LaserDireCt - Laserbasiertes Direktfügen von Thermoplasten mit duroplastischen CFK-Leichtbaustrukturen für den industriellen Einsatz

Abschlussbericht des ifs zum Verbundprojekt LaserDireCt

dc.contributor.authorBrodhun, Julian
dc.contributor.authorBremer, Sven
dc.contributor.authorHartwig, Sven
dc.date.accessioned2025-10-16T15:06:51Z
dc.date.available2025-10-16T15:06:51Z
dc.date.issued2025-10-16
dc.description.abstractIm Rahmen der durchgeführten Untersuchungen konnten für das laserbasierte Direktfügen Prozess- und Materialgrenzen, für eine schädigungsfreie laserbasierte Erwärmung, von EP-CFK erfolgreich ermittelt werden. Ausschlaggebend hierfür waren sowohl die Auswahl des CFK-Materials, Ausrichtung der C-Fasern sowie die Geschwindigkeit des Erwärmungsprozesses. Zur Bewertung unterschiedlicher Rauigkeiten in Bezug auf die Qualität der herzustellenden Verbindung, wurden Zugscherproben aus CFK und PA6-GF unter Verwendung beider Oberflächenzustände unter variierendem Fügedruck untersucht und festgestellt, dass keine negative Beeinflussung der Verbindungsqualität durch raue Oberflächenstrukturen vorliegt. Sowohl die Verfahrensvariante des Quasi-Simultanen (QS)- als auch die des Konturverfahrens ermöglichen die Bereitstellung einer tragfähigen Verbindung bei vergleichbaren maximalen Festigkeiten. Das Konturverfahren zeigt bei einer Streckenenergie von 2 J/mm bereits vorwiegend kohäsive Versagensanteile und eine hohe Verbindungsqualität. Das QS-Verfahren benötigt hingegen Energien von ca. 4 J/mm, um robuste Verbindungen zu ermöglichen. Das laserbasierte Direktfügen wurde dem state-of-the-art Fügeverfahren Kleben gegenübergestellt, anhand von innerhalb im Konsortium diskutierten relevanten Technologiebewertungskriterien vergleichend analysiert und ein Technologiebewertungsblatt erstellt. Das laserbasierte Direktfügen erreicht eine ähnliche Performance wie etablierte Klebungen im Bereich der Lastübertragung und der mechanischen Performance. Die Stärken der Technologie liegen in den kurzen Prozesszeiten, dem Potential eines hohen Automatisierungsgrades, sowie der Wiederlösbarkeit durch erneutes Aufschmelzen. Herausforderungen verbleiben bei der Anfälligkeit durch Umwelteinflüsse und Fertigungstoleranzen, weshalb weitere Forschung erstrebenswert ist.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/24538
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/23555
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationTechnische Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig - Fakultät 4 - Maschinenbau - Institut für Füge- und Schweißtechnik (IFS)
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc500 | Naturwissenschaften
dc.subject.ddc600 | Technik
dc.subject.otherLaserDireCtger
dc.subject.otherLaserbasiertes Direktfügenger
dc.subject.otherHybride Strukturenger
dc.subject.otherThermoplasteger
dc.subject.otherCFK-Leichtbauger
dc.subject.otherFügetechnologieger
dc.subject.otherLaserbasierte Erwärmungger
dc.titleLaserDireCt - Laserbasiertes Direktfügen von Thermoplasten mit duroplastischen CFK-Leichtbaustrukturen für den industriellen Einsatzger
dc.title.subtitleAbschlussbericht des ifs zum Verbundprojekt LaserDireCt
dc.typeReport
dcterms.extent35 Seiten
dtf.duration01.09.2021 bis 28.02.2025
dtf.funding.funderBMWE
dtf.funding.program03LB3052A
dtf.funding.verbundnummer01236960
tib.accessRightsopenAccess

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