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Integration der Prozesssimulation in den Digitalen Prototyp

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Der digitale Prototyp

Zusammenfassung

Für die Digitalisierung der Fertigungstechnologien und die Anknüpfung an die Industrie 4.0 ist eine korrekte Abbildung der Prozesssimulationen mit zugehöriger CAM-Schnittstelle unumgänglich. Hierbei ist es wichtig, das reale Verhalten der Werkstoffe und der Maschinen abzubilden, da der nahtlose Übergang von der Simulation zu den Produktionsmaschinen das Ziel zukünftigen Fabriken sein wird (Digitalisierung). Eine schlechte Abbildung der Realität würde zu schlechter Bauteilqualität oder Beschädigungen an den Produktionsstätten führen. Im Projekt DigitPro wurde der Fokus auf die Verbesserung der Vorhersagequalität von vier Prozessschritten gelegt. Hierbei stellten der Umflechtprozess und der Drapierprozess die Preformingroute dar. Der Infiltrationsprozess baute auf diesen Preforming-Prozessen auf und erweiterte die Vorhersage der textilen Architektur hinsichtlich der Infiltrierbarkeit dieser Strukturen und Modelle.

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  1. 1.

    Genau genommen auf dem dritten Schaft, jedoch müssen die Schäfte 1 und 2 entfernt werden um Platz für die ORW-Einheiten zu schaffen. Die Ansteuerung der Schaftbewegung erfolgt jedoch weiterhin über die Daten-Bits des ersten Schafts.

Literatur

  1. Rosenbaum, J. U.: Flechten. Rationelle Fertigung faserverstärkter Kunststoffbauteile 1991.

    Google Scholar 

  2. D13 Committee: Standard Test Method for Stiffness of Fabrics. Cantilever Test Designation: D 1388 – 07 (2007) D1388-07. Abruf-datum 07.11.2014.

    Google Scholar 

  3. DIN: Kunststoffe – Bestimmung der Reibungskoeffizienten 83.140.10 (1995) 8295.

    Google Scholar 

  4. ESI Group: Solver Reference Manual 2013.

    Google Scholar 

  5. H. Darcy, Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d’eau: Ouvrage terminé par un appendice relatif aux fournitures d’eau de plusieurs villes au filtrage des eaux et à la fabrication des tuyaux de fonte, de plomb, de tole et de bitume, Dalmont, 1856

    Google Scholar 

  6. Adams, K.L.; Russel, W.B.; Rebenfeld, L.: „Radial penetration of a viscous liquid into a planar anisotropic porous medium“. International Journal of Multiphase Flow, 2, pp. 203–215, 1988

    Article  Google Scholar 

  7. B. R. Gebart. „Permeability of unidirectional reinforcements for RTM.“ Journal of Composite Materials, Vol. 26, No. 8, p. 1100–1133, 1992.

    Article  Google Scholar 

  8. T. W Knott, A. C. Loos. „Resin Film Infusion (RFI) Process Modeling for Large Transport Aircraft Wing Structures.“ NASA Technical Report, 2000.

    Google Scholar 

  9. Pickett, A. K.; Erber, A.; Reden, T. von; Drechsler, K.: Compari-son of analytical and finite element simulation of 2D braiding. In: Plastics, Rubber and Composites 38 (2009) 9/10, S. 387–95.

    Article  Google Scholar 

  10. Böhler, P.; Michaelis M.; Heieck, F.; Middendorf, P.: Numerical prediction and experimental validation of triaxally braided fiber architecture on curved mandrels. In: TexComp 11 (2013).

    Google Scholar 

  11. G. Catalanotti. Catalanotti G. On the generation of rve-based models of composites reinforced with long fibres or spherical particles. Compos Struct.,138:84–95, 2016.

    Article  Google Scholar 

  12. S. C. Amico and C. Lekakou. „Axial impregnation of a fiber bundle. Part 2: Theoretical analysis“. Polymer Composites, 23(2):264–273, 2002.

    Article  Google Scholar 

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Dittmann, J. et al. (2019). Integration der Prozesssimulation in den Digitalen Prototyp. In: Dittmann, J., Middendorf, P. (eds) Der digitale Prototyp. ARENA2036. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58957-1_4

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  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

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