Erweiterungen des Fließstreifenmodells der elastisch-plastischen Schwingbruchmechanik:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Darmstadt
Technische Universität Darmstadt, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik
2019
|
Schriftenreihe: | Veröffentlichung des Instituts für Stahlbau und Werkstoffmechanik der Technischen Universität Darmstadt
Heft 126 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XIV, 153 Seiten Illustrationen, Diagramme 30 cm |
ISBN: | 9783939195641 3939195642 |
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SYMBOLVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDLAGEN
ZUR
BESCHREIBUNG
DES
ERMUEDUNGSRISSWACHSTUMS
5
2.1
RISSENTSTEHUNG
UND
RISSWACHSTUM
............................................................................
5
2.2
BETRACHTUNG
VON
RISSEN
IN
DER
LINEAR
ELASTISCHEN
BRUCHMECHANIK
............................
6
2.2.1
DER
SPANNUNGSINTENSITAETSFAKTOR
......................................................................
6
2.2.2
DIE
RISSOEFFNUNGS-MODI
.....................................................................................
6
2.2.3
SPANNUNGEN
UND
VERSCHIEBUNGEN
...................................................................
6
2.2.4
DIE
PLASTISCHE
ZONE
...........................................................................................
8
2.2.5
GEWICHTSFUNKTIONEN
........................................................................................
8
2.3
DIE
RISSWACHSTUMSGESCHWINDIGKEIT
............................................................................
11
2.3.1
BESCHREIBUNG
DER
RISSWACHSTUMSGESCHWINDIGKEIT
BEI
ANWENDBARKEIT
DER
LINEAR
ELASTISCHEN
BRUCHMECHANIK
...................................................................
11
2.3.2
BESCHREIBUNG
DER
RISSWACHSTUMSGESCHWINDIGKEIT
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
ELASTISCH-PLASTISCHEN
MATERIAL
VERHALTENS
.......................................................
12
2.3.3
BERECHNUNG
DER
LEBENSDAUER
..........................................................................
13
2.4
RISSSCHLIESSMECHANISMEN
...............................................................................................
13
2.5
MIKRORISSWACHSTUM
........................................................................................................
15
3
DAS
MASING-MODELL
17
3.1
MODELLVORSTELLUNG
...........................................................................................................
17
3.2
STATISTISCHE
BEHANDLUNG
..............................................................................................
19
4
DAS
FLIESSSTREIFENMODELL
21
4.1
DAS
URSPRUENGLICHE
FLIESSSTREIFENMODELL
.........................................................................
21
4.1.1
DUGDALE
..............................................................................................................
21
4.1.2
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
DEM
MODELL
NACH
DUGDALE
UND
DEM
MODELL
NACH
BARENBLATT
..................................................................................................
22
4.1.3
RICE
............................................................................................................
23
4.1.4
GRENZEN
DES
FLIESSSTREIFENMODELLS
...........................................................
27
4.2
DAS
FLIESSSTREIFENMODELL
DER
ELASTISCH-PLASTISCHEN
SCHWINGBRUCHMECHANIK
............
27
4.2.1
NEWMAN
......................................................................................................
28
4.2.2
WANG
UND
BLOM
..............................................................................................
33
4.2.3
MODELL
ZUM
MIKRORISSWACHSTUM
..............................................................
34
4.2.4
EIGENSPANNUNGEN
......................................................................................
37
5
ERWEITERUNGEN
DES
FLIESSSTREIFENMODELLS
39
5.1
VERSCHIEDENE
GEOMETRIEN
..............................................................................................
39
5.2
EIGENSPANNUNGEN
...........................................................................................................
40
5.3
TEMPERATUR
....................................................................................................................
40
III
INHALTSVERZEICHNIS
5.4
MIKROSTRUKTUR
.................................................................................................................
40
5.5
BESTIMMUNG
DER
GROESSE
DES
FIKTIVEN
RISSES
................................................................
44
5.6
THERMOZYKLISCHE
BELASTUNG
.........................................................................................
45
6
BEISPIEL
AUTOFRETTAGE
47
6.1
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
...................................................................................
47
6.1.1
QUASISTATISCH
UND
ZYKLISCH
BEANSPRUCHTE
WERKSTOFFPROBE
.............................
47
6.1.2
ZYKLISCH
BEANSPRUCHTE
KREUZBOHRUNGSPROBE
.................................................
49
6.2
MATERIALPARAMETER
........................................................................................................
50
6.2.1
MATERIALPARAMETER
ZUR
BESCHREIBUNG
DER
ERSTBELASTUNGS-
UND
ERSTENTLAS
TUNGSKURVE
............................................................................................
50
6.2.2
MATERIALPARAMETER
ZUR
BESCHREIBUNG
DER
ZYKLISCH
STABILISIERTEN
SPANNUNGS-
DEHNUNGS-KURVE
...............................................................................................
53
6.2.3
WEITERE
MATERIALPARAMETER
.............................................................................
