Fachartikel und Konferenzbeiträge

Fachartikel und Konferenzbeiträge des Instituts, nach Jahren sortiert.

  1. 2021

    1. D. Briesenick, S. Walzer, und M. Liewald, „Study on the Effect of Embossing on the Bending Properties of High-Strength Sheet Metals“, in Forming the Future, The Minerals, Metals & Materials Series, 2021, S. 2585–2595. doi: 10.1007/978-3-030-75381-8_213.
    2. P. Cyron und M. Liewald, „Prediction and assessment of skid line formation during deep drawing of sheet metal components by using FEM simulation“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Juni 2021, Bd. 1157, Nr. 1, S. 012096. doi: 10.1088/1757-899X/1157/1/012096.
    3. T. Deliktas, M. Liewald, und N. Nezic, „Contribution to process digitisation of cold forging processes using additive manufactured tools“, Apr. 2021. doi: 10.25518/esaform21.1931.
    4. P. Essig, M. Liewald, M. Burkart, und M. Beck, „Modelling real contact areas caused by material straining effects in sheet metal forming simulation“, Apr. 2021. doi: 10.25518/esaform21.1954.
    5. K. C. Grötzinger, K. Benko, P. Kotzyba, O. Hering, M. Liewald, und A. E. Tekkaya, „Manufacture of hybrid components with tubular reinforcement by composite hot extrusion and subsequent cold forging“, in The Metal Foming Conference - MEFORM, 2021, S. 93–98.
    6. C. Karadogan, P. Cyron, und M. Liewald, „Potential use of machine learning to determine yield locus parameters“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Juni 2021, Bd. 1157, Nr. 1, S. 8. doi: 10.1088/1757-899X/1157/1/012064.
    7. P. Kotzyba, K. C. Grötzinger, O. Hering, M. Liewald, und A. E. Tekkaya, „Production at the leading edge of technology“, in Proceedings of the 10th Congress of the German Academic Association for Production Technology (WGP), Berlin, Heidelberg, 2021, S. 193–201. doi: 10.1007/978-3-662-62138-7.
    8. M. Liewald, C. Karadogan, A. Felde, N. Jazdi, B. Lindemann, und M. Weyrich, „Werkstückverfolgung und adaptive Steuerung beim Gesenkschmieden“, massivUMFORUMUNG, S. 24–28, März 2021.
    9. M. Liewald, C. Wörz, und K. R. Riedmüller, „Characterization of a novel aerostatic lubrication system for deep drawing processes“, CIRP Annals, Bd. 70, Nr. 1, Art. Nr. 1, 2021, doi: 10.1016/j.cirp.2021.03.013.
    10. R. Radonjic und M. Liewald, „Compensating the springback of ultra-high-strength steel parts by specific stress superposition during sheet metal forming“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, Bd. 1157. [Online]. Verfügbar unter: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1157/1/012037
    11. G. Reichardt u. a., „Investigations on the Process Stability of Dry Deep Drawing with Volatile Lubricants Injected Through Laser-Drilled Microholes“, in TMS 2021 150th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, 2021, S. 230–246. doi: 10.1007/978-3-030-65261-6_21.
    12. A. Schenek und M. Liewald, „Punching with a slant angle - cutting surface quality“, 2021.
    13. N. Simon, H. Erdle, S. Walzer, J. Gibmeier, T. Böhlke, und M. Liewald, „Residual stresses in deep-drawn cups made of duplex stainless steel X2CrNiN23-4“, Forschung im Ingenieurwesen, Bd. 85, Nr. 3, Art. Nr. 3, Sep. 2021, doi: 10.1007/s10010-021-00497-4.
    14. M. Speth, M. Liewald, und K. R. Riedmüller, „Thermal Properties of Hybrid Al-Cu-Components Produced by Combining Powder Pressing and Semi-solid Forming Strategies“, Light Metals, S. 126–131, 2021.
    15. S. Walzer, N. Simon, M. Liewald, und J. Gibmeier, „Local Creation of Uniform Residual Stresses Into Sheet Metal Components by Means of Multiple One-Side Embossing“, in ICTP, Columbus, Ohio, 2021, S. 2357–2368. doi: 10.1007/978-3-030-75381-8_197.
