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Entwicklung und Anwendung einer Key Curve-Methode zur bruchmechanischen Werkstoffcharakterisierung von Gusseisenwerkstoffen bei dynamischer Beanspruchung.

Entwicklung und Anwendung einer Key Curve-Methode zur bruchmechanischen Werkstoffcharakterisierung von Gusseisenwerkstoffen bei dynamischer Beanspruchung.
动态应力下铸铁材料断裂力学材料表征关键曲线方法的开发和应用。
批准号:
5444542
负责人:
Dr.-Ing. Wolfram Baer
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2008-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在现代技术中,韦尔登古尔登材料与Kugelgraphit在wachsendem Maße für sicherheitsrelevante Bauteile und Konstruktionen eingesetzt。为了有效地消除z.B. für Bauteilsicherheitsanalysen unter Unfall- und Havariebedingungen notwendigen dynamischen(schlagartigen)bruchmechanischen Werkstoffkennwerte.在系统化的Erarbeitung和Einprobenverfahrens关键曲线的拟合中,Beantragten Forschungsvorhabens的Zielsetzung是最好的。所有的数据基础和参考韦尔登动力学力学都能在压力、概率、压力温度和压力的变化范围内得到验证。所有的关键曲线-Verfahren韦尔登都是通过一种分析性的Answer(柔度比方法)来实现的,它可以通过一种数值模拟来实现。Im Ergebnis soll ein möglichst effizientes,werkstoffsparendes und einfaches Einprobenverfahren bereitgestellt韦尔登,das es gestattet,für Gusseisenwerkstoffe mit Kugelgraphit dynamische Risswiderstandskurven und daraus abgeleitete Kennwerte für die Bauteilsicherheitsbewertung reproduzierbar und zuverlässig zu ermitteln.
英文摘要
In der modernen Technik werden Gusseisenwerkstoffe mit Kugelgraphit in wachsendem Maße für sicherheitsrelevante Bauteile und Konstruktionen eingesetzt. Bislang fehlt jedoch ein abgesichertes Verfahren zur effizienten Ermittlung der z.B. für Bauteilsicherheitsanalysen unter Unfall- und Havariebedingungen notwendigen dynamischen (schlagartigen) bruchmechanischen Werkstoffkennwerte. Die Zielsetzung des beantragten Forschungsvorhabens besteht daher in der systematischen Erarbeitung und Qualifizierung eines dafür geeigneten Key Curve-Einprobenverfahrens. Als Datenbasis und Referenz werden dynamische Bruchmechanikversuche unter gezielter Variation der Einflussgrößen Werkstoffgefüge, Probengeometrie, Prüftemperatur und Belastungsgeschwindigkeit durchgeführt. Als fortgeschrittene Key Curve-Verfahren werden dann ein analytischer Ansatz (Compliance Ratio Methode) sowie ein numerisches Verfahren (FE-Simulation) erarbeitet und vergleichend bewertet. Im Ergebnis soll ein möglichst effizientes, werkstoffsparendes und einfaches Einprobenverfahren bereitgestellt werden, das es gestattet, für Gusseisenwerkstoffe mit Kugelgraphit dynamische Risswiderstandskurven und daraus abgeleitete Kennwerte für die Bauteilsicherheitsbewertung reproduzierbar und zuverlässig zu ermitteln.
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