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Beanspruchung Technische Mechanik Die Schwingfestigkeit engl fatigue behaviour ist ein Begriff aus der Werkstoffkunde und bezeichnet das Verformungs und Versagensverhalten von Werkstoffen bei zyklischer d h schwingender Beanspruchung Untersucht wird sie im Wohlerversuch aus dessen Ergebnissen die Wohlerkurve konstruiert werden kann Die Wohlerkurve gibt in Abhangigkeit von der Ausschlagsspannung die Anzahl der ertragbaren Lastwechsel bis zum erwarteten Schwingbruch an Die Wohlerkurve kann in die Bereiche Kurzzeit Zeit und Dauerfestigkeit unterteilt werden Fur die Darstellung der Dauerfestigkeit konnen Diagramme wie das Haigh oder das Smith Diagramm verwendet werden Zeit bzw Betriebsfestigkeit sowie Dauerfestigkeit haben einen grossen Einfluss auf die Dimensionierung von Bauteilen in den Ingenieurwissenschaften Inhaltsverzeichnis 1 Abgrenzung der schwingenden von der statischen Beanspruchung 2 Wohlerlinie und Unterscheidung von Kurzzeit Zeit und Dauerfestigkeit 2 1 Bruchwahrscheinlichkeit 3 Dauerfestigkeit 3 1 Dauerfestigkeitsschaubilder 3 1 1 Haigh Diagramm 3 1 2 Smith Diagramm 4 Betriebsfestigkeit 5 Gestaltfestigkeit 6 Verbesserung der Schwingfestigkeit bei Schweisskonstruktionen 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseAbgrenzung der schwingenden von der statischen Beanspruchung BearbeitenDie Belastung eines Bauteils oder einer Werkstoffprobe kann statisch oder dynamisch erfolgen Bei statischer Beanspruchung konnen Werkstoffkennwerte wie die Streckgrenze oder die Zugfestigkeit in einem Zugversuch bestimmt werden Statische Belastung meint hier die Belastung eines Korpers Gegenstandes mit einer konstanten Kraft aus einer konstanten Richtung Als Beispiel sei das Ablegen eines Steines auf einem Tisch erwahnt Der Stein hat eine konstante Masse und ubt durch die Erdbeschleunigung eine konstante Kraft auf den Tisch aus Ubersteigt die Kraft einen bestimmten Wert so wird der Tisch zusammenbrechen Bei dynamischer Beanspruchung dagegen wird das Bauteil Lastwechseln unterzogen dabei sinkt die zulassige Spannung in einem Werkstoff Als Folge kann ein Bruch eintreten auch wenn die Zugfestigkeit noch nicht erreicht wurde und oft ohne dass der linear elastische Bereich des Spannungs Dehnungs Diagramms verlassen wurde So kann z B eine Schraube die zur Befestigung eines Auspuffs am Fahrzeug dient wegen der schwingenden Belastung der Fahrzeugbewegung brechen obwohl die eigentliche Dehngrenze nicht erreicht wurde Dieser Effekt kann durch Korrosion und oder Temperaturanderungen verstarkt werden Derartige Probleme entstanden erstmals mit dem Aufkommen der Eisenbahn laut statischen Berechnungen hatten Rader der Wagen die Beanspruchungen bei der Fahrt ohne Weiteres aufnehmen mussen ohne dabei Schaden zu nehmen vermehrt fielen jedoch Eisenbahnwagen aus weil die Radsatzwellen gebrochen waren August Wohler untersuchte dieses Phanomen ab 1858 und entdeckte dass schwingende Belastungen ein Bauteil auch dann schadigen konnen wenn es durch eine einmalige Belastung mit der gleichen Kraft offensichtlich nicht geschadigt wird Die dynamischen Beanspruchungen werden in der Regel als Schwingungen aufgefasst So erfahrt z B eine Radsatzwelle eines Eisenbahnwaggons beim Rollen eine periodisch schwingende Belastung da jede Umdrehung einen Lastwechsel darstellt umlaufende Krafte bezogen auf die Welle Aber auch nicht periodische Belastungen wie Ein und Ausschaltvorgange konnen als schwingende Beanspruchung aufgefasst werden Wohlerlinie und Unterscheidung von Kurzzeit