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Begriffsbestimmung und Verfahrensbeschreibungen

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Laseradditiv gefertigte, luftdurchlässige Mesostrukturen

Part of the book series: Light Engineering für die Praxis ((LIENPR))

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Zusammenfassung

Die Untersuchung der Eigenschaften von laseradditiv gefertigten, luftdurchlässigen Mesostrukturen für den Einsatz in industriell genutzten Bauteilen erfordert zunächst eine Beschreibung des verwendeten Herstellungsverfahrens, da die Verfahrensmerkmale die fertigungstechnischen Möglichkeiten und Randbedingungen für die Struktur bestimmen. Die anschließende Systematik von luftdurchlässigen Strukturen zeigt Anforderungen und Lösungsvarianten auf. Da die Einsatzbedingungen in der Industrie vielfältig sind, wird für die Einordnung der ermittelten Eigenschaften in einen industriellen Kontext eine Referenzanwendung benötigt. Mit Kunststoffspritzgießwerkzeugen als industrieller Referenzanwendung wird ein technisches System mit einem breiten Anforderungsspektrum für die Entwicklung der Struktur gewählt. Der Aufbau und die Funktion von Spritzgießwerkzeugen werden zum Abschluss dieses Kapitels vorgestellt.

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Literaturverzeichnis

  1. Norm BS ISO/ASTM 52921:2013 Juli 2013. Terminology for Additive Manufacturing – Coordinate Systems and Test Methodologies

    Google Scholar 

  2. Wohlers, T. (Hrsg.): Wohlers Report 2013 – Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry – Annual Worldwide Progress Report. 18. Auflage. Fort Collins, CO : Wohlers Associates, 2013. – ISBN 0–9754429–9–6

    Google Scholar 

  3. Berger, U. ; Hartmann, A. ; Schmid, D.: Additive Fertigungsverfahren – Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing. 1. Auflage. Haan-Gruiten : Europa Lehrmittel, 2013. – ISBN 978–3–8085–5033–5

    Google Scholar 

  4. Richtlinie VDI 3404 Dezember 2009. Generative Fertigungsverfahren – Rapid- Technologien (Rapid Prototyping): Grundlagen, Begriffe, Qualitätskenngrößen, Liefervereinbarungen

    Google Scholar 

  5. Richtlinien-Entwurf VDI 3404 Mai 2014. Additive Fertigung: Grundlagen, Begriffe, Qualitätskenngrößen, Liefervereinbarungen

    Google Scholar 

  6. Gebhardt, A.: Generative Fertigungsverfahren: Additive Manufacturing und 3D Drucken für Prototyping – Tooling – Produktion. 4. Auflage. München : Hanser, 2013. – ISBN 978–3–446–43651–0

    Google Scholar 

  7. Norm ASTM F2792 – 12a März 2012. Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies

    Google Scholar 

  8. Poprawe, R.: Lasertechnik für die Fertigung: Grundlagen, Perspektiven und Beispiele für den innovativen Ingenieur. 1. Auflage. Berlin : Springer, 2005. – ISBN 3–540–21406–2

    Google Scholar 

  9. Yasa, E. ; Kempen, K. ; Kruth, J.-P. ; Thijs, L. ; van Humbeeck, J.: Microstructure and Mechanical Properties of Maraging Steel 300 after Selective Laser Melting. In: Proceedings of the 21st Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium. Austin, TX : University of Texas, August 2010, S. 383 – 396

    Google Scholar 

  10. Klocke, F. ; König, W.: Fertigungsverfahren 3: Abtragen, Generieren und Lasermaterialbearbeitung.4. Auflage. Berlin : Springer, 2007. – ISBN 978–3–540– 23492–0

    Google Scholar 

  11. Emmelmann, C. ; Herzog, D. ; Kranz, J. ; Klahn, C. ; Munsch, M.: Manufacturing for Design, Laseradditive Fertigung ermöglicht neuartige Funktionsbauteile. In: Industrie Management 29 (2013), April, Nr. 2, S. 58 – 62. – ISSN 1434–1980

    Google Scholar 

  12. Klahn, C. ; Leutenecker, B. ; Meboldt, M.: Design for Additive Manufacturing – Supporting the Substitution of Components in Series Products. In: Procedia CIRP 21 (2014), S. 138 – 143. – ISSN 2212–8271

