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Offene Fragen zur Zwillingsbildung in funktionellen und strukturellen Ingenieurwerkstoffen

Subject Area Glass, Ceramics and Derived Composites
Term from 2007 to 2012
Project identifier Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 40116301
 
Final Report Year 2015

Final Report Abstract

In der Emmy Noether-Gruppe „Zwillingsbildung“ wurden umfangreiche experimentelle und theoretische/ numerische Untersuchungen zum Materialverhalten von NiTi-Formgedächtnislegierungen und von TiAl durchgeführt. Dabei stand die Zwillingsbildung in diesen als Modellwerkstoffen ausgewählten Materialien im Vordergrund. Zwillinge entstehen durch elementare Verformungs- oder Transformationsmechanismen (mechanische bzw. Umwandlungszwillinge) unter Scherung, so dass innerhalb eines Kristallits Bereiche (sog. Varianten) mit unterschiedlichen, zueinander wohldefinierten Orientierungen entstehen. Durch unsere Arbeiten konnten Fragestellungen zum elastischen Verhalten verschiedener Phasen in NiTi und zu Lokalisierungsphänomenen in pseudoelastischen Legierungen geklärt werden. So konnte gezeigt werden, dass B19’-Martensit eine ausgeprägte elastische Anisotropie aufweist, und dass der grundlegende Elastizitätsmodul von B19’ deutlich über dem aus experimentellen Messungen erwarteten Wert liegt. Sowohl die Dehnungs- und Phasenverteilungen in den Grenzbereichen zwischen Martensit- und Austenit-Bändern bei der Verformung von pseudoelastischem NiTi als auch die Spannungszustände in diesen Bereichen konnten experimentell (DIC-Verfahren, in situ-Beugung) bzw. numerisch (FEM) genau analysiert werden. Mechanische Zwillingsbildung bei der Kriechverformung von TiAl wurde dokumentiert und in Relation zu den dominierenden Verformungsmechanismen (wie Korngrenzgleiten und konventioneller Versetzungsplastizität) gesetzt. Dabei wurden unterschiedliche Ausprägungen der Zwillingsbildung in globularen und lamellaren Bereichen charakterisiert. Die Eigenschaften und das Verformungsverhalten von verzwillingten martensitischen Strukturen in NiTi konnten mikromechanisch beschrieben werden. Mit dem neu aufgestellten anisotropen Modell können erstmals die in den einzelnen Varianten auftretenden Kompatibilitätsspannungen und damit auch weitere Verformungsmechanismen besser beschrieben werden. Diese theoretischen Arbeiten wurden durch umfangreiche Untersuchungen zur Umwandlung in kleinen Probenvolumina ergänzt. Durch meinen Wechsel an die TU Chemnitz erwies es sich schließlich als sinnvoll, mechanische Zwillingsbildung zudem in Mg-Legierungen zu untersuchen und dabei die in Chemnitz verfügbaren apparativen Aufbauten und experimentellen Methoden einzubeziehen. Die Ergebnisse der Emmy Noether-Gruppe bilden sie die Grundlage für weitere Arbeiten, die derzeit an der TU Chemnitz durchgeführt werden, und in denen es unter anderem um Zwillinge in Mg-Legierungen, NiTi-Dünnschichten und das thermo-mechanische Verhalten von NiTi unter komplexen Spannungszuständen geht.

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