Zeit und Dauerfestigkeit BearbeitenFur die Konstruktion und Dimensionierung eines Bauteils welches einer schwingenden Belastung unterliegt muss bekannt sein wie viele Lastwechsel es uberlebt bevor es zum Bruch kommt Diese Eigenschaft wird im Wohlerversuch untersucht der nach DIN 50100 genormt ist Hierfur werden die Versuchskorper mit Hochfrequenzpulsatoren zyklisch belastet meist unter einer sinusformigen Beanspruchungs Zeit Funktion Die Beanspruchung kann durch Zug Druckbelastung Biegung Torsion oder Querkraftschub entstehen 1 Lastamplituden sowie das Spannungsverhaltnis aus Unter und Oberlast der Ruhegrad R displaystyle R nbsp sind konstant Der Versuch lauft bis ein definiertes Versagen Bruch Anriss eintritt oder eine festgelegte Grenzschwingspielzahl erreicht wird Versuchskorper welche die Grenzschwingspielzahl ohne erkennbares Versagen erreichen werden als Durchlaufer bezeichnet Die maximale Lastwechselanzahl fur eine bestimmte Lastamplitude kann aus dem Wohlerdiagramm abgelesen werden Sie hangt ab von den Werkstoffeigenschaften zyklisch ver oder entfestigend der Art der Belastung schwellende Druckbelastung schwellende Zugbelastung oder wechselnde Belastung bei gleicher Auslenkungsamplitude schadigt die wechselnde Belastung das Bauteil am starksten der Kraft bzw der daraus resultierenden Spannung nbsp Qualitative Darstellung der Wohlerlinie mit Kennzeichnung der Bereiche K Z und DUblicherweise wird im Wohlerdiagramm die Nennspannungsamplitude S a displaystyle S a nbsp linear oder logarithmisch uber der logarithmisch dargestellten ertragbaren Schwingspielzahl aufgetragen Den sich ergebenden Kurvenzug nennt man Wohlerkurve weil der Bereich der Zeitfestigkeit in doppeltlogarithmischer Darstellung eine Gerade darstellt hat sich auch der Begriff Wohlerlinie etabliert Betrachtet man eine Wohlerkurve rechts so fallen drei unterschiedliche Bereiche auf K ist der Bereich der Kurzzeitfestigkeit bzw Kurzzeitschwingfestigkeit engl low cycle fatigue LCF unterhalb von ca 104 bis 105 Schwingspielen Diese Art der Ermudung tritt bei hohen plastischen Dehnamplituden auf die zu fruhem Versagen fuhren Um diesen Bereich genauer darzustellen wird in der Regel die Coffin Manson Auftragung herangezogen Fur technische Anwendungen hat der Bereich der Kurzzeitfestigkeit lediglich eine geringe Bedeutung 2 Bei einer Belastung die innerhalb von einem Viertel Schwingspiel zum Bruch fuhrt spricht man von der statischen Festigkeit die auch im Zugversuch bestimmt wird Z ist der Bereich der Zeitfestigkeit bzw Zeitschwingfestigkeit auch Betriebsfestigkeit engl high cycle fatigue HCF zwischen 104 und materialabhangig etwa 2 106 Schwingspielen in dem die Wohlerkurve bei doppellogarithmischer Darstellung nahezu gerade verlauft Die Gerade kann durch die Basquin Gleichung beschrieben werden D ist der anschliessende Bereich der Dauerfestigkeit bzw Dauerschwingfestigkeit engl very high cycle fatigue VHCF Bei ferritisch perlitischen Stahlen beginnt der Bereich der Dauerfestigkeit bei zirka 1 5 106 Lastwechseln Es ist aber heute umstritten ob es uberhaupt eine wirkliche Dauerfestigkeit gibt oder ob es bei sehr hohen Lastspielzahlen engl ultra high cycle fatigue UHCF auch bei sehr geringen Belastungen zum Versagen kommt Bei austenitischen Stahlen und Basiswerkstoffen mit kubisch flachenzentriertem Kristallgitter z B Aluminium Gold Kupfer fallt die ertragbare Amplitude weiter ab Eine echte Dauerfestigkeit existiert hier nicht Daher wird hier meist die ertragbare Amplitude bei 108 Lastwechseln als Dauerfestigkeit bezeichnet