Please use this identifier to cite or link to this item: doi:10.22028/D291-22625
Title: Plasma-material interaction and electrode degradation in high voltage ignition discharges
Other Titles: Plasma-Material Wechselwirkung und Elektrodendegradation in Hochspannung-Zündentladungen
Author(s): Jeanvoine, Nicolas
Language: English
Year of Publication: 2009
SWD key words: Elektroerosion
Lichtbogen
Elektrische Entladung
Glimmentladung
Elektrode
Rasterelektronenmikroskop
Finite-Elemente-Methode
Zündkerze
Free key words: Zündentladung
Krater
Thermische Simulation
Focused Ion Beam
EBSD
ignition discharge
crater
thermal simulation
focused ion beam
EBSD
DDC notations: 620 Engineering and machine engineering
Publikation type: Dissertation
Abstract: Erosion of material caused by electrical discharges takes place in many technical applications. Particularly, in spark plugs, the durability is mainly determined by the electrode erosion caused by ignition discharges. A better understanding of the wear mechanisms will help in developing new electrode materials with enhanced resistance against spark erosion. In this work, different aspects of the complex interaction between the plasma of the ignition discharge and the electrode are investigated based on experimental observations and simulations. The discharge mode behavior is quantitatively analyzed with regard to the arc and glow phase fractions for different electrode materials and conditions of pressure and gas. The influence of these parameters on the discharge is discussed. This work especially focuses on the formation of microscopic erosion craters on the electrode surface. Their morphology and microstructure are characterized by means of FIB/SEM dual beam techniques. The depth of modifications and the extent of the molten region are determined. To complete these experimental observations, thermal analysis of the crater formation is performed using analytical models and FEM simulations. Characteristic values of time, power density and current involved in the crater formation are estimated. These values are related to the electrical characteristic of the spark, and the effects of the discharge phases on the electrode surface degradation are discussed.
Die Erosion von Materialien, die von einer elektrischen Entladung hervorgerufen wird, tritt in zahlreichen technischen Anwendungen auf. Auch die Lebensdauer einer Zündkerze wird durch die von den Zündentladungen verursachte Erosion an Elektrodenmaterialien maßgeblich bestimmt. Ein besseres Verständnis der Verschleißmechanismen ist von großer Bedeutung, um maßgeschneiderte Werkstoffe mit verbessertem Funkenerosionsverhalten zu entwickeln. In dieser Arbeit werden verschiedene Aspekte der komplexen Wechselwirkung zwischen dem Plasma der Zündentladung und der Elektrode anhand von experimentellen Beobachtungen und Simulationen erforscht. Das Entladungsverhalten (Bogen- und Glimmanteil) wird für verschiedene Elektrodenwerkstoffe, Gas-, und Druckbedingungen quantitativ untersucht. Die Morphologie und Mikrostruktur von Erosionskratern werden mit Hilfe von FIB/REM Dual-Beam-Techniken charakterisiert. Die mikrostrukturellen Veränderungen des Materials unterhalb der Oberfläche und insbesondere der Schmelzbadgröße werden bestimmt. Zur Ergänzung der experimentellen Beobachtungen, wird eine thermische Analyse der Kraterbildung mittels analytischen Modellen und FEM-Simulationen durchgeführt. Charakteristische Werte des Kraterbildungsprozesses wie z.B. die Wärmezufuhr, der Strom, und die Wechselwirkungsdauer werden bestimmt und in Bezug auf die verschiedenen Phasen der Zündentladung diskutiert.
Link to this record: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27272
hdl:20.500.11880/22681
http://dx.doi.org/10.22028/D291-22625
Series name: Saarbrücker Reihe Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Series volume: 28
Advisor: Mücklich, Frank
Date of oral examination: 11-Dec-2009
Date of registration: 2-Feb-2010
Faculty: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Department: NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Former Department: bis SS 2016: Fachrichtung 8.4 - Werkstoffwissenschaften
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