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      <title>VT18.4 - PFA - Gruppe 7 by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-19 08:20:35 UTC</pubDate>
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         <title>Präsentation (25 %)</title>
         <author>rbbkhin</author>
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         <description><![CDATA[<div>Präsentation des Padlets oder als Powerpoint möglich<br>- Sprache/Ausdruck (5 %)<br>- Inhalt rüberbringen (10 %)<br>- Roter Faden (5 %)<br>- Zeitmanagement (5 % - Dauer Präsentation wird noch geklärt)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 08:20:35 UTC</pubDate>
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         <title>Protokoll (15 %)</title>
         <author>rbbkhin</author>
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         <description><![CDATA[<div>Gegen Ende JEDER Stunde füllt JEDER seinen Teil des Protokolls in Moodle aus!<br>Fehlende und unglaubwürdige Einträge führen zu Punktabzügen der ganzen Gruppe!</div>]]></description>
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         <title>Aufgaben (10 %)</title>
         <author>rbbkhin</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aufgaben nicht hier ins Padlet stellen, sondern per E-Mail (es reicht, wenn ein Gruppenmitglied die Aufgaben schickt).<br>1-2 Aufgaben pro Kategorie (Verfahren, Anlagen usw. - Außer Quellenangeben).<br>Bewertet wird Umfang und angemessener Schwierigkeitsgrad.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>M_HIN</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author>M_HIN</author>
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         <title></title>
         <author>M_HIN</author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- Getriebeteile<br>- Zahnräder<br>- Wellen</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 10:12:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>M_HIN</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 10:15:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Kohlenstoffarme Stähle (C&lt;0,25%)<br>- sind gut zerspanbar, zäh und gut schweißbar aber nicht (martensitisch) härtbar<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 10:27:35 UTC</pubDate>
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         <title>Thermochemisches Behandeln</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- Einsatzhärten/Carbonitrieren&nbsp;<br>- Ziel: harte Oberfläche, fester und zäher Kern<br>- Wärmebehandlungsverfahren, wodurch man hochbeanspruchte Bauteile (Zahnräder) erreichen möchte<br>- (Bild1 S.260)<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-28 10:31:44 UTC</pubDate>
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         <title>Aufkohlen</title>
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         <description><![CDATA[<div>- Werkstück wird in kohlenstoffabgebender Umgebung oberhalb der AC3 Linie geglüht —&gt; löst mehr C frei<br>- bei unlegierten Stählen beträgt die Löslichkeit 1,1%-1,7%<br>- Verfahren: C diffundiert in das innere des Stahls&nbsp;<br>- C-Gehalt in der Randachicht steigt (0,7%-0,9%)<br>- unter 0,7% C verringert sich die Oberflächenhärte<br>- über 0,9% tritt spröder Sekundärzementit an den Korngrenzen auf<br>- Randschicht: gut härtbar, der Kern ist zäh und verformungsfähig, da der C-Gehalt gering ist<br>- (Bild1 S.261)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 10:36:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Buch: Werkstofftechnik Maschinenbau</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 10:39:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- Werkstück wird mit Mitteln geglüht, die Kohlenstoff und Stickstoff abgeben können&nbsp;<br>- ober- und unterhalb der Ac 3 Temperatur<br>- beide Elemenete diffundieren in die Randschicht und es erfolgt eine harte und eine verschleißbeständige Randschicht&nbsp;<br>- es wird beim Verfahren auf Salzschmelzen oder Gasmischubgen zugegriffen&nbsp;<br>- Salzschmelzen: • weniger stark aktiviert, • hohe cyanidgehalte 20%- 40%, • verstärken die Stickstoffaufnahme&nbsp;<br>- Gasmischung: • Trägergas (Methanol), • kohlenstoffabgebender Komponent ( Erdgas, Methan ...), stickstoffabgebender Komponent ( wasserfreies Ammonium)&nbsp;<br>- Randschicht wird mit dem Direkthärten gehärtet&nbsp;<br>-&gt; somit wird eine unkontrollierte Bildung