Forschungsvereinigungen müssen für die Antragstellung im Rahmen der IGF autorisiert sein. Noch nicht autorisierte Forschungsvereinigungen können einen Antrag auf Autorisierung im Förderprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) stellen, wenn die Kriterien gemäß der Anlage Förderrichtline erfüllt sind.
Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) ist ein europaweit einzigartiges, themenoffenes und vorwettbewerbliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen einfachen Zugang zu praxisorientierter Forschung ermöglicht.
Eine Kurzdarstellung veranschaulicht den Prozess von der Idee bis zur Veröffentlichung des Forschungsergebnisses.
Hier finden Sie eine Übersicht aller IGF-Forschungsvereinigungen.
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Mit den Mitteln der IGF werden im transnationalen Netzwerk CORNET auch Projekte gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern durchgeführt ...
Im Rahmen des IGF-Kongresses wurde das IGF-Projekt des Jahres 2025 gewählt. Unter 23 Einreichungen hat der Wissenschaftliche Rat der IGF drei Finalisten nominiert. Das Gewinner-Team wurde durch das Publikum gewählt.
Ein kleiner Ausschnitt der bisher rund 12000 geförderten Projekte bietet einen Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen.
Die Projektdatenbank der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) umfasst rund 12000 abgeschlossene und laufende IGF-Vorhaben seit dem Jahr 1995 und wird regelmäßig aktualisiert.
Hier finden Sie Veranstaltungen mit Bezug zu IGF-Forschungsvorhaben.
Die Projektdatenbank der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) umfasst rund 12000 abgeschlossene und laufende IGF-Vorhaben seit dem Jahr 1995 und wird regelmäßig aktualisiert.
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Entwicklung der Kennwerte für die Simulation von Spannungs-Dehnungsverhalten von Silikonbauteilen mit Hilfe von Normprüfkörpern und Erweiterung des Modells um die Alterung
Laufzeit:01.01.2021 - 30.06.2024Universität Kassel Institut für Werkstofftechnik Fachgebiet Kunststofftechnik
Universität Kassel Institut für Antriebs- und Fahrzeugtechnik Fachgebiet Mechatronik mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge
Die Vorhersage der Lebensdauer von Bauteilen, die Medien und/oder Belastungen ausgesetzt sind, ist aufwendig und damit sehr kostenintensiv. Vor allem bei relativ neuen Materialien, zu denen Silikone aufgrund ihrer Entdeckung in den 1940er Jahren zählen, fehlen meist grundlegende Informationen zum Alterungsverhalten, wodurch eine Simulation deutlich erschwert wird. Für Silikone werden derzeit hyperelastische Materialmodelle verwendet, um mit Finite Elemente Methoden (FEM) das Spannungs-Dehnungs-Verhalten zu simulieren. Diese Modelle benötigen messtechnisch bestimmte Kennwerte, welche in Materialkoeffizienten umgerechnet werden. Diese berücksichtigen nicht die Materialalterung und sind deshalb für die Vorhersage der Lebensdauer nicht geeignet.
Ziel dieses Projektes ist es mittels einer Simulation die Lebensdauer von Silikonbauteilen unter Belastung und Medieneinfluss vorhersagen zu können, wodurch vor allem für KMUs die Entwicklung neuer Bauteile kostengünstiger durchführbar ist und weniger Rückläufer aufgrund von Bauteilversagen während des Einsatzes erwartet werden. Dafür muss eine Datenbasis generiert werden, mit der ein Materialmodell erstellt werden kann indem die Alterungseinflüsse berücksichtigt werden. Dadurch soll es insbesondere für KMUs einfacher und kostengünstiger werden, Belastungsbeanspruchungen über die Lebensdauer zu simulieren. Ein weiterer Aspekt ist es, die Materialalterung durch Medien- und Temperatureinfluss zu ermitteln um den zeitlichen Verlauf in Bezug auf das Lagermedium herzustellen.
Um die Projektziele zu erreichen, werden verschiedene Normprüfungen (z. B. Zugprüfung, Druckverformungsrest) durchgeführt und ermittelt, ob diese die entsprechenden Kennwerte liefern. Parallel wird ein bereits validierter Probenkörper für die Bestimmung der Materialkennwerte unter Temperatureinfluss untersucht, wodurch die Genauigkeit der Kennwerte sichergestellt wird. Die Probekörper werden über die Projektdauer in unterschiedlichen Medien und Temperaturen gealtert.