VÄr specialitet Àr avancerade mekaniska provningsmetoder sÄsom utmattningsprovning, spricktillvÀxtprovning, termomekanisk utmattningsprovning (TMF) och krypning. Deformationsegenskaper och skademekanismer som Àr aktiva under provningarna karaktÀriseras med hjÀlp av högupplösande mikroskopi. Resultaten frÄn testerna och förstÄelsen av de fysikaliska mekanismer anvÀnds för att ta fram modeller som antingen beskriver materialens konstitutiva beteende eller föreskriver materialets livslÀngd för en given temperatur- och belastningscykel.
Mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial
För att möta framtidens krav och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste alla företag ständigt utveckla mer och mer effektiva produkter och tekniska lösningar.
Detta innebÀr med största sannolikhet att kraven pÄ de material som anvÀnds ocksÄ ökar. Som en följd, mÄste materialen vara starkare, segare och mer motstÄndskraftig mot temperatur eller korrosiva miljöer och pÄ samma gÄng bör de vara billigare och mer hÄllbara. För att uppnÄ detta mÄste kunskapen om materialets egenskaper öka. Dessutom mÄste responsen frÄn ett material nÀr det anvÀnds i en industriell tillÀmpning vara kÀnd och förutsÀgbar. Detta Àr i fokus för den forskning som bedrivs i vÄr forskargrupp.
VÄr specialitet Àr avancerade mekaniska provningsmetoder sÄsom utmattningsprovning, spricktillvÀxtprovning, termomekanisk utmattningsprovning (TMF) och krypning. Deformationsegenskaper och skademekanismer som Àr aktiva under provningarna karaktÀriseras med hjÀlp av högupplösande mikroskopi. Resultaten frÄn testerna och förstÄelsen av de fysikaliska mekanismer anvÀnds för att ta fram modeller som antingen beskriver materialens konstitutiva beteende eller föreskriver materialets livslÀngd för en given temperatur- och belastningscykel.
VÄr specialitet Àr avancerade mekaniska provningsmetoder sÄsom utmattningsprovning, spricktillvÀxtprovning, termomekanisk utmattningsprovning (TMF) och krypning. Deformationsegenskaper och skademekanismer som Àr aktiva under provningarna karaktÀriseras med hjÀlp av högupplösande mikroskopi. Resultaten frÄn testerna och förstÄelsen av de fysikaliska mekanismer anvÀnds för att ta fram modeller som antingen beskriver materialens konstitutiva beteende eller föreskriver materialets livslÀngd för en given temperatur- och belastningscykel.