Induktives Warmzugversuch

Materialkennwerteermittlung

Anwendungsbereiche
  • Bestimmung von temperaturabhängigen Materialkennwerten im Warmzugversuch für die numerische Simulation
  • Kennwerte: Dehngrenzen, Zugfestigkeit, Bruchdehnung
  • Temperaturbereich 20 - 1500 °C durch geregelte induktive Erwärmung
    • schnelle, fügeprozessspezifische Probenerwärmung
    • optimale Temperaturverteilung in unterschiedlichsten Probengeometrien durch angepasste Induktionsspulen
  • temperatur- und dehnratenabhängige Werkstoffkennwerte

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HF-Generator AXIO 5/450 T zur induktiven Probenerwärmung
  • Leistung 5 KW
  • Frequenzbereich 50 - 450 kHz
  • hoher Wirkungsgrad durch optimale Betriebsfrequenz
  • Erfassung aller Prozessparameter
Hochtemperaturextensometer zur Dehnungsmessung an der Probe
  • Messprinzip: induktiver Transformer
  • Messlänge: 4 - 50 mm
  • Messweg: 10 mm
  • Auflösung: 0,1 mm - 130 mm
 
 

Warmzugversuch




Gleeble 3500

Physikalische bzw. experimentelle Simulation von Fertigungsprozessen

Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche

Prozesse

  • Schweißen
  • Urformen
  • Umformen
  • Schmieden
  • Wärmebehandeln

Werkstoffvorgänge

  • Aufschmelzen und Erstarrung
  • Rekristallisation
  • Umwandlungsverhalten und -plastizität
  • Ausscheidungsverhalten
  • mechanische Verfestigung
  • Relaxation
  • Heißrissneigung
  • Kaltrissneigung

Materialprüfung

  • kontinuierliche und isothermische ZTA-, ZTU-, STAAZ-Schaubilder
  • Wärmedehnung
  • Spannungs-Dehnungs-Diagramme (Zug/Druck)
  • Kriechkurven
  • thermische/mechanische Ermüdung
  • kritische Dehnrate für die Heißrissigkeit

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Gleeble 3500

Merkmale

  • komplexes System für die physikalische Simulation von thermomechanischen Prozessen sowie für quasistatische, dynamische und zyklische Prüfung
  • synchrone digitale Regelung und Erfassung von Temperatur, Weg, Dehnung und Kraft
  • exakte zeitliche Reproduktion von thermischen und mechanischen Belastungen an Proben und Bauteilen
  • Simulation entspricht der realen Belastung des Materials während des Fertigungsprozesses oder im Betrieb

Technische Daten

  • Temperaturbereich 20 - 1700 °C
  • Aufheiz- und Abkühlraten bis 10000 °C/s
  • maximale Kraft 98 kN
  • maximale Prüfgeschwindigkeit  1000 mm/s
  • Vakuum und kontrollierte Atmosphäre
 
 

Schweißverbindungen mit unterschiedlichen Porenanteilen

Wasserstoffanalyse

Anwendungsbereiche
  • Werkstoffe: Stahl, Nichteisenmetalle, z. B. Al und seine Legierungen, Al-Druckguss
  • Schweißzusatzwerkstoffe
  • Metallpulver
  • Schweißnähte
  • Beschichtungen
  • kundenspezifische Analyseanforderungen

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Wasserstoffanalysator H-mat 225
  • Schmelzextraktionsofen mit frei wählbarer Analysetemperatur bis
    ca. 2500 °C zur Bestimmung des Gesamtwasserstoffgehalts
  • Infrarotofen zur Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs durch Warmauslagerung bis 900 °C
  • Schnellanalyse, automatischer Ablauf
  • hochstabiles Detektionssystem mit automatischer Messbereichsauswahl
  • optische Temperaturmessung und -regelung
  • Messbereich: 0,1 - 1000 ppm
  • Auflösung: 0,01 ppm
 
 

Während des Schweißens einer Platte gemessene dreidimensionale Verschiebungen

Dreidimensionale Verzugsmessung

Anwendungsbereiche
  • Verformungsmessung an komplexen realen Bauteilen während des
    Fertigungsprozesses, z. B. beim Fügen
  • Materialprüfung
  • Festigkeitsbeurteilung
  • Verifikation von FE-Simulationen
  • Analyse des Verformungsverhaltens von homogenen und inhomogenen
    Werkstoffen, z. B. Schweißnähte
  • Dehnungsberechnung

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Flächenhaftes Verformungsmesssystem ARAMIS®
  • Oberfläche mit stochastischem Muster versehen
  • Online-Bildaufnahmen mit digitalem 3D-Kamerasystem
  • Aufnahmen in definierten Zeitabständen
  • Offline-Auswertung bzw. Berechnung der Verschiebungen
  • Flächenhafte und grafische Darstellung der Messergebnisse im dreidimensionalen Ergebnisraum mit hoher Messpunktdichte. Die grafische Darstellung der Messresultate ermöglicht ein optimales Verständnis des Bauteilverhaltens
 
 

Flächenhaft gemessene Härteverteilung einer Laserstrahlschweißnaht

Flächenhafte Härtemessung

Anwendungsbereiche
  • Härtescans von Flächen, z. B. Schweißnähte
  • Linienscans
  • Einhärte-, Randhärte- und Nitrierhärte
  • Tiefenmessungen nach DIN 50190
  • Serienmessungen
  • Mehrfachmessungen (mehrere Eht-, Rht-, Nht- oder Linienmessungen werden hintereinander durchgeführt)

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Härtescanner UT 100
  • Prüflast von HV 0,1 bis HV 2
  • Vickers-Härtemessungen nach DIN 50133
  • Vickers-Härtemessungen mit dem UCI-Verfahren entsprechend VDI/VDE-Lichtlinie 2616
  • Härtewerte in HV, HRC, HB oder Zugfestigkeit (Umwertung nach DIN 50150)
  • Positioniergenauigkeit 0,01 mm
  • Verfahrwege 270 x 290 x 130 mm
 
 

Temperaturerfassung

Flächenhafte Temperaturerfassung

Anwendungsbereiche
  • Messung der Temperaturfelder während des Fügens
  • Temperaturerfassung

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Thermographiesystem "Vario CAM hr research"
  • Wellenlänge: 7.5 - 14 µm
  • Messbereich: -40°C ... +120°C
  • Messgenauigkeit: ±1.5K (0°C ... +100°C, sonst  ±2K oder 2%)