    Google Scholar 

  13. Gausemeier, J. ; Wall, M.: Thinking ahead the Future of Additive Manufacturing – Exploring the Research Landscape. Paderborn : Heinz Nixdorf Institute, University of Paderborn, 2013

    Google Scholar 

  14. Meiners, W.: Direktes Selektives Laser Sintern einkomponentiger metallischer Werkstoffe. 1. Auflage. Aachen : Shaker, 1999 (Berichte aus der Lasertechnik). – ISBN 3–8265–6571–1. – zgl. Diss. RWTH Aachen

    Google Scholar 

  15. Eisen, M.A.: Optimierte Parameterfindung und prozessorientiertes Qualitätsmanagement für das Selective Laser Melting Verfahren. 1. Auflage. Aachen : Shaker, 2010 (Berichte aus der Fertigungstechnik). – ISBN 978–3–8322–8827–3. – zgl. Diss. Univ. Duisburg-Essen

    Google Scholar 

  16. Kruth, J.-P. ; Froyen, L. ; van Vaerenbergh, J. ; Mercelis, P. ; Rombouts, M. ; Lauwers, B.: Selective Laser Melting of Iron-Based Powder. In: Journal of Materials Processing Technology 149 (2004), Nr. 1 – 3, S. 616 – 622. – ISSN 0924–0136

    Google Scholar 

  17. Mercelis, P. ; Kruth, J.-P.: Residual Stresses in Selective Laser Sintering and Selective Laser Melting. In: Rapid Prototyping Journal 12 (2006), Nr. 5, S. 254 – 265. – ISSN 1355–2546

    Google Scholar 

  18. Munsch, M.: Reduzierung von Eigenspannungen und Verzug in der laseradditiven Fertigung. 1. Auflage. Göttingen : Cuvillier, 2013 (Schriftenreihe Lasertechnik Bd. 6). – ISBN 978–3–95404–501–3. – zgl. Diss. TU Hamburg-Harburg

    Google Scholar 

  19. Kempen, K. ; Yasa, E. ; Thijs, L. ; Kruth, J.-P. ; van Humbeeck, J.: Microstructure and Mechanical Properties of Selective Laser Melted 18Ni-300 Steel. In: Physics Procedia 12 (2011), S. 255 – 263. – ISSN 1875–3892

    Google Scholar 

  20. Yadroitsev, I. ; Gusarov, A.V. ; Yadroitseva, I. ; Smurov, I.: Single Track Formation in Selective Laser Melting of Metal Powders. In: Journal of Materials Processing Technology 210 (2010), S. 1624 – 1631. – ISSN 0924–0136

    Google Scholar 

  21. Yasa, E. ; Deckers, J. ; Craeghs, T. ; Badrossamay, M. ; Kruth, J.-P.: Investigation on Occurance of Elevated Edges in Selective Laser Melting. In: Proceedings of the 20th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium. Austin, TX : University of Texas, August 2009, S. 180 – 192

    Google Scholar 

  22. Yadroitsev, I. ; Smurov, I.: Surface Morphology in Selective Laser Melting of Metal Powders. In: Physics Procedia 12 (2011), S. 264 – 270. – ISSN 1875–3892

    Google Scholar 

  23. Lü, L. ; Fuh, J.Y.H. ; Wong, Y.-S.: Laser-Induced Materials and Processes for Rapid Prototyping. Boston : Kluwer, 2001. – ISBN 0–7923–7400–2

    Google Scholar 

  24. Stoffregen, H. ; Fischer, J. ; Siedelhofer, C. ; Abele, E.: Selective Laser Melting of Porous Structures. In: Proceedings of the 22nd Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium. Austin, TX : University of Texas, August 2011, S. 680 – 695

    Google Scholar 

  25. Thijs, L. ; Verhaeghe, F. ; Craeghs, T. ; van Humbeeck, J. ; Kruth, J.- P.: A Study of the Microstructural Evolution during Selective Laser Melting of Ti-6Al-4V. In: Acta Materialia 58 (2010), Nr. 9, S. 3303 – 3312. – ISSN 1359–6454