Unterliegt ein Bauteil standiger Korrosion oder stark erhohter Temperaturen so kann nicht mehr mit einer Dauerfestigkeit gerechnet werden In der Literatur wird der VHCF Bereich oft auch als HCF Bereich dargestellt Dann werden nicht drei Bereiche getrennt sondern nur der LCF und der HCF Bereich je nach Literatur bei 104 bis 106 Schwingspielen Bruchwahrscheinlichkeit Bearbeiten Gelegentlich ist auch die Wahrscheinlichkeit mit der es zum Bruch eines Bauteils kommt von Interesse Hierzu wird das Wohlerdiagramm zu einem dreidimensionalen Koordinatensystem erweitert Auf den Achsen werden die Grossen Ausschlagsspannung Lastspielzahl und zusatzlich die Bruchwahrscheinlichkeit abgetragen Die mathematische Beschreibung erfolgt mit einer Streubandfunktion SBF Diese besitzt sechs Konstanten die aus dem ebenen Wohlerdiagramm und der Streuung der Dauerfestigkeiten ermittelt werden Wichtigstes Ergebnis aus der SBF ist die Nullbruchlinie deren Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Vertrauensbereiche individuell z B 1 ppm 10 ppm eingestellt wird Mit dieser Auswertung des einstufigen Wohlerversuches ist es auch moglich statistisch abgesicherte Aussagen uber die Entwicklung der Bruchwahrscheinlichkeit unter mehrstufiger Betriebslast zu machen Einflusse der Mittelspannung werden in der Aussage zur Bruchwahrscheinlichkeit berucksichtigt Einflusse der Umgebung wie Temperaturschwankungen oder Korrosion mussen meist gesondert betrachtet werden Dauerfestigkeit BearbeitenUnterhalb einer bestimmten maximalen Beanspruchung und ohne das Auftreten zeitabhangiger Schadensmechanismen wie z B Korrosion konnen einige Materialien theoretisch unendlich viele Schwingungen Lastwechsel ertragen Bauteile die einem realen Betriebseinsatz unterliegen zeigen dieses Verhalten nur in Ausnahmefallen und unter bestimmten Voraussetzungen Meist wird das Bauteil nicht dauerfest sondern betriebsfest ausgelegt ausserdem zeigen Werkstoffe mit kubisch flachenzentriertem Kristallgitter darunter viele Nichteisenmetalle wie Aluminium keine Grenzschwingspielzahl hier ist auch bei geringen Belastungsamplituden bei hohen Lastspielzahlen mit Ermudungserscheinungen zu rechnen Gleiches gilt fur hochfeste Stahle So entgleiste im Jahr 2008 ein ICE 3 im Kolner Hauptbahnhof aufgrund eines Bruchs der Radsatzwelle die mit uber 109 Lastwechseln die ublichen Grenzschwingspielzahlen fur Dauerfestigkeit weit uberschritten hatte 3 Die Dauerfestigkeit hangt ab von der Art der auftretenden Belastung je nachdem ob diese nur aus Zug Zugschwellbelastung aus Zug und Druck Wechselbelastung nur aus Druck Druckschwellbelastung oder zusatzlich auch noch aus Biegung und Torsionbesteht andert sich ihre jeweilige Hohe Zusatzlich beeinflusst die statische Ruhelast die Mittelspannung das Werkstoffverhalten enorm Man spricht von Wechselfestigkeit als dem Dauerfestigkeitswert bei dem die Mittelspannung Null ist Schwellfestigkeit als dem Dauerfestigkeitswert bei dem die Mittelspannung gleich dem Spannungsausschlag d h die Unterspannung gleich Null ist Schwellbelastung Dauerfestigkeitsschaubilder Bearbeiten Um die Dauerfestigkeit sowohl in Abhangigkeit von der Mittelspannung als auch in Abhangigkeit von der Ausschlagspannung ablesen zu konnen ist die Wohlerkurve nicht geeignet da sie stets eine konstante Mittelspannung voraussetzt Im Laufe der Zeit wurde daher eine Vielzahl an Dauerfestigkeitsschaubildern entwickelt von denen sich das Haigh Diagramm und das Smith Diagramm in der Praxis durchgesetzt haben Die Anwendung dieser beiden Dauerfestigkeitsschaubilder wird auch in