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Einfluss der Prozessparameter auf die Mikrostruktur und die ...

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Dissertation Olaf Stelling Kenntnisstand<br />

Die maximale Festigkeitssteigerung � � max lässt sich durch Ausscheidungs-<br />

durchmesser im Bereich von 0, 01 μm � dAus<br />

� 0,<br />

1 μm erzielen [BAR08]. Hier lie-<br />

gen sowohl hohe Verzerrungen des Matrixgitters in den kohärenten Bereichen als<br />

auch Behin<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Versetzungsbewegung durch <strong>die</strong> inkohärenten Grenzflä-<br />

chen vor. Abbildung 2.6 zeigt schematisch den Zusammenhang zwischen Aus-<br />

scheidungsdurchmesser <strong>und</strong> Verfestigung.<br />

Abbildung 2.6: Abhängigkeit <strong>der</strong> Verfestigung vom Ausscheidungs-<br />

durchmesser nach [RÖS06]<br />

Abbildung 2.7 veranschaulicht schematisch <strong>die</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Zugfestigkeit<br />

einer aushärtbaren Aluminiumlegierung während <strong>der</strong> Warmauslagerung. Hierbei<br />

ist <strong>die</strong> Zugfestigkeit im Gleichgewichtszustand mit R m,<br />

GGW bezeichnet. Direkt<br />

nach dem Lösungsglühen <strong>und</strong> Abschrecken liegt <strong>die</strong> durch <strong>die</strong> Mischkristallverfes-<br />

tigung leicht erhöhte Zugfestigkeit R m,<br />

MK vor (s. Gleichung (2.9)). Die maximal<br />

erreichbaren Festigkeiten sinken mit zunehmen<strong>der</strong> Auslagerungstemperatur ab.<br />

Zugleich wird das Maximum durch höhere Auslagerungstemperaturen zu kürze-<br />

ren Auslagerungszeiten verschoben. Das Maximum <strong>der</strong> Festigkeit beschreibt je-<br />

weils den Zustand, zu dem teil- <strong>und</strong> inkohärente Ausscheidungen gemeinsam<br />

vorliegen (vgl. Abbildung 2.5).<br />

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