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  • 1
    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
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 22 (1991), S. 168-173 
    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
    Notes: Da das Reibungs- und Verschleißverhalten von Werkstoffen durch materialbezogene Kenngrößen nicht sicher charakterisiert werden kann, werden zur Werkstoffvorauswahl fü tribologisch beanspruchte Bauteile zumeist systemspezifische Kennwerte aus Modell-Verschleißversuchen herangezogen. Model-Verschleißversuche ermöglichen sowohl das Studium von Mechanismen der Tribologie, als auch die Charakterisierung der tribologischen Eigenschaften eines Werkstoffes. Die Standardisierung der Prüfbedingungen ermöglicht dabei einen Quervergleich unter den verschiedenen Polymerwerkstoffen.
    Additional Material: 13 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    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
    Notes: Vor ungefähr 25 Jahren, als die Bewertung von Bauteilen mit bruchmechanischen Methoden noch weitgehend Neuland war, wurden in der Werkstofftechnik der BASF die Vorgehensweisen der Bruchmechanik als nützliches Instrumentarium zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens für zunächst dickwandige Betriebsanlagen erkannt, weiterverfolgt und mit verschiedenen Zielsetzungen eingesetzt: (a)Aufklären von Schäden(b)Werkstoffauswahl in Sonderfällen(c)Aussagen über begrenzten Weiterbetrieb fehlerbehafteter Bauteile(d)Festlegen von Inspektionsintervallen in Sonderfällen(e)Entwicklung neuer WerkstoffeDer Einsatz der Bruchmechanik entsprechend dieser unterschiedlichen Zielsetzungen wird anhand von Beispielen erläutert.
    Additional Material: 23 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 26 (1995), S. 78-88 
    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
    Additional Material: 34 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 6 (1975), S. 164-169 
    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: Wear  -  a System Property. Consequences on Wear Testing.Wear research, wear testing and wear reduction are based on the principle that wear is a property of a system consisting of structural and loading parameters.Wear characteristics can therefore only be determined with reference to the system, and wear test methods must be modelled on the practical system considered.Wear systems are investigated by means of laboratory tests on testpieces, components and complete assemblies as well as service tests. Despite their drawbacks, test-piece and component tests under particular conditions are valuable in the development of practical wear systems.As an example, a device for testing test-pieces and components is described. Sliding wear processes are simulated under mixed and boundary friction conditions. Static and dynamic wear conditions can be simulated.
    Notes: Verschleißforschung, Verschleißprüfung und Verschleißabwehr müssen davon ausgehen, daß Verschleiß die Eigenschaft eines Systems ist, bestehend aus Konstruktionsgrößen und Beanspruchungsgrößen.Verschleißkenngrößen sind deshalb nur aus Systembetrachtungen ableitbar, und die Verschleißprüfung muß sich am speziellen praktischen Verschleißsystem orientieren.Verschleißsysteme werden mit Hilfe von Modell-, Bauteil-, Erzeugnis- und Praxisversuchen untersucht und geprüft. Trotz Mängel hat die Modell- und Bauteilprüfung unter bestimmten Bedingungen ihre Berechtigung bei der Entwicklung praktischer Verschleißsysteme.Als Beispiel wird ein Bauteil- und Modellprüfstand zur Simulation von Gleitverschleißvorgängen unter Misch- und Grenzreibungsbedingungen beschrieben. Neben statischen Beanspruchungen sind auch dynamische Verschleißbeanspruchungen simulierbar.