53
6.3
BERECHNUNG
VON
EIGENSPANNUNGEN
IN
DER
KREUZBOHRUNGSPROBE
...............................
55
6.4
GEWICHTSFUNKTIONEN
........................................................................................................
56
6.4.1
GEWICHTSFUNKTIONEN
FUER
DIE
WINKELHALBIERENDE
DES
HALBKREISFOERMIGEN
OBER
FLAECHENRISSES
IM
HALBUNENDLICHEN
KOERPER
...........................................
56
6.4.2
GEWICHTSFUNKTIONEN
FUER
DIE
WINKELHALBIERENDE
DES
VIERTELKREISFOERMIGEN
RIS
SES
IN
DER
KREUZBOHRUNGSPROBE
..........................................................
57
6.5
KONVERGENZSTUDIE
...........................................................................................................
69
6.6
BESTIMMUNG
DER
RISSWACHSTUMSPARAMETER
ANHAND
DER
ERGEBNISSE
EINSTUFIGER
ZY
KLISCHER
VERSUCHE
..................................................................................................
70
6.7
KREUZBOHRUNGSPROBE
.....................................................................................................
77
6.7.1
BERECHNUNG
VON
ANFAENGLICHEN
PLASTISCHEN
VERFORMUNGEN
IN
DER
KREUZBOH
RUNGSPROBE
............................................................................................
77
6.7.2
BERECHNUNG
DES
RISSWACHSTUMS
IN
DER
KREUZBOHRUNGSPROBE
.......................
77
6.7.3
VERGLEICH
ZWISCHEN
BERECHNUNGS-
UND
VERSUCHSERGEBNISSEN
.........................
85
7
BEISPIEL
THERMOMECHANIK
89
7.1
PROBLEMSTELLUNG
..............................................................................................................
89
7.1.1
VERSUCHE
AN
WERKSTOFFPROBEN
.........................................................................
89
7.1.2
THERMOMECHANISCH
BEANSPRUCHTES
ROHR
.......................................................
91
7.2
MATERIALPARAMETER
........................................................................................................
95
7.3
GEWICHTSFUNKTIONEN
........................................................................................................
97
7.3.1
GEWICHTSFUNKTIONEN
FUER
DIE
WINKELHALBIERENDE
DES
HALBKREISFOERMIGEN
OBER
FLAECHENRISSES
IM
HALBUNENDLICHEN
KOERPER
...........................................
97
7.3.2
GEWICHTSFUNKTION
FUER
EINEN
AXIALEN
INNENRISS
IN
EINEM
HOHLEN
ZYLINDER
.
.
98
7.4
BESTIMMUNG
DER
RISSWACHSTUMSPARAMETER
ANHAND
DER
ERGEBNISSE
EINSTUFIGER
ZY
KLISCHER
VERSUCHE
......................................................................................................
101
7.5
THERMOMECHANISCH
BEANSPRUCHTE
WERKSTOFFPROBE
.......................................................
105
7.5.1
BERECHNUNG
DER
ZEITABHAENGIGEN
SPANNUNG
.......................................................
105
7.5.2
LEBENSDAUERBERECHNUNG
UNTER
EINSATZ
DES
FLIESSSTREIFENMODELLS
...................
105
7.6
THERMOMECHANISCH
BEANSPRUCHTES
ROHR
.......................................................................
111
7.6.1
BERECHNUNG
DER
ZEITABHAENGIGEN
TEMPERATUR-
UND
UMFANGSSPANNUNGSVER
TEILUNG
........................................................................................................
111
7.6.2
LEBENSDAUERBERECHNUNG
UNTER
EINSATZ
DES
FLIESSSTREIFENMODELLS
...................
113
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
117
LITERATURVERZEICHNIS
121
IV
A
ERGAENZUNGEN
ZUR
BRUCHMECHANIK
127
A.
L
DAS
SUPERPOSITIONSPRINZIP
...............................................................................................
127
A.
2
NAEHERUNG
NACH
ANDRASIC
UND
PARKER
FUER
SPANNUNGSINTENSITAETSFAKTOREN
BEI
AXIALEN
INNENRISSEN
IN
HOHLEN
ZYLINDERN
IM
FALL
POLYNOMISCHER
RISSUFERBELASTUNGEN
....
128
B
ERGAENZUNGEN
ZUM
BEISPIEL
AUTOFRETTAGE
131
B.
L
DIE
MVCCI-METHODE
.......................................................................................................
131
B.
2
DIAGRAMME
.......................................................................................................................
134
C
ERGAENZUNGEN
ZUM
BEISPIEL
THERMOMECHANIK
135
C.
L
TRANSIENTEN
.......................................................................................................................
135
C.
2
ERGEBNISSE
DER
FE-BERECHNUNGEN
..................................................................................
140
C.3
EINGABEN
FUER
DAS
FLIESSSTREIFENMODELL
............................................................................
148
C.4
ERGEBNISSE
DES
FLIESSSTREIFENMODELLS
...............................................................................
152
V
|
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