der Norm DIN 50100 empfohlen 2 Haigh Diagramm Bearbeiten nbsp Haigh Diagramm Die rot eingezeichnete Kurve umschliesst den Bereich der Dauerfestigkeit nbsp Detailskizze der geraden Linien welche jeweils ein konstantes Spannungsverhaltnis R const beschreiben mit je unterschiedlichen Werten von R wie sie im Haigh Diagramm vorkommenIm Haigh Diagramm wird die Ausschlagspannung s A displaystyle sigma A nbsp auf der y Achse und die Mittelspannung s m displaystyle mathcal sigma m nbsp auf der x Achse abgetragen Zur Konstruktion wird zunachst die Zugfestigkeit s R displaystyle mathcal sigma R nbsp auf der y Achse und sowohl positiv als auch negativ auf der x Achse eingetragen Diese drei Punkte bilden das fur das Haigh Diagramm charakteristische gleichschenklige Dreieck Der Bereich der Dauerfestigkeit wird bestimmt indem die Wechselfestigkeit s A displaystyle mathcal sigma A nbsp und die Streckgrenze s S displaystyle mathcal sigma S nbsp eingetragen werden Im Bild links ist der Bereich der Dauerfestigkeit rot gekennzeichnet Nun kann fur ein beliebiges Spannungsverhaltnis die Dauerfestigkeit abgelesen werden Dazu wird das Spannungsverhaltnis R displaystyle R nbsp mitR s U s O displaystyle R frac sigma U sigma O nbsp gebildet Anschliessend wird die diesem Spannungsverhaltnis zugeordnete Gerade Beispiele fur solche Geraden siehe Bild rechts bis zur Grenze der Dauerfestigkeit verfolgt Smith Diagramm Bearbeiten nbsp Dauerfestigkeitsschaubild nach SmithEin weiteres Dauerfestigkeitsschaubild ist das Dauerfestigkeitsschaubild nach Smith oder kurz Smith Diagramm 4 Im Smith Diagramm wird die Gesamtspannung uber der Ausschlagspannung aufgetragen Zur Konstruktion werden die Streckgrenze die Quetschgrenze die Zugschwellfestigkeit die Druckschwellfestigkeit und die Wechselfestigkeit benotigt Zunachst wird die Winkelhalbierende eingezeichnet Die Streckgrenze ist die obere horizontale Begrenzungslinie des Graphen die Quetschgrenze die untere Begrenzung Beide Geraden enden im Schnittpunkt mit der Winkelhalbierenden Anschliessend werden die Werte fur Wechselfestigkeit und Schwellfestigkeiten eingetragen und mit Kurven oder Geraden verbunden Wenn die Amplituden von Ober oder Unterspannung fur die vorliegende Mittelspannung innerhalb des vom Graphen des Smith Diagramm umschlossenen Bereichs liegen kann Dauerfestigkeit angenommen werden andernfalls nicht Um teure Werkstoffprufungen zu umgehen ist es moglich empirische Zusammenhange zwischen den Werkstoffkennwerten zu nutzen Fur die Quetschgrenze und die Druckschwellfestigkeit konnen fur metallische Werkstoffe die entsprechenden Werte fur Zugbeanspruchung unter umgekehrtem Vorzeichen verwendet werden da der Betrag der Druckschwellfestigkeit in der Regel hoher ist als der der Zugschwellfestigkeit Ist die Zugschwellfestigkeit nicht bekannt kann der Steigungswinkel der Verbindungslinie zwischen Zugschwellfestigkeit und Streckgrenze aus Tabellenwerken entnommen werden Ausserdem existieren Naherungen die Biegewechselfestigkeit und Streckgrenze Zug Druckwechselfestigkeit und Streckgrenze sowie Biegewechselfestigkeit und Torsionswechselfestigkeit in Zusammenhang setzen 1 Betriebsfestigkeit BearbeitenOftmals wird ein Bauteil oder eine Baugruppe nicht dauerfest sondern betriebsfest ausgelegt Dabei befindet man sich zwischen der Zugfestigkeit und der Dauerfestigkeit im Bereich der Zeitfestigkeit wo nur eine bestimmte Anzahl an Lastwechseln ertragen wird Die Zahl der ertragenen Schwingspiele eines Bauteils unter Betriebsbelastung variable Belastungsamplituden bis zum Ausfall kann