Abstract
Ziel der vorliegenden Arbeit war es den Einfluss gezielt eingestellter Laserbestrahlungsintensitäten
auf die resultierende Al-Mg Mikrostruktur einer additiv gefertigten Struktur mit Hilfe der
Metallographie zu beurteilen. Hierbei wurden unter Nutzung der minimalen und maximalen
Laserbestrahlungsintensität, zur Erzeugung von stabilen Wärmeleitungsschweißbedingungen,
wandähnliche Strukturen mittels drahtbasiertem Laserauftragsschweißens hergestellt und mittels
optischer Mikroskopie und EBSD Charakterisiert. Im Vergleich zur hergestellten Struktur unter
Nutzung maximaler Bestrahlungsintensität (Parametersatz 1), zeigt die mit minimiertem
Energieeintrag (Parametersatz 2) erzeugte Struktur ein deutlich feineres und weniger gerichtetes
Kornwachstum. Hiermit ist ein Mikrohärteanstieg von etwa 14% verbunden. Es wurde weiterhin
gezeigt, dass die klassische Werkstoffanalytik das Verständnis über die Mikrostrukturentwicklung in
innovativen Fertigungsprozessen fördert und somit Prozessparameteroptimierungen zur Erzeugung
von Strukturen mittels additiver Fertigung mit verbesserten Eigenschaften ermöglicht. EBSD
vereinfacht die Quantifizierbarkeit der Beobachtungen und schafft zudem neue Auswertungsoptionen.