    Google Scholar 

  26. Mazumder, J.: Overview of Melt Dynamics in Laser Processing. In: Optical Engineering 30 (1991), August, Nr. 8, S. 1208 – 1219. – ISSN 1560–2303

    Google Scholar 

  27. Chandrasekhar, S.: Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability. 1. Auflage. New York : Dover, 1981. – ISBN 0–486–64071–X

    Google Scholar 

  28. Lord Rayleigh Sec., R.S.: On the Instability of a Cylinder of Viscous Liquid under Capillary Force. In: The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 34 (1892), August, Nr. 207, S. 145–154

    Google Scholar 

  29. Lord Rayleigh Sec., R.S.: On the Instability of Cylindrical Fluid Surfaces. In: The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 34 (1892), August, Nr. 207, S. 177–180

    Google Scholar 

  30. Burns, M.: Automated Fabrication – Improving Productivity in Manufacturing. 1. Auflage. Englewood Cliffs, NJ : PTR Prentice Hall, 1993. – ISBN 0–13–119462–3

    Google Scholar 

  31. Onuh, S.O. ; Yusuf, Y.Y.: Rapid Prototyping Technology: Applications and Benefits for Rapid Product Development. In: Journal of Intelligent Manufacturing (1999), Nr. 10, S. 301 – 311. – ISSN 0956–5515

    Google Scholar 

  32. Casavola, C. ; Campanelli, S.L. ; Pappalettere, C.: Experimental Analysis of Residual Stresses in the Selective Laser Melting Process. In: SEM XI International Congress & Exposition on Experimental & Applied Mechanics. Orlando, FL : Society for Experimental Mechanics, Juni 2008

    Google Scholar 

  33. Meier, H. ; Haberland, C.: Experimental Studies on Selective Laser Melting of Metallic Parts – Experimentelle Untersuchungen zum Laserstrahlgenerieren metallischer Bauteile. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 39 (2008), Nr. 9, S. 665 – 670. – ISSN 1521–4052

    Google Scholar 

  34. Rehme, O. ; Emmelmann, C.: Reproducability for Properties of Selective Laser Melting Products. In: Beyer, E. (Hrsg.) ; Dausinger, F. (Hrsg.) ; A., Ostendorf (Hrsg.) ; Otto, A. (Hrsg.): Proceedings of the Third International WLTConference on Lasers in Manufacturing. Stuttgart : AT-Fachverlag, 2005. – ISBN 978–3–00–016402–6

    Google Scholar 

  35. Yadroitsev, I. ; Pavlov, M. ; Bertrand, P. ; Smurov, I.: Mechanical Properties of Samples Fabricated by Selective Laser Melting. In: 14èmes Assises Européennes du Prototypage & Fabrication Rapide. Paris, Juni 2009

    Google Scholar 

  36. Tolosa, I. ; Garciandía, F. ; Zubiri, F. ; Zapirain, F. ; Esnaola, A.: Study of Mechanical Properties of AISI 316 Stainless Steel processed by „Selective Laser Melting“, following different Manufacturing Strategies. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology 51 (2010), April, S. 639–647. – ISSN 0268– 3768

    Google Scholar 

  37. Over, C.: Generative Fertigung von Bauteilen aus Werkzeugstahl X38CrMoV5-1 und Titan TiAl6V4 mit Selective Laser Melting. 1. Auflage. Aachen : Shaker, 2003 (Berichte aus der Lasertechnik). – ISBN 3–8322–2245–6. – zgl. Diss. RWTH Aachen

    Google Scholar 

  38. Kruth, J.-P. ; Vandenbroucke, B. ; Van Vaerenbergh, J. ; Mercelis, P.: Benchmarking of Different SLS/SLM Processes as Rapid Manufacturing Techniques. In: International Conference Polymers & Moulds Innovations. Gent, April 2005

    Google Scholar 

  39. Santos, E.C ; Shiomi, M. ; Osakada, K. ; Laoui, T.: Rapid Manufacturing of Metal Components by Laser Forming. In: International Journal of Machine Tools and Manufacture 46 (2006), S. 1459–1468. – ISSN 0890–6955