im Rahmen statistischer Genauigkeit mit Hilfe der Wohlerlinie vorausgesagt werden Dazu verwendet man die Methoden der linearen Schadensakkumulation nach Palmgren Langer und Miner Gleichzeitig werden intensiv experimentelle Erprobungen eingesetzt um die rechnerischen Ergebnisse zu verifizieren Betriebsfestigkeit wird heute in nahezu allen Bereichen der Technik zum Zweck des Leichtbaus eingesetzt Bauteile die nicht dauerfest sondern betriebsfest sind benotigen weniger Material und haben daher eine geringere Masse Ein leichteres Fahrzeug hat beispielsweise einen geringeren Treibstoffverbrauch eine leichtere Struktur erlaubt eine hohere Nutzlast Gelegentlich dient die betriebsfeste Auslegung auch der Erfullung der Funktion Dauerfeste Flugzeuge wurden nicht fliegen konnen weil sie zu schwer waren In die Betrachtung der Betriebsfestigkeit fliessen in der Realitat auch ein schlag und stossartige Belastungen Umgebungsbedingungen wie Temperatur Druck Korrosion Steinschlage Niederschlag Kriechen Alterung des Materials Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen zweckorientiertem Betrieb und Missbrauch ein betriebsfestes Bauteil ist nur bis zu einer bestimmten Schwingungs oder Schlagamplitude ausgelegt und darf nach dem Uberschreiten dieser Grenzbelastung versagen Idealerweise versagt ein sicherheitsrelevantes Bauteil lediglich durch Verformung und nicht durch Bruch um eine Restsicherheit zu gewahrleisten und ein Unfallrisiko zu verringern Sonderereignisse spielen in der Erprobung von Bauteilen eine grosse Rolle da diese Beanspruchungen vom betriebsfesten Bauteil schadensfrei ertragen werden mussen Diese Belastungen kommen jedoch innerhalb der kalkulierten Lebensdauer nur im Ausnahmefall vor und fallen durch die mittlere Amplitudenstarke nicht unter Missbrauch Gestaltfestigkeit Bearbeiten nbsp Kerben wie diese Bohrung fuhren zu Spannungs kon zen tra tionen welche die Gestalt festig keit verringernDie Schwingfestigkeit eines konkreten Bauteils wird als Gestaltfestigkeit bezeichnet Sie liegt in der Praxis deutlich unterhalb der Dauer oder Zeitfestigkeit die im Wohlerversuch fur eine genormte Probe ermittelt wurden Dies hat mehrere Grunde Je grosser ein Bauteil desto geringer seine Gestaltfestigkeit Bei metallischen Werkstoffen konnen herstellungsbedingte nichtmetallische Einschlusse zur Rissbildung fuhren Bei grosseren Bauteilen ist die absolute Zahl der Einschlusse oder Werkstofffehler hoher somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit dass eine dieser Fehlstellen zu einem voranschreitenden Riss wird der einen Bruch nach sich ziehen kann So kann eine Welle mit einem Durchmesser von 60 mm bei Dauerfestigkeit eine um 20 geringere Ausschlagsspannung aushalten als eine Welle mit einem Durchmesser von 10 mm 5 Raue Oberflachen verringern die ertragbare schwingende Beanspruchung Die im Wohlerversuch ermittelten Werte entsprechen polierten Oberflachen Ist eine Oberflache jedoch lediglich geschruppt oder mit einer Walzhaut versehen so konnen an Kanten der Oberflache Risse entstehen die bei jedem Lastwechsel wachsen und so das Bauteil durchdringen Besonders stark ausgepragt ist dieser Effekt bei hochfesten Stahlen die eine hohe Zugfestigkeit aufweisen aber zum Sprodbruch neigen Hier ist die ertragbare Ausschlagspannung der Halbzeug Oberflache teilweise nur halb so gross wie diejenige der polierten Oberflache 5 Reale Bauteile enthalten Kerben beispielsweise durch Freistiche oder Wellenabsatze Diese Kerben fuhren zu unerwunschten Spannungsspitzen Bei der Bestimmung der zulassigen Spannungen