Thermomechanische Simulation von FGL mittels Finite-Elemente-Methode

Thermomechanische Simulation von FGL mittels Finite-Elemente-Methode Materialmodell im Überblick FGL reagieren auf Temperatur- und Laständerungen mit Phasenumwandlungen. Ihre zuverlässige Auslegung erfordert Simulationsmodelle, die das komplexe thermomechanische Materialverhalten realistisch abbilden.Die fünf Modelle in der folgenden Tabelle unterscheiden sich deutlich hinsichtlich…

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Wissen, das Gestalt annimmt

Wissen, das Gestalt annimmt: Multimodaler KI-Assistent des Fraunhofer IWU revolutioniert den Technologietransfer
Wie die Kombination aus Low-Code, künstlicher Intelligenz und modernster Dokumentenanalyse Fachwissen über Formgedächtnislegierungen (FGL) per Knopfdruck in Wort und Bild bereitstellt.

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ProAuster

FGL-Aktoren bieten keine Skalierungseffekte, wodurch sie mit zunehmender Miniaturisierung zum alternativlosen Antriebskonzept werden. Besonders im Grenzbereich zwischen Feinwerktechnik und Mikrosystemtechnik spielen sie ihre Vorteile aus und ermöglichen präzise und kompakte Lösungen.

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Hochperform

Formgedächtnislegierungen (FGL) revolutionieren die Aktortechnik: Dank ihrer extrem hohen Energiedichte ermöglichen sie ultrakompakte, aber kraftvolle Antriebe. Im Projekt HochPerForm entwickelte das Fraunhofer IWU hochdynamische FGL-Kurzhubaktoren (Ø 15mm x 16mm), die trotz Miniaturisierung über 5 kN Kraft erzeugen – eine Leistung, die völlig neue Anwendungen eröffnet.

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