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Prozessregelung für die industrielle Gasaufkohlung

Optimierung und Standardisierung
Published/Copyright: March 23, 2017

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit berichtet über Fortschritte bei der realistischen Vorhersage von Kohlenstoff-Tiefenprofilen in der härtereitechnisch überwiegend angewandten Zweistufen-Gasaufkohlung, die eine verbesserte Anlagensteuerung erlauben. Da erstmals ein offenes kommerzielles und industriell weit verbreitetes Programmsystem verwendet wurde, das auf der Methode der Finiten Elemente beruht, erschließen sich neue Möglichkeiten zur Standardisierung einer flexiblen Online-Prozessregelung.

Abstract

Optimisation and standardisation. This item reports on advances in the realistic prediction of carbon depth profiles in the two-stage gas-carburising process that is predominantly used for hardening, which permit improved control of plant. As an freely accessible, commercial programming system has been used for the first time, which is widely available within the industry, and which is based on the Finite Elements system, this has opened up new opportunities for the standardisation of a flexible, online process control system.


Dr. rer. nat. Jürgen Gegner, geb. 1961, studierte Physik an der Universität Erlangen-Nürnberg und diplomierte 1989. Die Promotion erfolgte 1994 am Max-Planck-Institut für Metallforschung Stuttgart im Fach Werkstoffwissenschaft. Danach betreute er Forschungsprojekte an verschiedenen Instituten und am Europäischen Ingenieurszentrum der Firma Loctite GmbH in Garching. Seit 2000 ist er als stellvertretender Leiter Werkstoff-Physik der SKF GmbH in Schweinfurt beschäftigt. Zu seinen Hauptarbeitsgebieten zählen Schadens- und Beanspruchungsanalysen, Materialanalytik, Grenzflächeneigenschaften, Diffusion, Werkstoffmodellierung und Klebtechnik.


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Online erschienen: 2017-03-23
Erschienen im Druck: 2002-10-27

© 2002, Carl Hanser Verlag, München

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