Auslegungskonzept gegen Volumenversagen bei einsatzgehärteten Stirnrädern:
Gespeichert in:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Kassel, [Germany]
Kassel University Press
2015
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1. MOTIVATION UND ZIELSTELLUNG 1
2. STAND DER TECHNIK 3
2.1. SCHADENSMECHANISMEN IM ZAHNVOLUMEN 3
2.1.1. SCHADENSMECHANISMUS FLANKENBRUCH 3
2.1.2. SCHADENSMECHANISMUS TIFF (TOOTH INTERIOR FATIGUE FRACTURE) 8
2.1.3. ABGRENZUNG ZU KONKURRIERENDEN SCHADENSMECHANISMEN .... 11
2.2. EINFLUESSE AUF DAS VOLUMENVERSAGEN IN ZAHNRAEDERN 13
2.2.1. GEOMETRIE 13
2.2.2. BEANSPRUCHUNGEN 15
2.2.3. DYNAMISCHE LASTEN UND LASTUEBERHOEHUNGEN 18
2.2.4. WERKSTOFF UND VVERKSTOFFZUSTAND 19
2.2.5. EIGENSPANNUNGEN 20
2.2.6. NICHTMETALLISCHE EINSCHLUESSE (FEHLSTELLEN) 23
2.3. AUSLEGUNGSKONZEPTE EINSATZGEHAERTETER ZAHNRAEDER 25
2.3.1. KONZEPT DER LOKALEN DAUERFESTIGKEIT 25
2.3.2. AUSLEGUNGSKONZEPTE BASIEREND AUF DEM WEAKEST-LINK MODELL . 27
3. GRUNDLEGENDER MODELLANSATZ 30
3.1. DISKRETISIERUNG DES ZAHNQUERSCHNITTES 30
3.2. LOKALE EIGENSCHAFTEN IM ZAHNVOLUMEN 33
4. BEANSPRUCHUNG 36
4.1. BEANSPRUCHUNG IM ZAHNVOLUMEN MIT ANALYTISCHEN MODELLEN 37
4.1.1. SIMULATION DES ABWAELZVORGANGES 37
4.1.2. MODELLIERUNG DER KONTAKTBEANSPRUCHUNG 39
4.1.3. MODELLIERUNG DER BIEGUNG UND DES RADIALDRUCKES 46
4.1.4. MODELLIERUNG DES QUERKRAFTSCHUBES 49
4.1.5. BERECHNUNG DER VERGLEICHSSPANNUNGEN 50
4.1.6. BERECHNUNG DES BEANSPRUCHTEN VOLUMENS 55
4.2. NUMERISCHE SIMULATION DER BEANSPRUCHUNG IM ZAHNVOLUMEN 57
4.2.1. AUFBAU DER FEM-MODELLE 57
4.2.2. VERIFIKATION UND AUSWERTUNG DER FEM-SIMULATIONEN 58
4.2.3. VERGLEICH ZWISCHEN 2-D UND 3-D MODELLIERUNG 61
4.3. VERGLEICH ZWISCHEN FEM-SIMULATIONEN UND ANALYTISCHEN MODELLEN ...
63
4.3.1. VERGLEICH DER BERECHNETEN SPANNUNGEN WAEHREND DES EINGRIFFS 63
4.3.2. VERGLEICH DES HOCHBEANSPRUCHTEN VOLUMENS 68
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II
INHALTSVERZEICHNIS
4.4. ANALYSE DER EINFLUESSE AUF DIE BEANSPRUCHUNG IM ZAHNVOLUMEN 69
5. EIGENSPANNUNGEN 73
5.1. EXPERIMENTELLE EIGENSPANNUNGSANALYSE 74
5.1.1. ROENTGENOGRAPHISCHE EIGENSPANNUNGSANALYSE 75
5.1.2. EIGENSPANNUNGSANALYSEN MIT DER KONTURMETHODE 82
5.1.3. KOMBINATION ROENTGENOGRAPHISCHER EIGENSPANNUNGSANALYSEN MIT
DER KONTURMETHODE 91
5.2. RECHNERISCHE EIGENSPANNUNGSANALYSEN 95
5.2.1. ERWEITERTER ANSATZ ZUR ABSCHAETZUNG DES EIGENSPANNUNGSVERLAUFES 95
5.2.2. VERGLEICH ZWISCHEN RECHNERISCHEN UND EXPERIMENTELLEN EIGEN
SPANNUNGSANALYSEN 98
6. BEANSPRUCHBARKEIT 102
6.1. GRUNDCHARAKTERISIERUNG 102
6.2. ERMITTLUNG DER LOKALEN WERKSTOFFSCHWINGFESTIGKEIT 103
6.2.1. VERSUCHSPROGRAMM UND PRUEFTECHNIK 103
6.2.2. PROBENHERSTELLUNG UND CHARAKTERISIERUNG 104
6.2.3. VERSUCHSERGEBNIS 108
6.2.4. VERGLEICH MIT DEM MODELL NACH MURAKAMI 112
7. GESAMTKONZEPT UND VALIDIERUNG 116
7.1. AUFBAU DES AUSLEGUNGSKONZEPTES 116
7.2. NACHRECHNUNG VON ZAHNRADVERSUCHEN 119
8. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 123
LITERATUR 128
A. ANHANG 140
A.L. VERGLEICH DER BERECHNETEN SPANNUNGEN UER
DIE VERZAHNUNG 17/18 . . . 140
A.2. EINFLUSS UNTERSCHIEDLICHER BEANSPRUCHUNGEN AUF DIE ANSTRENGUNG ...
141
A.3. EIGENSPANNUNGSMESSUNGEN AN GELAUFENEN PRUEFRAEDERN MIT DER CM . . .
143
A.4. AUSWERTUNG DER FGAS (FINE GRANULAER AREA) 144
A.5. YVOEHLERLINIEN FUER
C =
0,18 MA-% UND
C =
0.55 MA-% 146
A.6. FERTIGUNGSZEICHNUNG SCHWINGPROBE 148
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