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Einfluß der Probengröße auf die bruchmechanischen Eigenschaften von Sinterstahl

✍ Scribed by Dr.-Ing. C. M. Sonsino


Publisher
John Wiley and Sons
Year
1984
Tongue
English
Weight
996 KB
Volume
15
Category
Article
ISSN
0933-5137

No coin nor oath required. For personal study only.

✦ Synopsis


Am Beispiel von in der Formteilherstellung haufig venvendeten hochtemperaturgesinterten Fe-2%Cu-2,5%Ni-Legierungen in den Dichten e = 7,l und 7,4 gkm3 wurden bruchmechanische Untersuchungen an Klein-und GroBproben vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen ergibt sich bei GroBproben eine groBere Riafortschrittsgeschwindigkeit und eine groBere vorlaufige Bruchzahigkeit als bei den Kleinproben. Durch Zuordnung des ebenen Dehnungszustandes zu den Groaproben und des ebenen Spannungszustandes zu den Kleinproben 1al3t sich jedoch unter Berucksichtigung der jeweiligen plastischen Zonen ein von der Probenform unabhangiger gultiger Bruchzahigkeitswert auf der Basis der linear-elastischen Bruchmechanik berechnen. Diese Ergebnisse gelten fur beide Dichtevarianten, wobei die Erhohung der Dichte die bruchmechanischen Kennwerte grundsatzlich verbessert. Hierbei wird auch auf den Zusammenhang zwischen den Festigkeitskennwerten und dem Gefuge eingegangen.

Influence of Specimen Size on the Fracture Mechanical Behaviour of Sintered Steel

Fracture mechanics testing was carried out with small and big specimens using high-temperature sintered Fe-2%Cu-2.5%Ni-alloys in the densities of e = 7.1 and 7.4 g/cm3. These steels are often used in the manufacturing of PM-parts. Due to the different dismensions the crack propagation is for the bigger sizes faster than for the smaller sizes. Also the conditional fracture toughness of the big specimens is superiour to the toughness of the small specimens. But under consideration of a plain strain state for the big specimens and of a plain stress state for the small specimens valid fracture toughness values being independent from the specimen size can be calculated applying linearelastic fracture mechanics. These results were obtained for both densities investigated. The increase of the density delivers principally better fracture mechanical data. Hereby the relation of strength data with the microstructure is also discussed.


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