Fakultät Ingenieurwissenschaften

Professur Werkstofftechnik

Prof. Dr.-Ing. Frank Hahn
Prof. Dr.-Ing. Frank Hahn
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Besuchsadresse
Technikumplatz 17a
09648 Mittweida
5-227B
Postanschrift
Hochschule Mittweida
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Technikumplatz 17
09648 Mittweida

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
     

Konstruktionswerkstoffe:

  • Stahlherstellung
  • Einteilung und Bezeichnung von Stählen
  • Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen incl.
  • Oberflächenhärteverfahren
  • Baustähle und Feinkornbaustähle
  • Vergütungs-, Eisatz- und Nitrierstähle
  • Korrosion
  • Rost- und säurebeständige Stähle
  • Werkzeugstähle
  • Eisengusswerkstoffe
  • Aluminium und Aluminiumlegierungen incl.
  • Wärmebehandlung
  • Titan-, Kupfer-, Magnesiumlegierungen
  • Kunststoffe incl. thermisches und mechanisches Verhalten
  • Keramik als Werkzeug- und Konstruktionswerkstoff
  • Überblick über Verbundwerkstoffe

 

 

Grundlagen zum Thema Korrosions- und Verschleißschutz: Korrosionssystem, Tribologisches System, Schutzmaßnahmen durch Oberflächenbeschichtung und Oberflächenbehandlung. Vermittlung von entsprechende Prüfmethoden, um eine qualitative Aussage zum jeweiligen Korrosionsschutz bzw. Verschleißschutz treffen zu können.

Werdegang

2006 bis heute

Professur Werkstofftechnik; Hochschule Mittweida (FH)

1995 - 2006

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, TU Chemnitz, Fakultät Maschinenbau, Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik

Berufsausbildung und Arbeit als Möbeltischler

2006

Berufung

Hochschule Mittweida (FH); Professur Werkstofftechnik

2003

Promotion

Dr.-Ing. an der TU Chemnitz, Dissertation zum Thema „Untersuchung des zyklisch plastischen Werkstoffverhaltens unter umformnahen Bedingungen“

1995

Abschluss

Diplom an der TU Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau, Dipl.-Ing. Werkstofftechnik

Du willst mehr wissen?

Lass dich inspirieren

Projekte und Publikationen

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F. Backofen, U. Hähnel, F. Hahn, K. Hockauf

Comparative Analysis of Various Supervised Machine Learning Models for the Prediction of the Outcome of the Welded Bead Bending Test

Erschienen in: Metals 16 (2026), Nr. 4, S. 418
21683 journalartikel Modellierung und Simulation
F. Backofen, U. Hähnel, F. Hahn, M. Hockauf, P. Kaiser, K. Hockauf

Prediction of the Outcome of a Welded Bead Bending Test (WBBT) using Machine Learning (ML)

Präsentiert auf: 43. Vortrags- und Diskussionstagung Werkstoffprüfung 2025, 2025
21417 konferenzpaper Modellierung und Simulation
N. Omar, F. Köster, F. Hahn, A. Bund

Residual stress of annealed electroless and electrodeposited nickel phosphorous layers incorporated with amorphous boron particles

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Engineering, 2025
21270 journalartikel
A. Bund, F. Hahn, F. Köster, N. Omar

Hardness and tribological behaviour of annealed electroless nickel phosphorus composite layers with incorporated boron particles

Erschienen in: Surface and Coatings Technology, 2023
20834 journalartikel
F. Hahn

Werkstofftechnik-Praktikum

ISBN: 978-3-446-47048-4
14283 monographie

Was ist die HSMW?

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Die Hochschule Mittweida ist ein grenzenloses Experimentierfeld mit dem Ziel, Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Wie? Durch akademisch ausgebildete Fachkräfte und unkomplizierte Zusammenarbeit, die es regionalen Unternehmen ermöglicht, von unseren Ergebnissen unmittelbar zu profitieren – oder mit gemeinsamen Forschungsprojekten neue Erkenntnisse zu sammeln, die direkt überführt werden können. Studierenden ermöglichen wir, sich auszuprobieren, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten erweitern und Neues erschließen.

6.350
Studierende
590
engagierte Mitarbeitende
100
Partnerhochschulen weltweit
161
Jahre HSMW
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