Full text: Fortschritte in der Metallographie

182 Prakt. Met. Sonderband 52 (2018) 
Generell zeigen die beiden gegenübergestellten Methoden eine sehr gute Übereinstimmung uff! 
der Ergebnisse, lediglich bei A5182 cg weichen diese etwas voneinander ab. Dies könnte (ND Me 
durch den Einfluss der Korngrenzen auf das Pile-Up-Verhalten begründet sein, da die Korn- 
größe in diesem Material in einer ähnlichen Größenordnung wie die Eindruckgröße liegt. 15 
4. ZUSAMMENFASSUNG 
In der vorliegenden Arbeit wurde das Pile-Up-Verhalten während Nanoindentationsver- Be? 
suchen untersucht. Dazu wurden Messungen an zwei Al-Legierungen (AA2024 und 
AA5182) im grob- und ultrafeinkérnigen Zustand durchgeführt. Dabei konnte sowohl aus 
den Daten der Indentationsversuche, als auch in nachfolgenden Untersuchung der Ein- (RFA 
drücke mit unterschiedlichen optischen Methoden eine deutliche Pile-Up-Bildung festgestellt 
werden. Eine gezielte Quantifizierung ergab eine sehr gute Übereinstimmung der fm 
Ergebnisse. So konnte gezeigt werden, dass die Ausbildung verformungsinduzierten Pile- rt ho 
Ups einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse von Nanoindentationsversuchen haben il hot 
können. Außerdem wurde erläutert, wie diese erkannt und korrigiert werden können. % kom 
Danksagung ) ne 
V.M.-K. dankt der Osterreichischen Bundesregierung (837900) im Rahmen des COMET i 
Forderprogrammes (MPPE) fiir die finanzielle Unterstützung. pos 
Reps” 
LITERATUR iol 
[1] W.C. Oliver and G. M. Pharr, “An improved technique for determining hardness and ne % 
elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments,” J. 3 
Mater. Res. 7, pp. 1564-1583, 1992. jr okale 
[2] A. Bolshakov and G. M. Pharr, “Influences of pileup on the measurement of en 
mechanical properties by load and depth sensing indentation techniques,” J. Mater. 
Res. 13, pp. 1049-1058, 1998. 
[3] B. Backes, K. Durst, and M. Géken, “Determination of plastic properties of {ENE 
polycrystalline metallic materials by nanoindentation: Experiments and finite element 
simulations,” Philos. Mag. 86, SPEC. ISSUE, pp. 5541-5551, 2006. nun 
[4] J.D. Gale and A. Achuthan, “The effect of work-hardening and pile-up on # 
nanoindentation measurements,” J. Mater. Sci. 49, pp. 5066-5075, 2014. EI 
[5] S. Kucharski and D. Jarzabek, “Depth dependence of nanoindentation pile-up WIE 
patterns in copper single crystals,” Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci. hE 
45, pp. 4997-5008, 2014. 3 
[6] J.Hu,Y.Zhang, W. Sun, and T. Zhang, “Nanoindentation-induced pile-up in the ts 
residual impression of crystalline Cu with different grain size,” Crystals 8, p. 9, 2017. rg 
[/] D.L. Joslin and W. C. Oliver, “A new method for analyzing data from continuous i 
depth-sensing microindentation tests,” J. Mater. Res. 5, pp. 123-126. 1990. es 
[8] M. Goken, R. Sakidja, W. D. Nix, and J. H. Perepezko, “Microstructural mechanical hee: 
properties and yield point effects in Mo alloys,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 319-321, pp. Vorsicht 
902-908, 2001. Pires 
[9] R. Pippan, S. Scheriau, A. Hohenwarter, and M. Hafok, “Advantages and limitations Sal zu 
of HPT: a review,” Mater. Sci. Forum, vol. 584-586, pp. 16-21, 2008. " 
[10] F. Ostermann, Anwendungstechnologie Aluminium, 3rd ed. Springer Vieweg, 2014. ne
	        
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