    Google Scholar 

  40. Munguia, J. ; de Ciurana, J. ; Riba, C.: Pursuing successful Rapid Manufacturing: a Users’ Best-Practices Approach. In: Rapid Prototyping Journal 14 (2008), Nr. 3, S. 173–179. – ISSN 1355–2546

    Google Scholar 

  41. Berns, H. ; Theisen, W.: Ferrous Materials – Steel and Cast Iron. 1. Auflage. Berlin : Springer, 2008. – ISBN 978–3–540–71847–5

    Google Scholar 

  42. Rösler, J. ; Harders, H. ; Bäker, M.: Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. 2. Auflage. Wiesbaden : Teubner, 2006. – ISBN 3–8351–0008–4

    Google Scholar 

  43. Brinksmeier, E. ; Levy, G. ; Meyer, D. ; Spierings, A.B.: Surface Integrity of Selective-Laser-Melted Components. In: CIRP Annals – Manufacturing Technology 59 (2010), S. 601–606. – ISSN 0007–8506

    Google Scholar 

  44. Concept Laser GmbH (Hrsg.): LaserCUSING R_ Materialdatenblatt. Lichtenfels, 2011. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  45. Wegst, C. ; Wegst, M.: Stahlschlüssel. 23. Auflage. Marbach : Verlag Stahlschlüssel Wegst, 2013. – ISBN 978–3–922599–29–6

    Google Scholar 

  46. Böhler Edelstahl GmbH (Hrsg.): Böhler W720 Hochfester martensitaushärtbarer Stahl. Kapfenberg, November 2005. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  47. Böhler Edelstahl GmbH (Hrsg.): Lieferprogramm Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle. Kapfenberg, Juli 2008. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  48. Böhler Edelstahl GmbH (Hrsg.): Böhler W722 Hochfester martensitaushärtbarer Stahl. Kapfenberg, November 2009. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  49. LBC Engineering (Hrsg.): Materialdatenblatt 1.2709 – Werkstoffkenndaten. http://www.lasergenerieren.de/upload/lbc-engineering-materialdatenblatt-1-2709.pdf. Version:Mai 2013, Abruf: 09.11.2013. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  50. citim GmbH (Hrsg.): Datenblatt Werkzeugstahl 1.2709. http://www.citim.de/de/download/DB-SLM-1-2709-citim-de-2013-01.pdf. Version: September 2012, Abruf: 10. August 2014

    Google Scholar 

  51. Möller, D.: Luft: Chemie, Physik, Biologie, Reinhaltung, Recht. 1. Auflage. Berlin : de Gruyter, 2003. – ISBN 978–3–11–016431–2

    Google Scholar 

  52. Sehrt, J.T.: Möglichkeiten und Grenzen bei der generativen Herstellung metallischer Bauteile durch das Strahlschmelzverfahren. 1. Auflage. Aachen : Shaker, 2010 (Berichte aus der Fertigungstechnik). – ISBN 978–3–8322–9229–4. – zgl. Diss. Univ. Duisburg-Essen

    Google Scholar 

  53. Trenke, D.: Selektives Lasersintern von porösen Entlüftungsstrukturen am Beispiel des Formenbaus. 1. Auflage. Clausthal-Zellerfeld : Papierflieger, 2006. – ISBN 3–89720–848–2. – zgl. Diss. Univ. Clausthal

    Google Scholar 

  54. Spierings, A.B. ; Schneider, M. ; Eggenberger, R.: Comparison of Density Measurement Techniques for Additive Manufactured Metallic Parts. In: Rapid Prototyping Journal 17 (2011), Nr. 5, S. 380 – 386. – ISSN 1355–2546

    Google Scholar 

  55. Schroeder, R.G. ; Linderman, K. ; Liedtke, C. ; Choo, A.S.: Six Sigma: Definition and Underlying Theory. In: Journal of Operations Management 26 (2008), Juli, Nr. 4, S. 536–554. – ISSN 0272–6963

    Google Scholar 

  56. Lunkenbein, T.F.: Mesostrukturierte Metalloxide und Polyoxometallate mittels ionogener Diblockcopolymere – Synthese, Charakterisierung und Anwendung. Bayreuth, Universität Bayreuth, Diss., 2012