    16. S. Walzer, M. Liewald, N. Simon, J. Gibmeier, H. Erdle, und T. Böhlke, „Improvement of sheet metal properties by inducing residual stresses into sheet metal components by embossing & reforming“, Applied Science and Engineering Progress, 2021.
    17. A. Weiß und M. Liewald, „Flexible Fertigung maßgeschneiderter Hohlwellen – Werkzeug und simulative Untersuchung zur Fertigung von Hohlwellen mit Wanddickenvariation“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 111, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2021.
  2. 2020

    1. M. Burkart, P. Essig, M. Liewald, M. Beck, und M. Mueller, „Compensation of elastic die and press deformations during sheet metal forming by optimizing blank holder design“, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bd. 967, S. 10, Nov. 2020, doi: 10.1088/1757-899X/967/1/012074.
    2. M. Burkart, M. Liewald, und J. Wied, „Hubzahlmaximierung im Presswerk durch Betrachtung dynamischer Belastungen im Werkzeug“, 2020.
    3. M. Burkart, M. Liewald, J. Wied, T. Todzy, M. Hartmann, und M. Müller, „Optimization of a Part Holder Design Considering Dynamic Loads during Return Stroke of Tool and Ram“, Procedia Manufacturing, Bd. 47, S. 861–866, 2020.
    4. P. Essig, M. Liewald, und C. Bolay, „Contact Area Evaluation of Digitalized Spotting Images as a Criterion for Die Tryout“, Procedia Manufacturing, Bd. 47, S. 855–860, 2020.
    5. K. J. Fann und M. Liewald, „Finite Element Study on Pattern of Pins Supporting an Elastic Blankholder Used for Stamping Irregular Shaped Sheet Metal Parts“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Nov. 2020, Bd. 967, S. 12002. doi: 10.1088/1757-899X/967/1/012002.
    6. C. Hagenlocher u. a., „The influence of residual stresses on laser beam welding processes of aluminium sheets“, in Procedia CIRP, 11th CIRP Conference on Photonic Technologies LANE 2020, 2020, Bd. 94, S. 713–717. doi: 10.1016/j.procir.2020.09.124.
    7. M. Henn, G. Reichardt, M. Liewald, R. Weber, und T. Graf, „Advances in Dry Metal Forming Using Volatile Lubricants Injected Through Laser-Drilled Microholes“, in TMS 2020 149th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, 2020, Bd. 149, S. 1979–1991. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36296-6.
    8. M. Henn, G. Reichardt, R. Weber, T. Graf, und M. Liewald, „Dry Metal Forming Using Volatile Lubricants Injected into the Forming Tool Through Flow-Optimized, Laser-Drilled Microholes“, JOM, Bd. 72, Nr. 7, Art. Nr. 7, 2020, doi: 10.1007/s11837-020-04169-6.
    9. C. Karadogan, P. Cyron, und M. Liewald, „Materialcharakterisierung mittels KI – Parameter Identifikation für Fließortmodelle für Blechwerkstoffe“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 110, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2020.
    10. M. Liewald und S. Wagner, „Umformen“, in Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau 1: Grundlagen und Tabellen, 26. Aufl., B. Bender und D. Göhlich, Hrsg. 2020, S. 851–876.
    11. M. Liewald, C. Karadogan, und K. Drotleff, „Perspective on the Development of Forming Limit Concepts - a view back“, Ljubljana, Slovenia, 2020.
    12. M. Liewald, Hrsg., New Developments in Sheet Metal Forming. Stuttgart, Germany, 2020.
    13. M. Liewald, „The Future in Metal Forming Production Goes Digital !“, Applied Science and Engineering Progress, Bd. 13, Nr. 3, Art. Nr. 3, 2020, doi: 10.14416/j.asep.2020.02.003.
    14. R. Meissner, M. Liewald, D. Ulrich, und H. Binz, „Numerical study on the applicability to manufacturing of contact-stress-optimised shaft-hub connections joined by lateral extrusion“, in Manufacturing Review, 2020, Bd. 7, Nr. 21. doi: 10.1051/mfreview/2020016.
