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Grundlagen der Umformtechnik

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Handbuch Umformtechnik

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Zusammenfassung

Zum Verständnis der Vorgänge und Effekte bei der Umformung metallischer Werkstoffe durch die unterschiedlichsten Verfahren ist die grundlegende Kenntnis des Werkstoffverhaltens unumgänglich.

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Literatur

  1. NN (2001) ABAQUS, Handbücher zur Version 6.2. Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc.

    Google Scholar 

  2. Doege E, Alasti M (2002) Arbeits- und Ergebnisbericht zum Sonderforschungsbereich 489 – Prozesskette zur Herstellung präzisionsgeschmiedeter Hochleistungsbauteile, TP A2. Hannover

    Google Scholar 

  3. Avitzur B (1968) Forging of hollow disks. Isr J Tech 2(3)

    Google Scholar 

  4. Avitzur B (1968) Metal forming: processes and analysis. McGraw-Hill Inc., New York

    Google Scholar 

  5. Avrami M (1940) Kinetics of phase change. J Chem Phys 8:1103–1112

    Google Scholar 

  6. Bargel HJ, Schulze G (1988) Werkstoffkunde. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  7. Bathe KJ (2002) Finite-Element-Methoden, 2. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  8. Doege E, Bederna C, El-Dsoki T, Seibert D, Werner N (1993) Struktur zur Beschreibung lokaler, geschichtsabhängiger Zwischenschichtgesetze. Abschlusskolloquium des Projektes Prozesssimulation in der Umformtechnik, Stuttgart

    Google Scholar 

  9. Behrens B-A, Bouguecha A, Peshekodov I, Götze T, Huinink T, Vucetic M, Friebe H, Möller T (2011) Numerical validation of analytical biaxial trues stress – true strain curves from Bulge Test. 8th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Metal Forming Processes, Numisheet, Seoul, South Korea, S 107–114, ISBN: 978-0-7354-0944-6

    Google Scholar 

  10. Bergmann W (1989) Werkstofftechnik Teil 1: Grundlagen, 2. Durchgesehene Aufl. Carl Hanser, München

    Google Scholar 

  11. Bleck W, Larour P (2003) Effect of strain rate and temperature on the mechanical properties od LC and IF steels. IF Steels 2003 (Int. Forum for the Properties and Application of IF Steels) 12.–14.05.03, Arcadia Ichigaya Tokio, S 138–147

    Google Scholar 

  12. Böhm H (1968) Einführung in die Metallkunde. Hochschultaschenbücher-Verlag, Bibliographisches Institut, Mannheim

    Google Scholar 

  13. Börnsen M (1989) Zum Einfluß von Gefügeumwandlungen auf Spannungen und Formänderungen bei thermischer und mechanischer Belastung. Dissertation, Universität Hannover, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  14. Bridgman PW (1944) The stress distribution at the neck of a tension specimen. Trans Am Soc Met 32:553–574

    Google Scholar 

  15. Bühler H, Peiter A (1961) Eigenspannungen in Stahl. Technische Rundschau Bern/Schweiz. Nrn. 40 und 42. Verlag Technische Rundschau, Hallwag

    Google Scholar 

  16. Burgdorf M (1967) Über die Ermittlung des Reibwertes für Verfahren der Massivumformung durch den Ringstauchversuch. Ind Anz 89

    Google Scholar 

  17. Daeves K (1965) Werkstoffhandbuch Stahl und Eisen, 4. Aufl. Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  18. Dahl W, Kopp R, Pawelski O (Hrsg) (1993) Umformtechnik Plastomechanik und Werkstoffkunde. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  19. NN (1970/1979) Metal deformation processes: friction and lubrication. Dekker Pergamon, New York

    Google Scholar 

  20. Metallic materials – Sheet and strip – Determination of biaxial stress-strain curve by means of Bulge test with optical measuring systems, 2014

    Google Scholar 

  21. Dittmann J (2002) Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften von geschmiedeten Bauteilen. Dissertation, Universität Hannover, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  22. Doege E, Melching R (1977) Beurteilung von Schmiermitteln und des Verschließverhaltens von Werkzeugwerkstoffen. HFF-Bericht zum 9. UKH 1977, Technische Universität Hannover

