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  • 1
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    s.l. ; Stafa-Zurich, Switzerland
    Key engineering materials Vol. 145-149 (Oct. 1997), p. 637-642 
    ISSN: 1013-9826
    Source: Scientific.Net: Materials Science & Technology / Trans Tech Publications Archiv 1984-2008
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Threshold for Fatigue Crack Propagation: Experimental Procedure, Characterizing and Influencing ParametersFor the determination of a fatigue crack propagation threshold there exists no “Standard” or other generally accepted experimental procedure. The threshold behaviour of “long” cracks can be characterized by threshold ΔKth determination as a function of R as well as a function of Kmax. The experimental determination of ΔKth with constant Kmax is simpler and a plot of the results versus Kmax represents the threshold behaviour of a material more accurate.The whole threshold behaviour is characterized by three parameters. These three parameters can be obtained with relatively little experimental expenditure.The influence of certain conditions, i. e. material, microstructure, environment, ect., on the threshold ΔKth are discussed. It seems that for a particular material and environment only two of these parameters can be considered as material properties.Test results show that with large change of amplitude ΔK fatigue cracks can grow still at ΔK smaller than ΔKth. But after some growth, fatigue crack propagation ceases.
    Notes: Für die Bestimmung von Schwellwerten für Ermüdungsrißausbreitung gibt es kein genormtes Verfahren und keine einheitlich angewendete Bestimmungsmethode. Durch Bestimmung des Schwellwertes ΔKth sowohl in Abhängigkeit vom Belastungsverhältnis R als auch in Abhängigkeit von Kmax kann das Schwellwertverhalten langer Risse im Hinblick auf kontinuierliche Rißausbreitung erfaßt werden. Die Bestimmung von ΔKth bei konstantem Kmax ist einfacher und die Darstellung von ΔKth über Kmax gibt das Schwellwertverhalten eines Werkstoffes wesentlich besser wieder. Das gesamte Schwellwertverhalten ist durch drei Kenngrößen charakterisiert. Diese drei Kenngrößen lassen sich mit verhältnismäßig geringem Versuchsaufwand bestimmen.Es wird der Einfluß bestimmter Parameter, wie Werkstoff, Gefüge, Umgebungsmedium, usw., auf diese Kenngrößen diskutiert. Nur zwei der Kenngrößen scheinen für einen Werkstoff in einem bestimmten Umgebungsmedium Werkstoffkenngrößen zu sein.Versuche mit sprunghaften Laständerungen zeigen, daß bei noch kleineren ΔK-Werten als den Schwellwerten der ΔKth, Kmax-Kurve Rißausbreitung stattfinden kann. Die Risse kommen aber nach geringem Rißfortschritt zum Stillstand.
    Additional Material: 13 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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