    15. S. Niessner und M. Liewald, „Identification of methods for the in-situ measurement of cutting forces in a tool-bound punching machine“, 2020.
    16. S. Niessner, A. Khanguieldyan, und M. Liewald, „Data-Driven Tool Wear Classification with a Convolutional Neural Network in Punching Machines“, in New Developments in Sheet Metal Forming, Stuttgart, Germany, 2020, S. 101–108.
    17. R. Radonjic und M. Liewald, „Process design for the forming of hat shaped sheet metal parts with alternating blank draw-in“, in New Developments in Sheet Metal Forming, Stuttgart, Germany, 2020, S. 163–172.
    18. G. Reichardt u. a., „Tribological system for cold sheet metal forming based on volatile lubricants and laser structured surfaces“, Dry Metal Forming Open Access Journal, Bd. 6, S. 38, 2020.
    19. A. Schenek und M. Liewald, „Lochen mit Blechlagewinkel – Methodenoptimierung. Regressionsmodelle zur Prognose von Schnittflächenkenngrößen beim Lochen mit Blechlagewinkel“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 110, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2020.
    20. A. Schenek, M. Opitz, und C. Hohlfelder, „Innovatives HSC-Fertigungsverfahren“, Der Schnitt- & Stanzwerkzeugbau, Bd. 2, S. 22–25, 2020.
    21. L. Schomer, M. Speth, N. Nezic, und M. Liewald, „Herstellung von hybriden Durchdringungswerkstoffen mittels der Formgebung im teilflüssigen Zustand“, ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, Bd. 115, Nr. 11, Art. Nr. 11, 2020.
    22. L. Schomer und M. Liewald, „Design of Semi-Solid Forming Tools for Producing Metal-Ceramic Interpenetrating Phase Composites“, Procedia Manufacturing, Bd. 47, S. 1004–1009, 2020.
    23. L. Schomer, M. Kütemeyer, und M. Liewald, „Interface reactions occurring in metal-ceramic interpenetrating phase composites manufactured by using semi-solid forming technology“, Advanced Composites and Hybrid Materials, Bd. Bd. 3, Nr. Nr. 2, Art. Nr. Nr. 2, Mai 2020, doi: doi.org/10.1007/s42114-020-00152-6.
    24. F. Schuler und M. Liewald, „Using FE Process Chain Simulations to improve the Dimensional Accuracy of Car Body Assemblies made of Sheet Metal Components“, in New Developments in Sheet Metal Forming, 2020, S. 83–92.
    25. D. Schöner, M. Liewald, H. Näckel, und A. Schweizer, „Indirekte Bestimmung der Temperaturverteilung von induktionserwärmten Halbzeugen“, massivUMFORUMUNG, S. 30–35, 2020.
    26. S. Senn und M. Liewald, „Increase of Cutting Surface Quality by geometrical Modification of the Punch Nose Radius“, in New Developments in Sheet Metal Forming, Stuttgart, Germany, 2020, S. 151–161.
    27. J. Wagner u. a., „Numerical analysis of the effect of residual stresses in formed aluminum sheet metal parts on the hot crack formation during laser beam welding“, in Procedia CIRP, 11th CIRP Conference on Photonic Technologies LANE 2020, 2020, Bd. 94, S. 708–712. doi: 10.1016/j.procir.2020.09.122.
    28. S. Wagner, B. Denkena, und M. Liewald, „Trennen“, in Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau 1: Grundlagen und Tabellen, 26. Aufl., B. Bender und D. Göhlich, Hrsg. 2020, S. 879–926.
    29. S. Walzer und M. Liewald, „Novel approach to decrease sheet thinning during sheet metal forming by using embossing technique“, in Procedia Manufacturing, 2020, Bd. 50, S. 795–799. doi: 10.1016/j.promfg.2020.08.143.
    30. A. Weiß und M. Liewald, „Fließpressen hohler Wellen mit Wanddickenvariation - Numerische Untersuchung zum Hohl-Vorwärts-Fließpressen mit einstellbarer Umformzone“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 110, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2020.
