DFG project G:(GEPRIS)236616214

SFB 1120: Bauteilpräzision durch Beherrschung von Schmelze und Erstarrung in Produktionsprozessen

CoordinatorProfessor Dr. Reinhart Poprawe ; Professor Dr.-Ing. Uwe Reisgen
Grant period2014 - 2026
Funding bodyDeutsche Forschungsgemeinschaft
 DFG
IdentifierG:(GEPRIS)236616214

Note: Fertigungsprozesse, bei denen der Werkstoff innerhalb der Prozesskette in eine schmelzflüssige Phase überführt wird, wie beispielsweise beim Metallguss, dem Kunststoff-Spritzguss, allen Schmelzschweißprozessen inklusive der additiven Fertigung und thermischen Schneidprozessen, können die steigenden Anforderungen an eine hohe Bauteilpräzision häufig nur mit hohem Aufwand und Nachbearbeitungsschritten erfüllen. Durch Volumenkontraktion während der Erstarrung, ungleichmäßige Abkühlung durch eingeschränkten Energietransport sowie unkontrollierte Gefügeausbildung ergeben sich eine Vielzahl von Bauteilungenauigkeiten bzw. -fehlern, die die Präzision des Bauteils wesentlich beeinflussen. Voraussetzung für die Erzeugung einer hohen Präzision bei schmelzbasierten Prozessen ist ein tiefgreifendes Verständnis der Schmelz-entstehung, der inneren Dynamik durch äußere und innere Antriebskräfte sowie der Prozesse, die sich während der Erstarrung der prozessspezifischen Schmelzen ergeben. Allerdings sind insbesondere Wärmeübergänge, Werkstoffzustände, Energietransport durch flüssige Phasen, Einflüsse durch Erstarrungsprozesse und volumenverändernde Kristallisationsprozesse sowie zeitliche und örtliche Temperaturverläufe real nur schwierig oder nicht zu erfassen, vorherzusagen und zu kontrollieren. Der Sonderforschungsbereich 1120 widmet sich dieser Themenstellung mit dem Ziel, für schmelzbasierte Fertigungstechnologien wie Urformen, Fügen, Trennen, Generative Fertigung und Beschichten – also Verfahren, bei denen ein Werkstoff im Prozess zumindest zeitweise als flüssige Phase vorliegt und an eine Feststoffphase aus dem gleichen oder einem anderen Material angrenzt – eine dimensionsübergreifende Beschreibung der ablaufenden Prozesse zu erarbeiten und verursachungsgerechte Maßnahmen zur Erhöhung und Erzielung der Präzision um mindestens eine Größenordnung bezogen auf Geometriefehler, innere Bauteilfehler und Oberflächengenauigkeiten abzuleiten.Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in einem grundlegenden Forschungsansatz alle beteiligten physikalischen und werkstofflichen Teilprozesse, die in der Schmelzentstehung und deren Dynamik eine Rolle spielen mit hochauflösenden Verfahren zeitlich und örtlich analysiert. Auf der Basis dieser Analysen wurde in einem zweiten Schritt ein Verständnis der Zusammenhänge der Teilprozesse entwickelt, die auf nanoskaligen Keimbildungsprozessen bis zu makroskopischen Bauteilverzügen beruht. Die dritte Säule des SFBs bildet schließlich die Erarbeitung wissenschaftlicher Ansätze, mit denen Abkühlbedingungen, Energietransfer in Schmelzen sowie Erstarrung und Gefügeausbildung kontrolliert werden können. Das angestrebte Ergebnis des Sonderforschungsbereiches ist die multiskalige Beherrschung der Schmelze ausgehend von der Schmelzentstehung über den Schmelzfluss bis zur Erstarrung als Voraussetzung für die Erhöhung der Präzision und die Vermeidung von Prozessfehlern in und an schmelztechnisch hergestellten Bauteilen.
   

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Investigation of the formation and reduction of hydrogen porosity during laser welding of additively manufactured AlSi10Mg parts
The international journal of advanced manufacturing technology 2026, 1 - 19 () [10.1007/s00170-025-17198-9]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Optics technology 194, 114495 () [10.1016/j.optlastec.2025.114495]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Polarization-dependent formation of side channels during percussion drilling with ultrafast lasers observed by means of high-speed X-ray imaging
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In Situ X-ray Phase Contrast Imaging of Humping Formation During Laser Beam Welding of 1.4404 Stainless Steel
Journal of Laser Micro/Nanoengineering 20(1), 1 - 9 () [10.2961/jlmn.2025.01.2001]  GO  Download fulltext Files  Download fulltextFulltext BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Avoiding the formation of pores during laser welding of copper hairpins by dynamic beam shaping
The international journal of advanced manufacturing technology 137(5-6), 2257 - 2266 () [10.1007/s00170-025-15236-0]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Investigation of solidification crack formation in laser beam welding of stainless steel with high-speed x-ray imaging
High-Power Laser Materials Processing: Applications, Diagnostics, and Systems XIV, San FranciscoSan Francisco, United States, 25 Jan 2025 - 31 Jan 20252025-01-252025-01-31 Proceedings of SPIE 13356, 1335601 () [10.1117/12.3041269]  GO  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Laser driven melt pool resonances through dynamically oscillating energy inputs
Journal of manufacturing processes 131, 1624 - 1630 () [10.1016/j.jmapro.2024.09.100]  GO  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Journal Article  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;
Analyzing multispectral emission and synchrotron data to evaluate the quality of laser welds on copper
Journal of laser applications 36(3), 032032 () [10.2351/7.0001600]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Analysis of laser beam welding with superimposed 445 and 1070 nm wavelength lasers on copper by in situ synchrotron diagnostics
Journal of laser applications 36(4), 042002 () [10.2351/7.0001598]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Process zone morphology and melt dynamics in laser remote fusion cutting (RFC) revealed by high-speed X-ray imaging
Optics and lasers in engineering in press, 108756 - () [10.1016/j.optlaseng.2024.108756]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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 Record created 2020-04-21, last modified 2026-01-11



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