    Additional Material: 12 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 6 (1975), S. 262-268 
    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: Investigation of the Abrasive Action of Contaminated Lubricating Oils in Narrow Cross-Section Flow Channels.An apparatus is described with which abrasive wear in narrow cross-section channels in model test-pieces, structural units and products can be studied.In the study of abrasive wear, a distinction is made between wear by contacting structural parts and erosion by suspended particles. Narrow cross-section flow channels in pumps, valves, cocks and sealing slits of all kinds are particularly subject to abrasive wear by contaminated operating liquids.Hard particles (e.g. abraded metal particles or minerals such as quartz and corundum) have a particularly severe abrasive effect.Particle size and its distribution, particle quantity and operating pressure all have considerable influence on wear. A simple quantity, which in practice yields valuable information on wear in narrow cross-section channels, is the ratio of particle diameter to channel width (d/h0). In design, a distinction has to be made between static and dynamic slits. The investigations here described were restricted to static slits of breadth between 100 and 600 μm. Particle sizes of 5, 14, 30 and 50 μm were studied at pressures of 60, 120 and 300 bar.Wear increases with increasing operating pressure and with increasing value of d/h0. Even at d/h0-values of 0,02 and contamination concentrations of 20 mg/l, measurable wear occurs. At d/h0-values of 0,5, static slits begin to block.By means of a graph of wear against d/h0, information on the susceptibility to wear of various widths of static slits over a wide range of operating conditions can be obtained. This gives important indications as to the necessary fineness of filter.
    Notes: Es wird ein Prüfstand beschrieben, mit dem abrasiver Verschleiß in engen Strömungsquerschnitten an Modellproben, Bauteilen und Erzeugnissen untersucht werden kann.Beim abrasiven Verschleiß wird zwischen Gegenkörperfurchung und Teilchenfurchung (Erosion) unterschieden. Anfällig gegen abrasiven Verschleiß durch verschmutzte Betriebsflüssigkeiten sind besonders enge Strömungsquerschnitte in Pumpen, Ventilen, Schiebern sowie Dichtspalten aller Art.Verschleißend wirken besonders harte Teilchen (z. B. metallischer Abrieb oder mineralische Stoffe wie Quarz und Korund).Von wesentlichem Einfluß auf den Verschleiß sind weiter Teilchengröße, Teilchengrößenverteilung, Teilchenmenge und Betriebsdruck. Eine einfache und in der Praxis aussagekräftige Beurteilungsgröße für den Verschleiß in engen Strömungsquerschnitten ist das Verhältnis Teilchendurchmesser zur Spaltweite (d/h0). Konstruktiv unterscheidet man zwischen statischen und dynamischen Spalten. Die Untersuchungen beschränkten sich auf statische Spaltformen mit Spaltweiten zwischen 100 und 600 μm. Untersucht wurden die Teilchengrößen 5, 14, 30 und 50 μm bei Drucken von 60, 120 und 300 bar.Der Verschleiß nimmt mit zunehmendem Betriebsdruck und zunehmendem d/h0 zu. Bereits bei Werten von d/h0 0,02 tritt bei Schmutzkonzentrationen von 20 mg/l empfindlicher Verschleiß auf. Bei d/ho-Werten 0,5 beginnen statische Spalten zu verstopfen.Mit Hilfe eines „Verschleiß-d/ho-Diagramms“ können schnell Aussagen über die Verschleißempfindlichkeit der verschiedensten Spaltweiten statischer Spalte über einen weiten Betriebsbereich und damit wichtige Hinweise auf die notwendige Filterfeinheit gewonnen werden.
    Additional Material: 17 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 26 (1995), S. 177-190 
    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: Improved Methods of Stress Analysis to Analyze and Prevent FailuresThe continuous rising demands on productivity and economy of modern processes, for example in the chemical or power generating industries, cause a tendency for permanent rise of the process parameters pressure and temperature. But for the engineer of a project rising process parameters mean an unproportional increase of the number of mechanical/thermal/chemical induced load collectives. During the basic design phase of a plant this aspect has to be taken into account with respect to the materials choice and the analysis of all mechanical, thermal and chemical induced load cases.In this article modern computer based stress analysis methods for the complex simulation of combined mechanical/thermal load cases are discussed using the example of pipe work. The emphasis was focussed on „pipe work“ with respect to the new German pressure vessel code of April, 21 st., 1989. Since then within the framework of this code the integrity of pipe work has to be verified. Due to this demand a general discussion was initiated to validate the appropriate analysis method.In this article different examples were chosen to demonstrate the influence of complex load situations on the total stress level, for example the combination of external bending moments with stresses due to the mismatch of the physical properties of a selected material combination.Another goal of this paper is to show the demand for further investigations to transfer brand new scientific results to common engineering praxis. This aspect is discussed examining the failure behaviour of heat resistant steels under complex mechanical/thermal loading.It must be emphasized that the discussed analysis methods are not a paragraph in the German pressure vessel code. But these methods are necessary to assist the code in effective analysis and prevention of failures.
