Raumfahrtsysteme und Automobile mit verbesserten Leistungen benötigen Werkstoffe mit erweiterten Eigenschaften im Vergleich zu konventionellen Werkstoffen. Das gilt bei Automobilen besonders bei der Anwendung im Motor- und Antriebsbereich im Gegensatz zur Anwendung im Karrosseriebereich. Zu diesen Verbesserungen tragen mehr die Fortschritte von Synthese/Herstellung bei, als die traditionelle Begeisterung, um Erklärungen zu Beziehungen zwischen Gefüge und Eigenschaften aufzustellen. Für beide Anwendungsgebiete sollten Eigenschaften wie Festigkeit, Temperaturfestigkeit, Duktilität und 'Vergebung' (Bruchzähigkeit, Ermüdungsrißwachstum, usw.) so hoch wie möglich sein, während Parameter wie Dichte und Kosten minimiert werden müssen. Das Letztere ist von großer Bedeutung für den Automobilbau und für verhältnimäßig preisgünstige leichte Flugzeuge. Aufgrund ihrer geringen Dichte sind Leichmetalle wie Aluminium, Magnesium, Titan und die intermetallischen Titanaluminide besonders attraktiv für beide Anwendungen. In diesem Bericht werden neue Werkstoffe vorgestellt und anschließend Beispiele für deren Anwendungen in der Raumfahrt und dem Automobilbau aufgeführt. Anschließend werden unterschiedliche Methoden der Herstellung von leichten Werkstoffen mit erweiterten physikalischen und mechanischen Eigenschaften präsentiert. Es wird über die Herstellung von Brammen, Gußstücken, über rasche Erstarrung, mechanisches Legieren, Herstellung und Anwendung von nanokristallinen Werkstoffen, Sprühbeschichten, Aufdampfen, thermische Prozesse, Metallmatrixverbundwerkstoffe und Fügen berichtet.
Advanced metals for aerospace and automotive use
Fortschrittliche Metalle für die Raumfahrt und den Automobilbau
1994
15 Seiten, 33 Bilder, 9 Tabellen, 12 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Raumfahrtindustrie , Raketenbau , Fahrzeugbauteil , Motor , Benzinmotor , Dieselmotor , Pulvermetallurgie , isostatisches Pressen , heißisostatisches Pressen , Titanlegierung , Aluminiumlegierung , Verbundwerkstoff , Keramik , Ventil , Motorventil , Gießen , Schmieden , rasches Erstarren , mechanisches Legieren , Beschichten , mikrokristalline Legierung , Schmelzschweißen , Raumfahrttechnik , Fahrzeugbaukörper , Titanaluminiumlegierung , Titanaluminiumvanadiumlegierung
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