    31. A. Weiß, T. Deliktas, M. Liewald, und N. Missal, „Cold forging of gear components by a modified Samanta process“, in Forschung im Ingenieurwesen, Sep. 2020, Bd. 84, Nr. 3, S. 215–221. doi: 10.1007/s10010-020-00403-4.
    32. A. Weiß, M. Zapara, und S. Offermanns, „Hochgeschwindigkeitsscherschneiden von Stangenmaterial“, massivUMFORUMUNG, S. 66–71, März 2020.
    33. D. Wohlfarth und M. Liewald, „Hot Forming of Tubes - Development of a new Tool for Tube Hydroforming using Induction Heating“, in New Developments in Hydroforming, 2020, S. 233–240.
    34. D. Wüterich, M. Kopp, und M. Liewald, „FE-based sensitivity analysis of stator winding geometries regarding bending behavior using flatpack bending technology“, in Documentation of the 20th Stuttgart International Symposium. Automotive and Engine Technology (FKFS), 2020, S. 197–207. doi: 10.1007/978-3-658-29943-9_18.
  3. 2019

    1. D. Briesenick und M. Liewald, EFB-Forschungsbericht Nr. 563: Rückfederungskompensation mittels Tiefziehen mit wechselseitigem Platineneinlauf. Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e.V., 2019.
    2. D. Briesenick, M. Liewald, R. Radonjic, und C. Karadogan, „Enhanced accuracy in springback prediction for multistage sheet metal forming processes“, in Production at the leading edge of technology, Berlin, Heidelberg, 2019, S. 111–120. doi: 10.1007/978-3-662-60417-5_11.
    3. M. Burkart, M. Liewald, und J. Wied, „Modelling of dynamic loads during series operation for optimisation of part holder design“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Bd. 651, Nr. 1, S. 012088.
    4. P. Cyron und M. Liewald, EFB-Forschungsbericht Nr. 555: Beurteilung der Ausprägung und Qualitätsrelevanz von Anhieb- und Nachlaufkanten in der Tiefziehsimulation mittels FEM. Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e.V., 2019.
    5. T. Deliktas, A. Weiss, und M. Liewald, „Innovative Cold Forging Methods for Manufacturing Various Types of Gearing by Means of Preforming“, in New Developments in Forging Technology, Stuttgart, Germany, 2019, S. 271–279.
    6. P. Essig, M. Liewald, C. Bolay, und T. Schubert, „Digital process support in toolmaking by using optical metrology“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Bd. 651.
    7. M. Liewald, M. Burkart, J. Wied, und E. Stockinger, „Analyse dynamischer Niederhalterbelastungen – Versuchswerkzeug zur produktionsnahen Validierung von Niederhalterstößen in Großwerkzeugen“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 109, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2019.
    8. M. Liewald und S. Senn, „Etude expérimentale du perçage des aciers à haute résistance dans une plage critique d’angle oblique“, La Revue forge et fonderie, S. 34–39, März 2019.
    9. M. Liewald und C. Karadogan, „Massivumformung intelligenter managen“, WGP-Newsletter-1/2019, 2019, [Online]. Verfügbar unter: https://wgp.de/de/massivumformung-intelligenter-managen/
    10. M. Liewald, „Deep Drawing“, in CIRP Encyclopedia of Production Engineering, S. Chatti, L. Laperrière, G. Reinhart, und T. Tolio, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019, S. 477–481. doi: 10.1007/978-3-662-53120-4.
    11. M. Liewald, A. Felde, A. Weiss, und K. C. Groetzinger, „Novel Approaches in Cold Forging of Lightweight Components for Future Mobility Concepts“, Porto Alegre, Brazil, 2019.
    12. M. Liewald, „Forming Tools (Die, Punch, Blank Holder)“, in CIRP Encyclopedia of Production Engineering, S. Chatti, L. Laperrière, G. Reinhart, und T. Tolio, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019, S. 733–737. doi: 10.1007/978-3-662-53120-4.