    Google Scholar 

  23. Doege E, Witthüser KP, Jost HG (1980) Prüfverfahren zur Beurteilung der Reibungsverhältnisse beim Tiefziehen. HFF-Bericht Nr. 6, Hannover

    Google Scholar 

  24. Doege E, Meyer-Nolkemper H, Saeed I (1986) Fließkurvenatlas metallischer Werkstoffe, 1. Aufl. Carl Hanser, München

    Google Scholar 

  25. Doege E, Bederna C, Bochmann E (1991) Zwischenschichtphänomene und deren Implementierung in FE-Konzepte. PSU-Workshop, Dez. 1991

    Google Scholar 

  26. Doege E, Barnert L (2002) Ermittlung der Prozessparameter für keramische Umformwerkzeuge und Bewertung des Einsatzverhaltens. Abschlussbericht BMBF-Matech Forschungsvorhaben, Hannover

    Google Scholar 

  27. Domke W (1986) Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, 10. Aufl. Verlag W. Girardet, Düsseldorf

    Google Scholar 

  28. Duncan JL, Shabel BS (1978) A tensile strip test for evaluating friction in sheet metal forming. Aluminium 54:585–588

    Google Scholar 

  29. El-Dsoki T (1995) Numerische Untersuchungen zur Anisotropie beim Tiefziehen von Feinblech. Dissertation, Universität Hannover

    Google Scholar 

  30. Fischer U et al (1999) Tabellenbuch Metall, 41. Aufl. Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten

    Google Scholar 

  31. Frobin R (1965) Grundlagen zur Aufnahme von Fließkurven. Fertigungstechnik und Betrieb 15(8):476–480

    Google Scholar 

  32. Gologranc F (1974) Beitrag zur Ermittlung von Fließkurven im kontinuierlichen hydraulischen Tiefungsversuch. Dissertation, Universität Stuttgart

    Google Scholar 

  33. Gosh AK (1977) Tensile instability and necking in materials with strain hardening and strain-rate hardening. Acta Metall 25:1413–1424

    Google Scholar 

  34. Groth C, Müller G (1995) FEM für Praktiker – Temperaturfelder. Bd 463. Expert Verlag

    Google Scholar 

  35. Hallfeldt T (2001) Untersuchungen zur Beschreibung des Tief- und Streckziehverhaltens höherfester Feinbleche aus Stahlwerkstoffen. Dissertation, Universität Hannover

    Google Scholar 

  36. Hallfeldt T, Hotz W, Leppin C, Keller S, Friebe H, Till ET, Müller R, Vučetić M, Vegter H (2014) Sheet Bulge testing. In: Comprehensive materials processing, Bd 1. S 85–93

    Google Scholar 

  37. Hill R (1948) A theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals. Proc Roy Soc Lond A193:281–297

    Google Scholar 

  38. Hockett JE, Sherby OD (1975) Large strain deformation of polycrystalline metals at low homologous temperatures. J Mech Phys Solids 23(2):87–98

    Google Scholar 

  39. Hollomon JH (1945) Tensile deformations. Trans Metall Soc AIME 162:268–290

    Google Scholar 

  40. Hoppe M (1994) Eigenspannungen in kaltgezogenen Drähten und Stäben – Einflußgrößen und deren Bewertung. Dissertation, RWTH Aachen, Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf, Umformtechnische Schriften, Bd 56

    Google Scholar 

  41. Horstmann D (1985) Das Zustandsschaubild Eisen-Kohlenstoff, 5. Aufl. Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  42. Czichos H (Hrsg) (1996) Hütte. Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  43. Jäniche W et al (1985) Werkstoffkunde Stahl. Springer, Berlin und Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  44. Johnson WA, Mehl RF (1939) Reaction kinetics in process of nucleation and growth. Trans AIME 135:416–458

    Google Scholar 

  45. Just E (1981) Werkstoffeinflussgrößen der Schwingfestigkeit. ZwF 76(1):32–35

    Google Scholar 

  46. Kaliszky S (1984) Plastizitätslehre, Theorie und technische Anwendungen. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  47. Kaminsky C (1999) Numerische Modellierung der Oberflächenwandlung von Feinblechen. Dissertation, Universität Hannover