    Google Scholar 

  57. Reyes-Reyes, M. ; Kim, K. ; Dewald, J. ; López-Sandoval, R. ; Avadhanula, A. ; Curran, S. ; Carroll, D.L.: Meso-Structure Formation for Enhanced Organic Photovoltaic Cells. In: Organic Letters 7 (2005), Nr. 26, S. 5749 – 5752. – ISSN 1523–7060

    Google Scholar 

  58. Soler-Illia, G.J. ; Louis, A. ; Sanchez, C.: Synthesis and Characterization of Mesostructured Titania-Based Materials through Evaporation-Induced Self- Assembly. In: Chemistry of Materials 14 (2002), Nr. 2, S. 750–759. – ISSN 0897– 4756

    Google Scholar 

  59. Jones, R.M.: Mechanics of Composite Materials. 2. Auflage. Philadelphia, PA : Taylor & Francis, 1999. – ISBN 1–56032–712–X

    Google Scholar 

  60. Schürmann, H.: Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden. 2. Auflage. Berlin : Springer, 2007. – ISBN 978–3–540–72189–5

    Google Scholar 

  61. Richter, M.: Entwicklung mechanischer Modelle zur analytischen Beschreibung der Materialeigenschaften von textilbewehrtem Feinbeton. Dresden : TU Dresden, 2005 (Berichte des Instituts für Mechanik und Flächentragwerke Heft 2). – ISBN 3–86005–471–6. – zgl. Diss. TU Dresden

    Google Scholar 

  62. Williams, C.B.: Design and Development of a Layer-Based Additive Manufacturing Process for the Realization of Metal Parts of Designed Mesostructure. Atlanta, GA, Georgia Institute of Technology, PhD-Thesis, April 2008

    Google Scholar 

  63. Rehme, O. ; Emmelmann, C.: Rapid Manufacturing of Lattice Structures with Selective Laser Melting. In: Bachmann, F.G. (Hrsg.) ; Hoving, W. (Hrsg.) ; Lu, Y. (Hrsg.) ; Washio, K. (Hrsg.): SPIE Proceedings – Laser-based Micropackaging Bd. 6107. San Jose, CA : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2006

    Google Scholar 

  64. Rehme, O.: Cellular Design for Laser Free Form Fabrication. 1. Auflage. Göttingen : Cuvillier, 2010 (Schriftenreihe Lasertechnik Bd.4). – ISBN 9–783–869–552– 736. – zgl. Dissertation TU Hamburg-Harburg

    Google Scholar 

  65. Burzer, J.: Beitrag zur Einsetzbarkeit von Metallschäumen in der Verkehrstechnik. 1. Auflage. München : H. Utz, 2002 (Institut für Materialforschung – Bayreuth Bd. 4). – ISBN 3–89675–738–5. – zgl. Diss. Univ. Bayreuth

    Google Scholar 

  66. Banhart, J.: Manufacture, Characterisation and Application of Cellular Metals and Metal Foams. In: Progress in Material Science 46 (2001), Nr. 6, S. 559 – 632. – ISSN 0079–6425

    Google Scholar 

  67. Banhart, J.: Manufacturing Routes for Metallic Foams. In: Journal of the Minerals, Metals & Materials 52 (2000), Dezember, Nr. 12, S. 22 – 27. – ISSN 1047–4838

    Google Scholar 

  68. Yadroitsev, I. ; Shishkovsky, I. ; Bertrand, P. ; Smurov, I.: Manufacturing of fine-structured 3D porous Filter Elements by Selective Laser Melting. In: Applied Surface Science 255 (2009), März, Nr. 10, S. 5523 – 5527. – ISSN 0169–4332

    Google Scholar 

  69. Moroni, G. ; Syam, W.P. ; Petrò, S.: Towards early Estimation of Part Accuracy in Additive Manufacturing. In: Procedia CIRP 21 (2014), S. 300 – 305. – ISSN 2212–8271

    Google Scholar 

  70. Stamp, R. ; Fox, P. ; O’Neill, W. ; Jones, E. ; Sutcliffe, C.: The Development of a Scanning Strategy for the Manufacture of Porous Biomaterials by Selective Laser Melting. In: Journal of Material Science: Materials in Medicine 20 (2009), Juni, S. 1839 – 1848. – ISSN 0957–4530