    13. M. Liewald, C. Karadogan, B. Lindemann, N. Jazdi, und M. Weyrich, „Performance Increase in Forging Through Workpiece Tracking, Adaptive Control and Machine Learning“, in New Developments in Forging Technology, 2019, S. 177–196.
    14. M. Liewald, Hrsg., New Developments in Forging Technology Neuere Entwicklungen in der Massivumformung. Stuttgart, Germany, 2019.
    15. M. Liewald und T. Deliktas, „Cold extrusion of spur and helical gears using a Guided Material Flow Process (Modified Samanta Process)“, 2019.
    16. M. Liewald und K. R. Riedmüller, „Thixoforming“, CIRP Encyclopedia of Production Engineering, S. 1720–1724, 2019, doi: 10.1007/978-3-662-53120-4.
    17. M. Liewald, C. Karadogan, und B. Lindemann, „New Approaches in Adaptive Control and Machine Learning in Forging of Aluminium“, in 1. Workshop “Alu - Schmieden”, 2019, S. 41–45.
    18. M. Liewald, A. Felde, A. Weiß, und T. Deliktas, „Hohlwellen für den Leichtbau – Stand der Technik und Perspektiven“, Düsseldorf, Germany, 2019.
    19. M. Liewald, R. Radonjic, und D. Briesenick, „Towards springback compensation when forming structural parts of modern lightweight car bodies“, in 39° SENAFOR - 9th International Sheet Metal Forming Conference, Porto Alegre, Brazil, Okt. 2019, S. 8.
    20. M. Liewald und K. R. Riedmüller, „A New One-Phase Material Model for the Numerical Prediction of Critical Material Flow Conditions in Thixoforging Processes“, CIRP Annals, Bd. 68, Nr. 1, Art. Nr. 1, 2019, doi: 10.1016/j.cirp.2019.04.099.
    21. R. Meissner, M. Liewald, C. Leonhardt, M. Otto, und K. Stahl, „Torsionsfestigkeit von umformgefügten Zahnrädern – Statische und dynamische Torsionsfestigkeit von mittels Querfließpressen hergestellten Zahnrädern“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 109, Nr. 10, Art. Nr. 10, Okt. 2019.
    22. R. Meissner, M. Liewald, A. Felde, C. Leonhardt, M. Otto, und K. Stahl, „Leichtbaupotenziale von umformgefügten Mehrkomponentenzahnrädern“, in XXXVIII. Verformungskundliches Kolloquium, Zauchensee, Austria, März 2019, S. 54–62.
    23. R. Meissner, M. Liewald, A. Weiss, und T. Deliktas, „Novel approach in cold forging for efficient manufacturing of shaft-hub-assemblies“, in AIP Conference Proceedings, 2019, Bd. 2113, S. 050024. doi: 10.1063/1.5112588.
    24. N. Missal, M. Liewald, A. Felde, und S. Schwertel, „Production of Piston Pin Having a New Helical Inner Profile by Cold Metal Forming“, Advances in Production Research, S. 468–476, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-03451-1_46.
    25. N. Missal, M. Liewald, T. Deliktas, und H. Venzlaff, „Kaltumformung komplexer innenprofilierter Hohlbauteile“, wt Werkstattstechnik online, Bd. 109, Nr. 10, Art. Nr. 10, 2019.
    26. N. Missal, M. Liewald, und A. Felde, „Gewichtsoptimierung eines Kolbenbolzens“, massivUMFORUMUNG, S. 22–25, 2019.
    27. R. Radonjic und M. Liewald, „New process design for reduction of springback by forming with alternating blank draw-in“, in Procedia Manufacturing, 2019, Nr. 29, S. 217–224.
    28. G. Reichardt, C. Woerz, und M. Liewald, „Advances in Production Research“, in WGP 2018, Advances in Production Research, Aachen, 2019, S. 750–762. doi: 10.1007/978-3-030-03451-1.
    29. G. Reichardt und M. Liewald, „Investigation on friction behaviour of deep drawing radii using volatile media as lubricant substitutes“, in Procedia Manufacturing, 2019, Bd. 29, S. 193–200. doi: 10.1016/j.promfg.2019.02.126.
