Biegen von höherfesten Stahlblechwerkstoffen – Umformverhalten und Grenzen der Biegbarkeit von Markus Kaupper | ISBN 9783875253399

Biegen von höherfesten Stahlblechwerkstoffen – Umformverhalten und Grenzen der Biegbarkeit

von Markus Kaupper, herausgegeben von Marion Merklein, Jörg Franke und Michael A Schmidt
Mitwirkende
Autor / AutorinMarkus Kaupper
Herausgegeben vonMarion Merklein
Herausgegeben vonJörg Franke
Herausgegeben vonMichael A Schmidt
Buchcover Biegen von höherfesten Stahlblechwerkstoffen – Umformverhalten und Grenzen der Biegbarkeit | Markus Kaupper | EAN 9783875253399 | ISBN 3-87525-339-6 | ISBN 978-3-87525-339-9

Biegen von höherfesten Stahlblechwerkstoffen – Umformverhalten und Grenzen der Biegbarkeit

von Markus Kaupper, herausgegeben von Marion Merklein, Jörg Franke und Michael A Schmidt
Mitwirkende
Autor / AutorinMarkus Kaupper
Herausgegeben vonMarion Merklein
Herausgegeben vonJörg Franke
Herausgegeben vonMichael A Schmidt
Das Leichtbaupotenzial von höherfesten Stahlblechwerkstoffen wird durch deren moderate Umformbarkeit und das veränderte Versagensverhalten im Vergleich zu konventionellen Stählen eingeschränkt. In der Arbeit wurden deshalb das Umformverhalten und die Umformgrenzen beim scharfkantigen Biegen derartiger moderner Stähle grundlegend untersucht, ein vertieftes Verständnis für die auftretende Schädigung und deren Beeinflussbarkeit geschaffen sowie eine neue Methodik zur quantitativen und benutzerunabhängigen Analyse der Versagensstadien beim Biegen entwickelt und werkstoffübergreifend validiert. Damit liegen neue Methoden und Erkenntnisse für die industrielle Praxis der Biegeumformung vor, welche die Grundlage für eine verbesserte und werkstoffgerechte Prozess- und Bauteilgestaltung darstellen.
Short summary The structural lightweight construction capability of advanced high strength steels is still limited by its moderate formability and its altered failure behavior compared to conventional mild steel grades. Thus in the scope of the work both the forming behavior and the resulting limits of formability within small radii bending were deeply investigated, the knowledge about appearing damage and its interference was significantly enhanced and a new methodology was developed and verified for various materials to analyze the failure stages with quantitative measures and in a user-independent manor. Thus, new approaches and knowledge for industrial scale bending of sheet material is provided and therefore a prerequisite for improved and material specific process and component design is given.