    Google Scholar 

  71. Emmelmann, C. ; Munsch, M.: Laser Freeform Fabrication of Porous Network Structures for Dental Applications. In: A., Ostendorf (Hrsg.) ; Graf, T. (Hrsg.) ; Petring, D. (Hrsg.) ; Otto, A. (Hrsg.): Proceedings of the Fifth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing. Stuttgart : AT-Fachverlag, 2009. – ISBN 978–3–00–027994–2

    Google Scholar 

  72. Li, R. ; Liu, J. ; Shi, Y. ; Du, M. ; Xie, Z.: 316L Stainless Steel with Gradient Porosity Fabricated by Selective Laser Melting. In: Journal of Materials Engineering and Performance 19 (2010), July, Nr. 5, S. 666 – 671. – ISSN 1059–9495

    Google Scholar 

  73. Bonnet, M.: Kunststoffe in der Ingenieuranwendung. 1. Auflage. Wiesbaden : Vieweg+Teubner, 2009. – ISBN 97 8–3–83480349–8

    Google Scholar 

  74. Xanthos, M. ; Todd, D.B.: Plastics Processing. In: Mark, H.F. (Hrsg.): Encyclopedia of Polymer Science and Technology Bd. 11. 3. Auflage. Weinheim : Wiley-VCH, November 2004. – ISBN 978–0–471–27507–7, S. 1 – 29

    Google Scholar 

  75. Steinko, W.: Optimierung von Spritzgießprozessen. München : Hanser, 2008. – ISBN 978–3–446–40977–4

    Google Scholar 

  76. Johannaber, F. ; Michaeli, W.: Handbuch Spritzgießen. 2. Auflage. München : Hanser, 2004. – ISBN 3–446–15632–1

    Google Scholar 

  77. Menges, G. ; Michaeli, W. ; Mohren, P.: Spritzgießwerkzeuge – Auslegung, Bau, Anwendung. 6. Auflage. München : Hanser, 2007. – ISBN 978–3–446–40601–8

    Google Scholar 

  78. Beitz, W. (Hrsg.) ; Grote, K.-H. (Hrsg.): Dubbel – Taschenbuch für den Maschinenbau. 20. Auflage. Berlin : Springer, 2001. – ISBN 3–540–67777–1

    Google Scholar 

  79. Jaroschek, C.: Spritzgießen für Praktiker. 3. Auflage. München : Hanser, 2013. – ISBN 978–3–446–43360–1

    Google Scholar 

  80. Paschke, E. ; Zimmer, K.P.: Die Druckabhängigkeit der Schwindung bei teilkristallinen Thermoplasten. In: Kunststoffe 9 (1969), S. 3–8. – ISSN 0023–5563

    Google Scholar 

  81. Fischer, U. ; Kilgus, R. ; Paetzold, H. ; Schilling, K. ; Heinzler, M. ; Näher, F. ; Röhrer, W. ; Stephan, A.: Tabellenbuch Metall. 41. Auflage. Haan-Gruiten : Europa Lehrmittel, 1999. – ISBN 3–8085–1671–2

    Google Scholar 

  82. Demag Plastics Group (Hrsg.): Spritzgießen – kurz und bündig. 3. Auflage. Schwaig, 2005. – Firmenschrift

    Google Scholar 

  83. Moneke, M.: Die Kristallisation von verstärkten Thermoplasten während der schnellen Abkühlung und unter Druck. Darmstadt, Technischen Universität Darmstadt, Diss., 2001

    Google Scholar 

  84. Menges, G. ; Wübken, G. ; Horn, B.: Einfluß der Verarbeitungsbedingungen auf die Kristallinität und Gefügestruktur teilkristalliner Spritzgußteile. In: Colloid and Polymer Science 254 (1976), Nr. 3, S. 267 – 278. – ISSN 0303–402X

    Google Scholar 

  85. Postawa, P. ; Kwiatkowski, D. ; Bociaga, E.: Influence of the Method of Hea- ting/Cooling Moulds on the Properties of Injection Moulding Parts. In: Archives of Materials Science and Engineering 31 (2008), Juni, Nr. 2, S. 121 – 124. – ISSN 1897–2764

