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Kurzfassung |
6 |
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Inhaltsverzeichnis |
8 |
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Liste der verwendeten Symbole |
12 |
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Extended Abstract |
18 |
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1 Einführung |
22 |
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1.1 Motivation und Zielsetzung |
24 |
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1.2 Aufbau der Arbeit |
25 |
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2 Stand der Technik |
26 |
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2.1 Energieeinbringung im Schmelzbad |
26 |
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2.2 Energieumverteilung im Schmelzbad |
30 |
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2.3 Nutzung elektromagnetischer Kräfte |
34 |
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3 Elektromagnetische Kräfte im Schmelzbad |
38 |
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3.1 Erzeugung elektromagnetischer Kräfte |
38 |
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3.2 Elektromagnetische Systeme und Konzepte |
39 |
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4 Abschätzung der elektromagnetischen Schmelzbadbeeinflussung |
44 |
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4.1 Bewegungsgleichung |
44 |
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4.2 Kennzahlen |
45 |
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4.3 Abschätzung der Stromdichten im Schmelzbad |
62 |
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4.4 Abschätzung der Lorentzkräfte |
64 |
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4.5 Resümee der Abschätzungen |
73 |
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5 Versuchseinrichtung, geeignete Werkstoffe und Systemtechnik |
74 |
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5.1 Bearbeitungsstation und Strahlquellen |
74 |
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5.2 Werkstoffe |
75 |
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5.3 Systemtechnik |
75 |
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6 Nachweis elektromagnetischer Schmelzbadbeeinflussung |
82 |
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6.1 Intrinsisches Konzept |
82 |
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6.2 Konduktives Konzept |
90 |
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6.3 Induktives Konzept |
100 |
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7 Ausgewählte praxisrelevante Aspekte |
106 |
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7.1 Nutzung elektromagnetischer Kräfte zur Porenreduzierung |
106 |
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7.2 Nutzung elektromagnetischer Kräfte zur Vermeidung des Nahtdurchhangs |
111 |
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8 Die Herkunft des intrinsischen Stromes |
124 |
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8.1 Die Rolle des laserinduzierten Plasmas |
125 |
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8.2 Hypothese |
125 |
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8.3 Experimenteller Nachweis des intrinsischen Stromes |
127 |
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8.4 Charakteristika des laserinduzierten Plasmas |
133 |
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8.5 Treibende Kräfte |
137 |
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8.6 Resümee zum intrinsischen Strom |
145 |
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9 Zusammenfassung |
146 |
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Literaturverzeichnis |
150 |
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Anhang |
158 |
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Formeln zur Induktion und Skin-Effekt Theorie |
158 |
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Danksagung |
161 |
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