    Google Scholar 

  48. von Kármán T (1911) Festigkeitsversuche unter allseitigem Druck. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 55:1747–1756

    Google Scholar 

  49. Koistinen DP, Marburger RE (1959) A general equation prescribing the extent of the austenite-martensite transformation in pure iron-carbon alloys and plain carbon steels. Acta Metall 7:59–60

    Google Scholar 

  50. Kopp R, Wiegels H (1998) Einführung in die Umformtechnik. Verlag der Augustinus Buchhandlung, Aachen

    Google Scholar 

  51. Krause U (1962) Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestimmung der Formänderungsfestigkeit bei der Kaltumformung. Dissertation, Universität Hannover

    Google Scholar 

  52. Lange G (1974) Vereinfachte Ermittlung der Fließkurve metallischer Werkstoffe im Zugversuch während der Einschnürung der Proben. Archiv für Eisenhüttenwesen 45:809–812

    Google Scholar 

  53. Lindner H (1965) Massivumformung von Stahl zwischen 600 bis 900 °C – Halbwarmschmieden. Dissertation, TH Hannover

    Google Scholar 

  54. Lippmann H (1981) Mechanik des plastischen Fließens Grundlagen und technische Anwendungen. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  55. Ludwik P (1909) Elemente der technologischen Mechanik. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  56. Male AT, Cockroft MG (1964/1965) A method for the determination of the coefficient of friction of metals under conditions of bulk plastic deformation. J Inst Met 93:38–46

    Google Scholar 

  57. Meiners F (2004) Untersuchungen zur wirkmedienbasierten Massivumformung von Aluminiumwerkstoffen. Dissertation, Universität Hannover, Berichte aus dem IFUM Bd 02/2004

    Google Scholar 

  58. Müller WH (2001) Bruchmechanik I. Vorlesungsskript, Institut für Mechanik, TU Berlin

    Google Scholar 

  59. Nadai A (1927) Der bildsame Zustand der Werkstoffe. Springer

    Google Scholar 

  60. NN (1972) Ermittlung von Kennwerten für die Warmumformbarkeit von Stählen. Stahleisen, Düsseldorf (VDEh)

    Google Scholar 

  61. Panknin W (1959) Der hydraulische Tiefungsversuch und die Ermittlung von Fließkurven. Dissertation, Universität Stuttgart

    Google Scholar 

  62. Panknin W (1964) Ermittlung der Fließkurven metallischer Werkstoffe. Werkstattstechnik 54:364–369

    Google Scholar 

  63. Panknin W, Bach M (1972) Anleitung zur experimentellen Ermittlung der Fließkurven metallischer Werkstoffe. Deutsche Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung und Oberflächenbehandlung, DFBO-Mitteilungen 23(1):15–22

    Google Scholar 

  64. Pawelski H, Pawelski O (2000) Technische Plastomechanik – Kompendium und Übungen. Verlag Stahleisen, Düsseldorf

    Google Scholar 

  65. Pawelski O (1964) Ein neues Gerät zum Messen des Reibungsbeiwertes bei plastischen Formänderungen. Stahl und Eisen 84:1233–1243

    Google Scholar 

  66. Pestel E, Wittenberg J (1983) Technische Mechanik, Bd 2 – Festigkeitslehre. B.I.-Wissenschaftsverlag

    Google Scholar 

  67. Pöhlandt K, Nester W (1981) Bestimmung von Fließkurven im Stauchversuch. Ein Überblick. Teil 1, Draht 32:70–75; Teil 2, Draht 32:118–121

    Google Scholar 

  68. Reißner J (2000) Werkstoffe I, Iia, Iib. Vorlesungsmanuskripte, Institut für Umformtechnik, ETH Zürich

    Google Scholar 

  69. Reihle M (1959) Verhalten des Gleitreibungskoeffizienten von Tiefziehblechen bei hohen Flächenpressungen. Dissertation Stuttgart

    Google Scholar 

  70. Reihle M (1961) Ein einfaches Verfahren zur Aufnahme der Fließkurven von Stahl bei Raumtemperatur. Archiv für das Eisenhüttenwesen 5:331–336

