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dc.contributor.advisorSchmauder, Siegfried (Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c.)-
dc.contributor.authorYan, Shuang-
dc.date.accessioned2023-02-17T13:03:02Z-
dc.date.available2023-02-17T13:03:02Z-
dc.date.issued2022de
dc.identifier.other1837026785-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-127431de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12743-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-12724-
dc.description.abstractZiel dieser Arbeit ist es, ein vertieftes Verständnis bzw. die quantitative Beschreibung der interagierenden Materialzustandsgrößen, beschrieben durch die Temperaturverteilung und den Vernetzungsgrad einer duroplastischen Formmasse, unter Berücksichtigung der thermochemischen Mechanismen bei der Spritzgießverarbeitung zu ermöglichen. Die Arbeit konzentriert sich einerseits auf die numerische Simulation von Materialzustandsgrößen wie Temperatur und Vernetzungsgrad, andererseits wird die Online-Überwachung des Vernetzungsgrads mittels dielektrischer Analyse und IR-Spektroskopie im Spritzgießprozess untersucht. Die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen und Experimente werden auf einer realen Spritzgießmaschine mit einem Plattenspritzgießwerkzeug für einen duroplastischen Werkstoff durchgeführt. Als Beispielmaterial wird eine Epoxidformmasse, die üblicherweise in der Industrie angewendet wird, ausgewählt und untersucht.de
dc.language.isodede
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.subject.ddc620de
dc.titleNumerische Simulation des Materialzustandes einer Epoxidformmasse im Spritzgießprozessde
dc.typedoctoralThesisde
ubs.dateAccepted2022-07-12-
ubs.fakultaetEnergie-, Verfahrens- und Biotechnikde
ubs.institutInstitut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehrede
ubs.publikation.seitenXV, 137de
ubs.publikation.typDissertationde
ubs.thesis.grantorEnergie-, Verfahrens- und Biotechnikde
Enthalten in den Sammlungen:04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik

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