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    Digitale Medien
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 11 (1980), S. 312-318 
    ISSN: 0933-5137
    Schlagwort(e): Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Quelle: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Thema: Maschinenbau
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Influence of Carbon Content on the Fatigue Strength of Hardened and Tempered SteelsIn hardened and tempered condition the same tensile strength can be attained by steels with different carbon contents through suitable tempering temperature. The aim of this study was to find out, whether steels with different carbon contents, having similar tensile strength, produce different fatigue limits. A new methods of evaluation through graphical description of multiple regression analysis has been used.The results of this investigation show, that, within the usual range of tensile strength, the carbon content of hardened and tempered steels is immaterial for the fatigue strength. A higher carbon content brings only then advantages, if the reduction of area is not affected by it adversely. Particularly for higher strengthes (Rm 〉 1500 N/mm2) higher carbon content is advantageous, because for steels with higher carbon a higher tempering temperature is permissible, which leads to higher ductility.
    Notizen: Im vergüteten Zustand ist es im üblichen Festigkeitsbereich für die Dauerfestigkeit ohne Bedeutung, mit welchem Kohlenstoffgehalt die Zugfestigkeit eingestellt wird. Ein höherer Kohlenstoffgehalt bringt dann Vorteile, wenn die Brucheinschnürung durch den höheren Kohlenstoffgehalt nicht herabgesetzt wird. Das kann sich besonders bei höheren Festigkeiten (Rm 〉 1500 N/mm2) günstig auswirken, da dann der Stahl mit dem höheren Kohlenstoffgehalt eine höhere Anlaßtemperatur erlaubt und damit zu einer höheren Duktilität (Brucheinschnürung Z) führt.Bei Stählen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (C 〈 0,3%) wird die höchste Schwingfestigkeit im gehärteten, nicht angelassenen Zustand erzielt, bei Stählen mit höherem Kohlenstoffgehalt nach Anlassen zwischen 200 und 450 °C.Die maximal erreichbare Biegewechselfestigkeit liegt bei 850 ± 100 N/mm2, sie wird von allen Vergütungsstählen mit C 〉 0,3% erreicht.
    Zusätzliches Material: 10 Ill.
    Materialart: Digitale Medien
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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