von Nitrieden und Carbonitrieden vermieden&nbsp;<br>- anschließend besteht das Werkstück aus zwei Stählen,&nbsp;<br>-&gt; kohlenstoffreiche Randschicht= c= 0,7-0,9%&nbsp;<br>-&gt; kohlenstoffarme Kernzone= c&lt; 0,25%<br>- um eine harte Randschicht und eine gute Kerneigenschaft zu erhalten würde man zwei Temperaturen benötigen, allerdings richtet man sich zu der Bauteilbeanspruchung und wählt somit die Temperatur<br>- Kernhärtung: oberhalb der G-S, optimale Härtung des Kerngefüges, bessere Kernfestigkeit<br>- Randhärtung: oberhalb der P-S, Tempratur 780 grad bis 820 grad, geringer Restaustenitgehalt, höhere Härte&nbsp;<br>- schnelle Abkühlung sorgt für eine Härtung durch die Martensitbildung<br>&nbsp;-&gt; Härtung erfolgt indem die Behandlungstemperatur schon im Härtetemperaturbereich liegt und dieser Verlauf wird als Direkthärten bezeichnet&nbsp;<br>- weitere Härteverfahren sind: • Einfachhärten, • Doppelhärten, • härten nach isothermer Umwandlung&nbsp;<br>(&nbsp; s. 263, Bild2/ s. 264, Tabelle 1)&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-20 21:38:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/rbbkhin/9cashk66wcch1olk/wish/1545733157</link>
         <description><![CDATA[<div>- besitzen nach dem Einsatzhärten wie der Name sagt eine sehr hohe Härte: 610 HV bis 800 HV<br>- sie sind ebenfalls verschleißbeständig und der Kern ist wie gewünscht zäh&nbsp;<br>- sie sind zusätzlich auch schwingfest&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-20 21:48:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- das Anlassen ist der letzte Arbeitsschritt beim Einsatzhärten&nbsp;<br>- das Härten der Randschicht erfolgt bei 150 grad bis 180 grad, bei unlegierten Stählen&nbsp;<br>- bei legierten Stählen erfolgt es bei 160 grad bis 200 grad&nbsp;<br>- außerdem erfolgt es in Öl-, Warmbädern oder in ehritzter Luft&nbsp;<br>- die Dauer beträgt mindestens ein Stunde und die optimale Dauer beträgt zwischen zwei bis vier Stunden&nbsp;<br>- das Ziel beim Anlassen ist: • ein Teil von der Zähigkeit wieder zu geben, • die höchste Spannung im Gefüge zu reduzieren und den Restaustenitgehalt zu vermindern damit eine bessere Schleifbarkeit vorhanden ist&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-20 21:54:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- beispiele für Einsatzstähle: • c15e,<br>17CrNiMo6<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-20 21:58:32 UTC</pubDate>
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         <title>Aufkohlen in drei Verfahren:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. Aufkohlen in festen Aufkohlungsmittel:<br>- Temperaturen zwischen 870 grad bis 930 grad<br>&nbsp;-&gt; Aufkohlungsmittel sind Kohlenstoffträger, Aktivierungsmittel, Bindemittel, die in feinkörnigen Stücken gepresst und vermischt werden&nbsp;<br>- Werkstück wird in Kohlungspulver oder in Granulat gepackt und somit in den Einsatzkadten gesetzt ( Pulverdicke 10 mm)<br>- Aufkohlungstiefe beträgt 0,1 mm pro Stunde und sie soll am Ende 1 mm betragen<br>- die Dauer soll bei festen Aufkohlungsmitteln acht bis zwölf Stunden betragen&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-20 22:06:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>2. Aufkohlen in flüssigen Aufkohlungsmitteln ( Salzschmelzen):<br>- Temperaturen zwischen 900 grad bis 930 grad<br>&nbsp;-&gt; bei hohen Temperaturen erfolgt ein Kornwachstum und hemmende Stähle im Austenitgebiet&nbsp;<br>- kohlenstofflieferant: • Alkaliencyanid, Natriumcyanid, kaliumcyanid<br>- Beschleunigung der Kohlenstoffaufnahme: • Erdalkalichloride<br>- Schmelzverhalten und Viskosität: • Alakalichloride</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-20 22:11:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>3. Aufkohlen in gasförmigen Aufkohlungsmitteln:&nbsp;<br>- Temperaturen betragen bis zu 1050 grad, im Normalfall sollten es 850 grad bis 950 grad betragen<br>- verschiedene Atmosphärenbestandteile sind: • Kohlenmonoxid (co), Kohlendioxid (co2), Wasserstoff (H2), Sauerstoff (o2), Wasserdampf (Ho2), Methan (ch4)<br>Vorteile: • schnelle Schichtbildung, • günstige Arbeitsbedingung, • besser kontrollier- und regelbar&nbsp;<br>- Nachteil: • hohe Anlagenkosten&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-20 22:16:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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