Mikrostruktursimulation

  • Typ: Vorlesung / Übung (VÜ)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Maschinenbau - Institut für Angewandte Materialien - Mikrostruktur-Modellierung und Simulation
  • Semester: WS 22/23
  • Zeit: Fr 28.10.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich


    Mi 02.11.2022
    11:30 - 13:00

    Fr 04.11.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 11.11.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 16.11.2022
    11:30 - 13:00

    Fr 18.11.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 25.11.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 30.11.2022
    11:30 - 13:00

    Fr 02.12.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 09.12.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 14.12.2022
    11:30 - 13:00

    Fr 16.12.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 23.12.2022
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 11.01.2023
    11:30 - 13:00

    Fr 13.01.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 20.01.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 25.01.2023
    11:30 - 13:00

    Fr 27.01.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 03.02.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Mi 08.02.2023
    11:30 - 13:00

    Fr 10.02.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich

    Fr 17.02.2023
    09:45 - 11:15, wöchentlich


  • Dozent: Dr. Anastasia August
    Prof. Dr. Britta Nestler
  • SWS: 3
  • LVNr.: 2183702
  • Hinweis: Online
Inhalt
  • Einige Grundlagen der Thermodynamik
  • Statistische Interpretation der Entropie
  • Gibbs'sche Freie Energie und Phasendiagramme
  • Freie Energie-Funktional für reine Stoffe
  • Phasen-Feld-Gleichung
  • Gibbs-Thomson-Gleichung
  • Treibende Kräfte
  • Großkannonische Potential Funktional und die Evolutionsgleichungen
  • Zum Vergleich: Das Freie Energie-Funktional mit treibenden Kräften

Der/die Studierende

  • kann die thermodynamischen und statistischen Grundlagen für flüssig-fest und fest-fest Phasenumwandlungsprozess erläutern und zur Konstruktion von Phasendiagrammen anwenden
  • kann die spezifischen Eigenschaften dendritischer, eutektischer und peritektischer Mikrostrukturen beschreiben
  • kann Mechanismen zur Bewegung von Korn- und Phasengrenzen durch äußere Felder erläutern
  • kann mit Hilfe der Phasenfeldmodellierung die Entwicklung von Mikrostrukturen simulieren und verwendet dabei Modellierungsansätze aus der aktuellen Forschung
  • verfügt durch Rechnerübungen über Erfahrungen in der Implementierung von Phasenfeldmodellen und kann eigene Simulationen von Mikrostrukturausbildungen durchführen

Kenntnisse in Werkstoffkunde und mathematische Grundlagen empfohlen

Präsenzzeit: 22,5 Stunden Vorlesung, 11,5 Stunden Übung
Selbststudium: 116 Stunden

Es werden regelmäßig Übungszettel ausgeteilt. Die individuellen Lösungswege werden korrigiert zurückgegeben.

mündliche Prüfung ca. 30 min

VortragsspracheDeutsch
Literaturhinweise
  1. Gottstein, G. (2007) Physikalische Grundlagen der Materialkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg
  2. Kurz, W. and Fischer, D. (1998) Fundamentals of Solidification. Trans Tech Publications Itd, Switzerland Germany UK USA
  3. Porter, D.A. Eastering, K.E. and Sherif, M.Y. (2009) Phase transformation in metals and alloys (third edition). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York
  4. Gaskell, D.R., Introduction to the thermodynamics of materials
  5. Übungsblätter

Terminvereinbarung: Bitte schreiben Sie eine Mail an die Prüferin Anastasia August (anastasia.august2∂kit edu) und schlagen Sie einen oder mehrere Termin/e vor. Die Prüfung dauert ca. 30 Minuten.