoffauswahl), Konstruktion, Fertigung, Reibung, Verschleiß, Korrosion und Betriebsverhalten. Es wird entsprechend gezeigt, wie die verschiedenen Untersuchungsergebnisse Informationen über die Art des Schadens und in logischer Verknüpfung zur Schadensursache führen.
Sensorwerkstoffe:
- Dielektrische Werkstoffe mit piezo- und pryoelektrischem Effekt
- Halbleiterwerkstoffe
- Thermische Effekte
- Photoeffekte
- Magnetwerkstoffe
Schichtdickenmessung (zerstörungsfrei: gravimetrisch, Tastschnitt, RFA, Wirbelstrom, magnetinduktiv, elektrisch; zerstörend: coulometrisch, mikroskopisch, Kalottenschliff)
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung (RFA, EDX, WDX, AES, SIMS, FTIR,
GDOES)
Metallographie (Lichtmikroskopie, Beleuchtungstechniken, Präparation,
Abscheidungstypen)
Elektronenmikroskopie (REM, TEM), Laserscanningmikroskopie (LSM),
Computertomographie (µCT)
Weitere (Mikro-)Analyse- und Präparationsmethoden (ECSTM, FIB)
Prüfung der Benetzbarkeit und Haftfestigkeit (Benetzungswinkel, Benetzungswaage;
technologische, zerstörend absolute, zerstörungsfreie Verfahren)
Rauheit (GPS, Linienrauheit, Oberflächenbeschaffenheit flächenhaft)
Mikrohärte (HV, HK, HM, Berkovich, Mikrobereich)
Porosität (Nachweismethoden)
Bestimmung von Gitterstruktur und Phasen mittels Röntgendiffraktometrie (XRD)
Eigenspannungsmessung (Einteilung; Zweistreifen-Methode, Dilatometer Methode;
sin2Psi-Verfahren)
Duktilitätsprüfung (Biegetest, Dornbiegeversuch, Zugversuch)
Sichtprüfung (direkte und indirekte)
Glanz und Reflektion (Glanzwert)
Farbe - Sättigung - Helligkeit (Farbräume, Farbabstand, f
Werdegang
Professur „Smart Materials“, Hochschule Mittweida (FH)
freiberufliche Tätigkeit als Beraterin (Schadensanalysen, Werkstoffauswahl, bruchmechanische Fragestellungen)
freiberufliche Dozententätigkeit (Werkstoffprüfung, Werkstoffauswahl, Werkstoffe der Elektrotechnik)
Leitung der Fachgruppe Materialermüdung und zyklische Bruchmechanik an der Professur „Oberflächentechnik und Funktionswerkstoffe“ an der TU Chemnitz
wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Chemnitz am Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik
Berufung
Hochschule Mittweida (FH); Professur für Smart Materials
Promotion
Dissertation zum Thema „Ermüdungs- und Rissfortschrittsverhalten ausscheidungshärtbarer ultrafeinkörniger Aluminiumlegierungen“ Prädikat: summa cum laude
Abschluss
Diplom an der TU Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau, Vertiefungsrichtung „Werkstofftechnik“, Nebenfach „Angewandte Mechanik“
während des Studiums Praktika und Auslandsaufenthalte
• Luleå Tekniska Universitet in Luleå, Schweden, Lehrstuhl für Festkörpermechanik
• Université de Sherbrooke in Sherbrooke, Québec, Kanada im Labor für Biomechanik
Lass dich inspirieren
Projekte und Publikationen
ABVML: Ergebnisvorhersage des Aufschweißbiegeversuchs mittels Machine Learning (ML)
Crack propagation tests on puddle steel with 1 R ratio
Innovationscluster HSMW 2023, AP04: Klimafreundliche Fertigungsstrategie für Stahl-Kunststoff-Verbunde
Rissfortschrittsversuche an Altstahlproben der Elbbrücke Meißen
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Benchmarking Convolutional Neural Network Architectures for Multi-Phase Semantic Segmentation: Challenges in Resolving Widmanstätten Ferrite Within Ferritic–Pearlitic Matrices
CNN-Based Classification of Structural Steel Microstructures for the Prediction of the Outcome of the Welded Bead Bending Test
Comparative Analysis of Various Supervised Machine Learning Models for the Prediction of the Outcome of the Welded Bead Bending Test
Fracture mechanics properties of welded bridge steel from the 1960’s: experimental characterization and comparison with literature data
Influence of combined burst-mode ultrashort laser irradiation on surface topography and tribological properties of cemented tungsten carbide