    Google Scholar 

  86. Zöllner, O.: Optimierte Werkzeugtemperierung. Leverkusen : Bayer AG, Geschäftsbereich Kunststoffe, 1999 (Anwendungstechnische Information ATI 1104 d,e). – Firmenschrift

    Google Scholar 

  87. Hofmann, S.: Energieeffiziente Werkzeugauslegung für den Variotherm Prozess. In: Spritzgießen 2010. Düsseldorf : VDI Verlag, 2010. – ISBN 978–3–18–234306–6, S. 113 – 123

    Google Scholar 

  88. Wübken, G.: Thermisches Verhalten und thermische Auslegung von Spritzgießwerkzeugen. Aachen : Institut für Kunststoffverarbeitung, TH Aachen, 1976 (Technisch-wissenschaftlicher Bericht des IKV)

    Google Scholar 

  89. Michaeli, W. ; Schönfeld, M.: Komplexe Formteile kühlen. In: Kunststoffe 8 (2006), S. 37–41. – ISSN 0023–5563

    Google Scholar 

  90. Vogel, H. ; Tangwiriyasakul, C. ; Emmelmann, C.: Analysis of Cooling Channel Design for Injection Molds Manufactured by Laser Freeform Fabrication. In: Vollertsen, F. (Hrsg.): Proceedings of the Fourth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing. Stuttgart : AT-Fachverlag, 2007

    Google Scholar 

  91. Emmelmann, C. ; Vogel, H.: Development of Complex Cooling Systems for Laser Freeform Fabricated Molds by using FEM Simulation. In: A., Ostendorf (Hrsg.) ; Graf, T. (Hrsg.) ; Petring, D. (Hrsg.) ; Otto, A. (Hrsg.): Proceedings of the Fifth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing. Stuttgart : AT-Fachverlag, 2009. – ISBN 978–3–00–027994–2

    Google Scholar 

  92. Kim, B.H. ; Wadhwa, R.R.: A New Approach to Low Thermal Inertia Molding. In: Polymer-Plastics Technology and Engineering 26 (1987), Nr. 1, S. 1–22. – ISSN 0360–2559

    Google Scholar 

  93. Wadhwa, R.R. ; Kim, B.H.: Experimental Results of Low Thermal Inertia Molding. In: Polymer-Plastics Technology and Engineering 27 (1988), Nr. 4, S. 509 – 518. – ISSN 0360–2559

    Google Scholar 

  94. Yao, D. ; Kim, B.H.: Development of Rapid Heating and Cooling Systems for Injection Molding Applications. In: Polymer Engineering and Science 42 (2002), Dezember, Nr. 12, S. 2471 – 2481. – ISSN 0032–3888

    Google Scholar 

  95. Kojima, M. ; Narahara, H. ; Nakao, Y. ; Fukumaru, H. ; Koresawa, H. ; Suzuki, H. ; Abe, S.: Permeability Characteristics and Applications of Plastic Injection Molding Fabricated by Metal Laser Sintering Combined with High Speed Milling. In: International Journal of Automation Technology 2 (2008), Nr. 3, S. 175 – 181. – ISSN 1881–7629

    Google Scholar 

  96. Emmelmann, C. ; Klahn, C.: Funktionsintegration im Werkzeugbau durch laseradditive Fertigung. In: RTejournal 9 (2012). – ISSN 1614–0923

    Google Scholar 

  97. Haragas, S.; Tudose, L.; Jucan, D.; Szunder, A.: Multi-Objective Optimization of the Pneumatic Ejectors for Plastics Thin-wall Injected Parts. In: Materiale Plastice 47 (2010), Nr. 1, S. 74 – 79. – ISSN 0025–5289

    Google Scholar 

  98. Stitz, S. ; Keller, W.: Spritzgießtechnik: Verarbeitung, Maschine, Peripherie. 2. Auflage. München : Hanser, 2004. – ISBN 3–466–22921–3

    Google Scholar 

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Klahn, C. (2015). Begriffsbestimmung und Verfahrensbeschreibungen. In: Laseradditiv gefertigte, luftdurchlässige Mesostrukturen. Light Engineering für die Praxis. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47761-8_2

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