    Notes: Die kontinuierlich ansteigenden Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und Produktivität moderner Verfahren, z. B. in der Chemie und der Energiegewinnung, verursachen einen Trend zur ständigen Erhöhung der Prozeßparameter Druck und Temperatur. Ansteigende Prozeßparameter bedeuten für den Konstrukteur derartiger Anlagen aber eine überproportionale Zunahme der zu erfassenden komplexen mechanisch/thermisch/chemischen Beanspruchungskollektive. Diesem Aspekt muß bei der Anlagenprojektierung sowohl durch eine anforderungsgerechte Werkstoffauswahl als auch durch eine Analyse aller mechanisch und thermisch sowie chemisch induzierten Lastfälle Rechnung getragen werden.Im vorliegenden Beitrag werden moderne rechnergestützte Berechnungsverfahren zur umfassenden Simulation komplexer mechanisch/thermischer Beanspruchungszustände am Beispiel des Themas „Rohrleitungsberechnung“ vorgestellt. Die Konzentration auf Rohrleitungen wurde bewußt getroffen, da mit der Neufassung der Druckbehälterverordnung vom 21. 4. 89 auch Festigkeitsnachweise für bestimmte Rohrleitungen zu erbringen sind und bei der Auswahl geeigneter Berechnungsverfahren unterschiedliche Standpunkte zu klären waren, d. h. das Thema „Rohrleitungsberechnung“ ist weiterhin in der aktuellen Diskussion.Die gewählten Beispiele zeigen auf, wie sich die Überlagerung komplexer Beanspruchungszustände (äußere Lasten) mit Zusatzspannungen aus stofflichen Inhomogenitäten (unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten) oder konstruktiv bedingter Kerbwirkung auf die Integrität von Bauteilen auswirkt. Für die klassischen Komponenten von Rohrleitungen gewährleistet die Berechnungsmethode gemäß Regelwerk eine auf der sicheren Seite liegende Dimensionierung.Am Beispiel des Versagensverhaltens von Werkstoffen unter komplexer mechanisch/thermischer Beanspruchung zeigen die diskutierten Anwendungsfälle ferner auch den aufgrund der vielparametrigen Randbedingungen noch bestehenden Forschungsbedarf zum Transfer der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis auf.Es wird angemerkt, daß die hier vorgestellten aufwendigen Verfahren nicht unmittelbar Bestandteil des Regelwerks sind, sondern darüberhinausgehend zur umfassenden Analyse und zur Abwehr von Schäden angewandt wurden.
    Additional Material: 22 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 27 (1996), S. 259-266 
    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: Hydrogen induced damage of steelsHydrogen may lead to spontaneous brittle failures, especially with higher strength materials; therefore, materials should be conservatively selected and design and fabrication of pressure bearing components have to be considered and followed with special care. The paper classifies failure cases due to hydrogen induced material's deterioration following the source and mode of hydrogen admittance and gives practical examples.
    Notes: Wasserstoff kann insbesondere bei höherfesten Werkstoffen zuspontanem, sprödem Versagen führen; deshalb sollten Werkstoffe für drucktragende Komponenten konservativ ausgewählt und deren Konstruktion und Fertigung mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt und überwacht werden. Im Beitrag werden praktische Schadensfälle durch Wasserstoffeinwirkung beschrieben und nach Quelle und Mechanismus des Wasserstoffeintritts in die Werkstoffe klassifiziert.
    Additional Material: 24 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Chemie Ingenieur Technik - CIT 64 (1992), S. 780-781 
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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