    30. G. Reichardt und M. Liewald, „Friction Conditions on Deep-Drawing Tool Radii When Using Volatile Media as Lubrication Substitute“, in Supplemental Proceedings, 2019, S. 1603–1613.
    31. K. R. Riedmüller und M. Liewald, „Investigations on the Thixoforging Process of Compacted Aluminium Chips“, 2019.
    32. A. Schenek, M. Liewald, und S. Senn, „Identification of process limits for punching with a slant angle“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Nov. 2019, Bd. 651, S. 6. doi: 10.1088/1757-899X/651/1/012066.
    33. A. Schenek, S. Senn, und M. Liewald, „Prozessgrenzen und Parameter beim Lochen mit Blechlagewinkel“, in Wirtschaftliche Verarbeitung hochfester Werkstoffe für Leicht und Funktionsbau, 2019, S. 209–226.
    34. A. Schenek, S. Senn, und M. Liewald, EFB-Forschungsbericht Nr. 503: Erweiterung der Prozessgrenzen beim Lochen mit Blechlagewinkel von hochfesten Blechwerkstoffen. Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e.V., 2019.
    35. L. Schomer und M. Liewald, „Structural Characteristics of Metal-Ceramic Interpenetrating Phase Composites Manufactured by Using Semi-Solid Forming Technology“, Solid State Phenomena, Bd. 285, S. 51–56, 2019.
    36. F. Schuler, M. Liewald, und D. M. Bezerra, „New compensation strategy for car bonnet assemblies“, Procedia Manufacturing, Bd. 29, S. 552–559, 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2019.02.136.
    37. S. Senn und M. Liewald, „Numerical investigation on a new process of combined counter-trimming with regard to improvement of the residual formability of burr-free shear-cut edges“, in Proceedings of the 13th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming (NUMIFORM), 2019, S. 463–466.
    38. S. Senn und M. Liewald, EFB-Forschungsbericht Nr. 552: Verfahrensentwicklung kombiniertes Nach- und Konterschneiden. Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e.V., 2019.
    39. S. Senn und M. Liewald, „Investigation of a new sheet metal shear cutting tool design to increase the part quality by superposed compression stress“, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Nov. 2019, Bd. 651, Nr. 1, S. 012088. doi: 10.1088/1757-899X/651/1/012088.
    40. S. Senn und M. Liewald, „A Method for Producing Burr-Free Shearing Surfaces to Increase Part Quality through Two-Stage Counter-Cutting“, in AIP Conference Proceedings, 2019, Bd. 2113.
    41. N. Simon, H. Erdle, S. Walzer, J. Gibmeier, T. Boehlke, und M. Liewald, „Phase-specific residual stresses induced by deep drawing of lean duplex steel: measurement vs. simulation“, Production Engineering, Bd. 13, Nr. 2, Art. Nr. 2, 2019, doi: 10.1007/s11740-019-00877-4.
    42. M. Speth, M. Liewald, C. Seyboldt, und K. R. Riedmueller, „Development of a flow curve based material model of aluminium alloys in the semi-solid state“, in AIP Conference Proceedings, 2019, Nr. Vol. 2113.
    43. D. Ulrich, H. Binz, R. Meissner, und M. Liewald, „Iterative design method for plastically stressed shaft - hub connections with optimized contact stress“, in NAFEMS World Congress, Quebec, 2019, S. 322–339.
    44. D. Ulrich, H. Binz, R. Meissner, M. Liewald, und A. Dietrich, „Improved structural mechanics simulation by considering residual stress and strain properties from metal forming simulation“, in 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Kapstadt (Südafrika), 2019, S. 6.
    45. W. Volk u. a., „Models and modelling for process limits in metal forming“, CIRP Annals, Bd. 68, Nr. 2, Art. Nr. 2, 2019, doi: 10.1016/j.cirp.2019.05.007.
    46. S. Walzer und M. Liewald, „Studies on the influence of embossing on the mechanical properties of high-strength sheet metal“, in AIP Conference Proceedings, 2019, Bd. 2113. doi: 10.1063/1.5112703.
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