Mehrskalige Simulation von synthetischem Filtermaterial im rotativen Verarbeitungsprozess

dc.contributor.advisorSchmauder, Siegfried (Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c.)
dc.contributor.authorHöss, Kai
dc.date.accessioned2024-06-11T12:52:55Z
dc.date.available2024-06-11T12:52:55Z
dc.date.issued2023de
dc.description.abstractDie vorliegende Arbeit erforscht simulativ das elastisch-plastische Verformungsverhalten von Polymerfaser-basierten Filtermedien im rotativen Verarbeitungsprozess. Die Berücksichtigung des anisotropen Materialverhaltens des Fasernetzwerks unter Zug, Druck und Schub ist hierbei essenziell. Eine 3D-Materialprüfungsreihe charakterisiert das Materialverhalten des porösen und faserigen Materials und dient dazu, erstmals das elastisch-plastische Verformungsverhalten von Filtermedien in allen drei Raumrichtungen und unter den Hauptlastfällen Zug, Druck und Schub umfassend zu untersuchen. Nach der Materialcharakterisierung wird ein robustes Mikrostruktursimulationsmodell entwickelt, das die Vorhersage des elastisch-plastischen Verhaltens von polymerbasierten Filtermedien ermöglicht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Mikrostrukturanalyse und der Auswahl repräsentativer Volumenelemente. Das Modell wird anhand von Materialprüfungsergebnissen validiert. Die Mikrostruktursimulation liefert Erkenntnisse über die effektiven mechanischen Eigenschaften, die in einer Prozesssimulation des rotativen Verarbeitungsprozesses auf der Kontinuumsebene genutzt werden.de
dc.identifier.other1891081926
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-145080de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14508
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-14489
dc.language.isodede
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.subject.ddc620de
dc.titleMehrskalige Simulation von synthetischem Filtermaterial im rotativen Verarbeitungsprozessde
dc.typedoctoralThesisde
ubs.dateAccepted2023-10-20
ubs.fakultaetEnergie-, Verfahrens- und Biotechnikde
ubs.fakultaetFakultäts- und hochschulübergreifende Einrichtungende
ubs.institutInstitut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehrede
ubs.institutGraduate School of Excellence for Advanced Manufacturing Engineering (GSaME)de
ubs.publikation.seitenxxi, 147, 2de
ubs.publikation.typDissertationde
ubs.thesis.grantorGraduate School of Excellence for Advanced Manufacturing Engineering (GSaME)de

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