Additive Fertigung


Organisationseinheit:
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Werkstoffkunde und Technologie der Metalle)

FAU Kontaktperson:
Körner, Carolin Prof. Dr.-Ing.

Beschreibung:


Die Arbeitsgruppe Additive Fertigung (AM) beschäftigt sich mit innovativen Methoden der pulver- bzw. strahlbasierten AM, der Weiterentwicklung von AM-Prozessen und der Entwicklung von speziellen AM-Legierungen. Zum Einsatz kommt überwiegend das selektive Elektronenstrahlschmelzen (SEBM), aber auch die Lasertechnologie.


Forschungsprojekt(e)

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(TRR 103: Vom Atom zur Turbinenschaufel - wissenschaftliche Grundlagen für eine neue Generation einkristalliner Superlegierungen):
SFB/TRR 103 (B02): Additive Fertigung einkristalliner Superlegierungen
Prof. Dr.-Ing. Carolin Körner
(01.01.2012 - 31.12.2019)
(SFB 814: Additive Fertigung):
SFB 814 (B04): Mesoskopische Simulation des selektiven Strahlschmelzens
Prof. Dr.-Ing. Carolin Körner
(01.07.2011 - 30.06.2019)
(SFB 814: Additive Fertigung):
SFB 814 (B02): Prozessstrategien für das selektive Elektronenstrahlschmelzen
Prof. Dr.-Ing. Carolin Körner
(01.07.2011 - 30.06.2019)
(SFB 814: Additive Fertigung):
SFB 814 (B05): Flexible additive Fertigung anwendungsangepasster metallischer Baugruppen mit Blech-Grundkörper
Prof. Dr.-Ing. Marion Merklein; Prof. Dr.-Ing. Robert Singer
(01.07.2011 - 30.06.2015)
Verarbeitung und Einstellung der Mikrostruktur von y-TiAl durch Selektives Elektronenstrahlschmelzen
Jan Schwerdtfeger
(01.04.2011 - 30.04.2013)



Zugewiesene Publikationen

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Lomakin, K., Guschlbauer, R., Osmanlic, F., Fu, Z., Sippel, M., Helmreich, K.,... Gold, G. (2019). 3D Printed Copper Waveguides by Selective Electron Beam Melting Process for E-Band. In Proceedings of the EuMW 2019. Paris.
Pobel, C., Reichel, S., Fu, Z., Osmanlic, F., & Körner, C. (2019). Advanced process strategy to realize microducts free of powder using selective electron beam melting. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. https://dx.doi.org/10.1007/s00170-019-03615-3
Bürger, D., Parsa, A.B., Ramsperger, M., Körner, C., & Eggeler, G. (2019). Creep properties of single crystal Ni-base superalloys (SX): A comparison between conventionally cast and additive manufactured CMSX-4 materials. Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 762. https://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2019.138098
Meid, C., Dennstedt, A., Ramsperger, M., Pistor, J., Ruttert, B., Lopez-Galilea, I.,... Bartsch, M. (2019). Effect of heat treatment on the high temperature fatigue life of single crystalline nickel base superalloy additively manufactured by means of selective electron beam melting. Scripta Materialia, 168, 124-128. https://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2019.05.002
Pistor, J., & Körner, C. (2019). Formation of topologically closed packed phases within CMSX-4 single crystals produced by additive manufacturing. Materials Letters, 1. https://dx.doi.org/10.1016/j.mlblux.2019.100003
Pobel, C., Arnold, C., Osmanlic, F., Fu, Z., & Körner, C. (2019). Immediate development of processing windows for selective electron beam melting using layerwise monitoring via backscattered electron detection. Materials Letters. https://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.03.048
Fiegl, T., Franke, M., & Körner, C. (2019). Impact of build envelope on the properties of additive manufactured parts from AlSi10Mg. Optics and Laser Technology, 111, 51-57. https://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2018.08.050
Köpf, J., Soldner, D., Ramsperger, M., Mergheim, J., Markl, M., & Körner, C. (2019). Numerical microstructure prediction by a coupled finite element cellular automaton model for selective electron beam melting. Computational Materials Science, 162, 148-155. https://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2019.03.004
Wolf, T., Fu, Z., & Körner, C. (2019). Selective electron beam melting of an aluminum bronze: Microstructure and mechanical properties. Materials Letters, 238, 241-244. https://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2018.12.015
Köpf, J., Rasch, M., Meyer, A., Markl, M., Schmidt, M., & Körner, C. (2018). 3D grain growth simulation and experimental verification in laser beam melting of IN718. In Procedia CIRP 74 (2018) (pp. 82–86). Fürth, DE.

Zuletzt aktualisiert 2019-06-08 um 13:50