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Festigkeit und Phasenstabilität von Nickel-Basis Superlegierungen
Details
Limitierte Ressourcen an fossilen Brennstoffen und eine CO2-bedingte Klimaerwärmung rücken die Entwicklung effizienter und umwelt-freundlicher Technologien zunehmend in den Vordergrund. Diese Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Werkstoffentwicklung von Nickel-Basis Superlegierungen für Turbinenschaufeln unter höchsten ther-mischen und mechanischen Belastungen. Die Arbeit trägt zum Verständnis der Auswirkung der beiden Legierungselemente Rhenium und Ruthenium bei, welche sowohl die Hochtemperaturfestigkeit als auch die Phasenstabilität des Materials entscheidend bestimmen. Durch einen neuen analytischen Ansatz ist es gelungen ein Modell für die Ursache der reduzierten Sprödphasenbildung durch Ruthenium zu erstellen. Weitere Ansätze konnten für die Werkstoffentwicklung auf Simulationsbasis und die Steigerungen des Wirkungsgrades pro Legierungsanteil Rhenium und Ruthenium abgeleitet werden.
Autorentext
Dr.-Ing. Astrid Heckl studierte Werkstoffwissen-schaften an der Universität Erlangen-Nürnberg. Anschließend arbeitete sie als Entwicklungs-ingenieurin für Turbinenschaufelwerkstoffe und schloss auf diesem Gebiet auch ihre Promotion ab. Seit 2011 ist sie als Teamkoordinatorin im Projektmanagement tätig.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783838129570
- Sprache Deutsch
- Auflage Aufl.
- Genre Sonstige Technikbücher
- Größe H220mm x B150mm x T11mm
- Jahr 2011
- EAN 9783838129570
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-3-8381-2957-0
- Veröffentlichung 17.10.2011
- Titel Festigkeit und Phasenstabilität von Nickel-Basis Superlegierungen
- Autor Astrid Heckl
- Untertitel Einfluss von Rhenium und Ruthenium
- Gewicht 280g
- Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften
- Anzahl Seiten 176