Sicherheit und Betriebsfestigkeit von Maschinen und Anlagen :
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Konzepte und Methoden zur Lebensdauervorhersage /
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Manuela Sander.
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2. Auflage.
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Berlin, Germany :
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Springer Vieweg,
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[2018]
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INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
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Includes bibliographical references and index.
CONTENTS NOTE
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Intro; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Liste der Formelzeichen; Kapitel 1 Einleitung; Literatur zu Kapitel 1; Kapitel 2 Konzepte zur festigkeitsgerechten und bruchsicheren Gestaltung; 2.1 Belastungs- und Beanspruchungs-Zeit-Funktionen; 2.1.1 Systematisierung von Belastungs- und Beanspruchungs- Zeit-Funktionen; 2.1.2 Ermittlung von Last-Zeit-Funktionen; 2.1.3 Zähl- und Klassierverfahren; 2.1.4 Extrapolation; 2.2 Statischer Festigkeitsnachweis; 2.3 Ermüdungsfestigkeitsnachweis; 2.3.1 Ermittlung der Wöhlerkurve und der Langzeitfestigkeit
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2.3.2 Langzeitfestigkeitsschaubilder und Mittelspannungs-empfindlichkeit2.3.3 Ermüdungsfestigkeitsberechnung; 2.4 Konzepte der klassischen Betriebsfestigkeit; 2.4.1 Werkstoffbeschreibung; 2.4.1.1 Zyklische Spannungs-Dehnungskurve; 2.4.1.2 Dehnungswöhlerlinie; 2.4.2 Nennspannungskonzepte; 2.4.2.1 Lineare Schadensakkumulation; 2.4.2.2 Modifikation der Wöhlerkurve zur Schadensrechnung; 2.4.2.3 Konzept der Schadenskurve; 2.4.2.4 Ansatz der Zwei-Phasen-Schädigung; 2.4.2.5 Äquivalentspannungsansatz; 2.4.3 Örtliche Konzepte; 2.4.3.1 Bestimmung der elastisch-plastischen Beanspruchungen
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2.4.3.2 Schädigungsparameter2.4.4 Strukturspannungen; 2.5 Konzepte der klassischen Bruchmechanik; 2.5.1 Bruchmechanische Grundlagen; 2.5.2 Grundlagen und Mechanismen des Ermüdungsriss-wachstums; 2.5.3 Ermittlung bruchmechanischer Kennwerte und Kennfunktionen; 2.5.3.1 Risszähigkeit; 2.5.3.2 Thresholdwert und Rissgeschwindigkeitskurve; 2.5.4 Rissfortschrittskonzepte; 2.5.4.1 Konzepte bei Belastungen mit konstanter Amplitude; 2.5.4.2 Konzepte bei Betriebsbelastung; 2.6 Literatur zu Kapitel 2; Kapitel 3 Zusammenwirken von Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik bei der Lebensdauervorhersage
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3.1 Entstehung von Ermüdungsrissen3.1.1 Schwellenwertkurven-Konzepte; 3.1.2 Konzepte des kritischen Abstands; 3.1.3 Ermüdungsrisswiderstandskurven (R-Kurven-Konzept); 3.1.4 area -- Konzept; 3.2 Kurzrisswachstumskonzepte; 3.2.1 Mikrostrukturmodelle; 3.2.2 Rissschließmodelle; 3.2.3 Bruchmechanikbasierte Modelle; 3.2.3.1 Kurzrissmodelle in Abhängigkeit der Risslänge; 3.2.3.2 Der vereinheitlichte Ansatz (Unified Approach) nach Vasudevan und Sadananda; 3.2.3.3 Schädigungsparameter nach; 3.2.3.4 Das Modell FATICA nach; 3.2.3.5 Additionsmodell nach Laue et al.
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3.2.4 Ansatz der kritischen Schnittebene3.3 Gesamtlebensdauerkonzepte; 3.3.1 Die Ermüdungslebensdauerkarte; 3.3.2 Rissfortschrittswöhlerlinien; 3.4 Literatur zu Kapitel 3; Kapitel 4 Very high cycle fatigue; 4.1 Rissinitiierung bei sehr hohen Lastwechselzahlen; 4.2 Wöhlerkurve im Bereich hoher Lastwechselzahlen; 4.3 Mittelspannungseinfluss; 4.4 Variable Amplitudenbelastung; 4.5 Auslegungskonzept (Lebensdauerkonzept) nach Murakami; 4.6 Lebensdauerberechnung im fish-eye; 4.7 Bruchmechanische Lebensdaueransätze; 4.8 Literatur zu Kapitel 4; Kapitel 5 Bewertung, Vergleich und Anwendung der Konzepte