muss daher eine Multiplikation mit der Kerbwirkungszahl erfolgen 5 nbsp Die Gestaltanderungsenergie hypothese deckt den Bereich der schwingenden Beanspruchung abWahrend im Wohlerversuch ein einachsiger Spannungszustand mit Zug Druckbelastung vorliegt sind in der Realitat mehrachsige Spannungszustande mit Biegung Torsion und Querkraftschub zu betrachten Um die Versuchsergebnisse der Werkstoffprufung weiterhin nutzen zu konnen muss daher die Vergleichsspannung fur das jeweilige Bauteil berechnet werden Bei schwingender Beanspruchung ist dabei die Gestaltanderungsenergie hypothese GEH das am haufigsten verwendete Werkzeug 5 Ist ein konkretes Bauteil dauerfest so spricht man von Gestaltdauerfestigkeit Als Gestaltdauerfestigkeits Schaubild wird in der Regel ein Smith Diagramm verwendet in das Reduktionen des sicheren Bereichs aufgrund von Grossen und Oberflacheneinfluss sowie Kerbwirkungszahl eingetragen werden 5 Fur in Serienfertigung hergestellte Komponenten sowie sicherheitsrelevante Bauteile wie Drehgestelle werden als Festigkeitsnachweis Bauteil Wohlerversuche durchgefuhrt 6 Verbesserung der Schwingfestigkeit bei Schweisskonstruktionen Bearbeiten nbsp Schweiss konstruktion die mittels hoch fre quenten Hammerns nach be han delt wurdeDie Betriebsfestigkeit und Lebensdauer schwingend belasteter geschweisster Metallkonstruktionen wird in vielen Fallen durch die Schweissnahte bestimmt insbesondere durch deren Ubergange Durch gezielte Nachbehandlung dieser Ubergange mittels Schleifen Strahlen Kugelstrahlen hochfrequentes Hammern HFIT Pneumatic Impact Treatment etc kann die Lebensdauer bei vielen Konstruktionen mit einfachen Mitteln erheblich gesteigert werden Beim hochfrequenten Hammern basiert die Steigerung der Schwingfestigkeit im Wesentlichen auf der Uberlagerung der Kerbspannungen mit Druckeigenspannungen zur Erhohung des Widerstandes gegen Rissbildung und ausbreitung einer Reduzierung der Kerbwirkung einer Verfestigung der Randschicht Literatur BearbeitenE Haibach Betriebsfestigkeit Springer Verlag Berlin 3 Auflage 2006 S Gotz K G Eulitz Betriebsfestigkeit Springer Vieweg 2020 J Kohler Nullbruchlinie der Dauerfestigkeit In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Band 39 Nr 9 2008 S 654 658 doi 10 1002 mawe 200800326 J Kohler Relative Dauerfestigkeit De Gruyter Oldenbourg Verlag 2014 D Munz K Schwalbe P Mayr Dauerschwingverhalten metallischer Werkstoffe Braunschweig 1971Weblinks BearbeitenBilder von Versuchen zur Schwingfestigkeit auf der Webseite des IWM der RWTH Aachen Video der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft zur Schwingfestigkeitsprufung auf YouTubeEinzelnachweise Bearbeiten a b Georg Jacobs Maschinengestaltung Mainz Verlag Aachen 2015 ISBN 3 86130 748 0 S 19 21 a b Christoph Broeckmann Paul Beiss Werkstoffkunde I Mainz Verlag Aachen 2014 S 40 54 Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung Schadensanalyse Radsatzwelle ICE 3 auf bahn fuer alle de abgerufen am 22 November 2015 Dauerfestigkeitsschaubild nach Smith Konstruktion des Smith Diagramms a b c d e Georg Jacobs Maschinengestaltung Mainz Verlag Aachen 2015 ISBN 3 86130 748 0 S 24 42 Heiko Mannsbarth Jurgen Jakob Drehgestell Gorlitz IX konsequente Weiterentwicklung bewahrter Drehgestell Technologie Memento des Originals vom 8 Dezember 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www bogieoperatorforum com In Glasers Annalen 132 Oktober 2008 abgerufen am 30 Oktober 2015 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schwingfestigkeit amp oldid 234187001 Dauerfestigkeit