    Google Scholar 

  71. Rohrbach C (1989) Handbuch der experimentellen Spannungsanalyse. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  72. Schatt W, Worch H (2003) Werkstoffwissenschaft, 9. überarbeitete Aufl. Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  73. Schmid E, Boas W (1935) Kristallplastizität. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  74. Schmaltz G (1936) Technische Oberflächenkunde, Feingestalt und Eigenschaften von Grenzflächen technischer Körper, insbesondere der Maschinenteile. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  75. Schey J (1970) Metal deformation processes: friction and lubrication. Dekker, New York

    Google Scholar 

  76. Schey J (1983) Tribology in Metalworking. Ontario, Canada

    Google Scholar 

  77. Schwarz HR (1991) Methode der finiten Elemente. 3. neubearbeitete Aufl. Teubner, Stuttgart

    Google Scholar 

  78. Schnell W, Gross D, Hauger W (1995) Technische Mechanik. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  79. Shaw MC (1962) The role of friction in deformation processing. Wear 6:140–158

    Google Scholar 

  80. Siebel E, Pomp A (1927) Die Ermittlung der Formänderungsfestigkeit von Metallen durch den Stauchversuch. Mitt K-Wilh-Inst Eisenforschung 9:157–171

    Google Scholar 

  81. Siebel E (1932) Die Formgebung im bildsamen Zustand. Stahleisen, Düsseldorf

    Google Scholar 

  82. Siebel E, Schwaigerer S (1944) Zur Mechanik des Zugversuchs. Archiv für das Eisenhüttenwesen 145–152

    Google Scholar 

  83. Sigvant M, Mattiasson K, Vegter H, Thil-derkvist P (2009) A viscous pressure Bulge test for the determination of a plastic hardening curve and equibiaxial material data. Int J Mater Form 2:235–242

    Google Scholar 

  84. Stenger H (1965) Über die Abhängigkeit des Formänderungsvermögens metallischer Werkstoffe vom Spannungszustand. Dissertation, TH Aachen

    Google Scholar 

  85. Steinbuch R (1998) Finite Elemente – Ein Einstieg. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  86. Storoschew MW, Popow EA (1968) Grundlagen der Umformtechnik. VEB Technik Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  87. Strackerjahn W (1982) Die Voraussage des Versagensfalls beim Tiefziehen rechteckiger Teile. Dissertation, Universität Hannover

    Google Scholar 

  88. Swift MW (1952) Plastic instability under plane stress. J Mech Phys Solids 1:1–18

    Google Scholar 

  89. Tietz HD (1982) Grundlagen der Eigenspannungen, 1. Aufl. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  90. Tschätsch H (2001) Praxis der Umformtechnik: Arbeitsverfahren, Maschinen, Werkzeuge. Vieweg-Verlag, Braunschweig

    Google Scholar 

  91. Tzitzelkov I (1973) Eine mathematische Methode zur Beschreibung des Umwandlungsverhaltens eutektoidischer Stähle. Dissertation, Universität Aachen

    Google Scholar 

  92. Vater M (1963) Formänderungswiderstand und Formänderungsvermögen metallischer Werkstoffe. Arch. Eisenhüttenwesen 34:341–349

    Google Scholar 

  93. Voce E (1948) The relationship between stress and strain for homogeneous deformation. J Inst Met 74:537–562

    Google Scholar 

  94. Vogel C (2003) Erweiterte Beschreibung des Umformverhaltens von Blechwerkstoffen. Dissertation, TU München

    Google Scholar 

  95. Wildau M, Hougardy H (1987) Zur Auswirkung der MS-Temperatur auf Spannungen und Maßänderungen. HTM 42(5):261–268

    Google Scholar 

  96. Wittwer HJ (1961) Beitrag zum Problem des Sprödbruchs unlegierter Stähle bei schlagartiger Belastung. Dissertation, TH Stuttgart

    Google Scholar 

  97. Zienkiewicz OC, Tayler RL (1994) The finite-element-method, Bd 1, 2, 4. Aufl. McGraw Hill, New York

    Google Scholar 

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Doege, E., Behrens, BA. (2016). Grundlagen der Umformtechnik. In: Handbuch Umformtechnik. VDI-Buch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43891-6_2

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