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<div class="csl-entry">Juen, A. (2020). <i>Thermo-visko-elastische Simulationen von Metallpartikel-verstärkten Polymeren</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2020.71680</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2020.71680
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/15634
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dc.description.abstract
In der Ingenieurwissenschaft ist das Verständnis des Materialverhaltens von Werkstoffen für deren optimalen Einsatz von großer Bedeutung. Auftretende Belastungsfälle an Bauteilen führen zu unterschiedlichem Verhalten des Materials. Neben experimentellen Untersuchungen finden numerische Methoden, wie die Finite Elemente Analyse (FEM), Anwendung, um das Verständnis von Materialverhalten zu erweitern. Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Untersuchung des viskoelastischen Kriech- und Relaxationsverhaltens eines ausgewählten Verbundwerkstoffes mit elliptischem Metallpartikel unter verschiedenen Lastfällen und Temperaturbelastungen. Folglich wurde an einem eigens entwickelten Modell eine Finite Elemente Analyse mit Hilfe des FEM-Solvers ABAQUS Standard 2017 durchgeführt. Dabei wurde die Wärmeausdehnung des modellierten Verbundes unter verschiedenen thermischen Belastungen untersucht, um den Einfluss der Heizrate auf den Wärmeausdehnungskoeffizienten zu klären. Für den Kriech- und Relaxationsmodul zeigte sich das erwartete Ergebnis, dass die Werte von Kurz- auf Langzeitmodul abnehmen, was auf das viskoelastische Materialverhalten des ausgewählten Verbundes zurückzuführen ist. Auf Grund der elliptischen Form des Silberpartikels liegen Kriech- und Relaxationsmodul in x-Richtung höher als in y-Richtung. Schlussendlich ließ sich ein geringer Einfluss der unterschiedlichen Heizraten auf den Wärmeausdehnungskoeffizienten feststellen.
de
dc.description.abstract
In engineering the understanding of material behavior is of great importance for the optimal usage of materials. Occurring load cases on components lead to different behavior of the material. In addition to experimental investigations, numerical methods, such as the finite element analysis (FEM), are used to expand the understanding of material behavior. The aim of this master thesis is the investigation of the viscoelastic creep and relaxation behavior of a selected composite material with elliptical metal particles under different load cases and temperature loads. Therefore a finite element analysis was carried out on a specially developed model by using the FEM solver ABAQUS Standard 2017. The thermal expansion of the modeled composite was examined under various thermal loads in order to clarify the influence of the heating rate on the thermal expansion coefficient. For the creep and relaxation modulus, the expected result was shown by the decrease of the values from short to long-term modulus, what is attributed to the viscoelastic material behavior of the selected composite. Due to the elliptical shape of the silver particle, the creep and relaxation modulus are higher in the x-direction than in the y-direction. Ultimately, the different heating rates showed a slight influence on the thermal expansion coefficient.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Polymer-Verbundwerkstoffe
de
dc.subject
Finite Elemente Modellierung
de
dc.subject
Viskoelastizität
de
dc.subject
Relaxation
de
dc.subject
Kriechen
de
dc.subject
Temperaturausdehnung
de
dc.subject
polymer composites
en
dc.subject
finite element modeling
en
dc.subject
viscoelasticity
en
dc.subject
relaxation
en
dc.subject
creep
en
dc.subject
thermal expansion
en
dc.title
Thermo-visko-elastische Simulationen von Metallpartikel-verstärkten Polymeren
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2020.71680
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Andreas Juen
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E317 - Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC15754259
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dc.description.numberOfPages
61
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
dc.rights.identifier
In Copyright
en
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Urheberrechtsschutz
de
tuw.advisor.staffStatus
staff
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tuw.advisor.orcid
0000-0001-7162-5989
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item.languageiso639-1
de
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item.mimetype
application/pdf
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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item.fulltext
with Fulltext
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item.openairetype
master thesis
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item.grantfulltext
open
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item.openaccessfulltext
Open Access
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item.cerifentitytype
Publications
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crisitem.author.dept
E307 - Institut für Konstruktionswissenschaften und Produktentwicklung
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crisitem.author.parentorg
E300 - Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften