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Die Materialermudung beschreibt einen langsam voranschreitenden Schadigungsprozess in einem Werkstoff unter Umgebungseinflussen wie wechselnder mechanischer Belastung wechselnder Temperatur UV Strahlung ionisierender Strahlung eventuell unter zusatzlicher Einwirkung eines korrosiven Mediums Durch Materialermudung gebrochene Hartschale eines Skischuhs Inhaltsverzeichnis 1 Beschreibung 2 Unterarten 3 Isotherme mechanische Ermudung 4 Geschichtliche Ereignisse 5 Schwingende Beanspruchung 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseBeschreibung BearbeitenMaterialermudung bedeutet dass auch eine statisch unkritische Belastung noch im elastischen Bereich also noch unterhalb der Streckgrenze des Werkstoffs zu einer Funktionsuntuchtigkeit Ermudungsrissbildung oder auch zum Totalausfall Ermudungsbruch eines Bauteils fuhren kann wenn sie oft genug auf das Bauteil einwirkt Zyklisch belastete Teile haben daher prinzipiell eine begrenzte Lebensdauer Deshalb muss man an kritischen Bauteilen vor dem Einsatz eine Lebensdauerbewertung berechnung oder Versuche durchfuhren die eine Abschatzung der Haltbarkeit des Bauteils zulassen Bauteile die theoretisch unbegrenzt viele Zyklen ertragen weil sie aus bestimmten dafur geeigneten Werkstoffen bestehen bezeichnet man als dauerfest Einfaches Beispiel Die Halterung eines Kugelschreibers kann mehrmals elastisch hin und hergebogen werden Mit der Anzahl der Biegevorgange nimmt allerdings die Wahrscheinlichkeit eines Bruches zu Die Redewendung Steter Tropfen hohlt den Stein oder das philosophische Gesetz vom Umschlagen quantitativer Veranderungen in qualitative beschreibt dieses Phanomen Die genaue Betrachtung des Bruchbildes eines Bauteils zeigt ob ein Gewalt oder ein Ermudungsbruch vorliegt Daraus mussen Schlussfolgerungen gezogen werden um das Bauteilversagen in Zukunft zu vermeiden 1 2 Unterarten BearbeitenMan unterscheidet isotherme mechanische Ermudung z B Ermudung unter zyklischer mechanischer Beanspruchung bei konstanter Temperatur s a Wohlerversuch Vibration thermische Ermudung thermo mechanische Ermudung Kriechermudung tribologische ErmudungIsotherme mechanische Ermudung BearbeitenAls mechanische Materialermudung metallischer Werkstoffe wird der Prozess bezeichnet der letztlich zum Versagen eines Bauteils oder Werkstoffes durch Bildung eines Anrisses Erreichen einer bestimmten Risslange oder Ermudungsbruch fuhrt Der Prozess beginnt mit lokalen Versetzungsbewegungen die bereits bei Beanspruchungen unterhalb der Streckgrenze vor allem an der Bauteiloberflache an Querschnittsubergangen und Oberflachenkerben oder im Volumen an Werkstoffinhomogenitaten wie Einschlussen Poren Ausscheidungen Dispersionen etc durch lokale Spannungsuberhohungen auftreten Durch wiederholte Beanspruchung bilden sich statistisch regellos verteilte Bereiche lokaler plastischer Verformungen Im weiteren Verlauf der Beanspruchung bilden sich daraus Versetzungskonfigurationen die schadigende Wirkung durch Konzentration plastischer Verformungen auf sehr kleine Bereiche haben konnen Das weitere Verhalten unter zyklischer Beanspruchung ist stark vom Werkstoff und seiner Vorgeschichte abhangig Meist bilden sich in oberflachennahen Werkstoffbereichen Ermudungsgleitbander sog persistente Gleitbander aus die dann unter 45 zur Beanspruchungsrichtung hochste Schubspannung und daher bevorzugte Richtung der Versetzungsbewegung Mohrscher Spannungskreis sogenannte Ex und Intrusionen an der Bauteiloberflache bilden Diese wirken wie scharfe Kerben und initiieren Mikrorisse die parallel zu den Gleitbandern verlaufen Nach einigen Mikrometern haufig etwa doppelter Korndurchmesser des Gefuges schwenken die Risse um und verlaufen unter 90 zur Beanspruchungsrichtung Bei Erreichen einer bestimmten Risslange spricht man dann von Makrorissen oder sogenannten technischen Anrissen die sich in Abhangigkeit von der Rissgeometrie der Beanspruchungsart Rissmoden und der hohe ausbreiten Erreicht der Anriss die sogenannte kritische Risslange versagt das Bauteil durch instabile Rissausbreitung Gewaltbruch im Restquerschnitt Geschichtliche Ereignisse Bearbeiten nbsp In Concepcion sturzte der 21 stockige O Higgins Tower teilweise ein Das Erdbeben von 2010 in Chile verursachte Ermudungsbruche in Strukturelementen 3 1822 Thomas Tredgold veroffentlicht A Practical Essay on the Strength of Cast Iron and other Metals 1829 Julius Albert beobachtet Ausfalle an eisernen Kettengliedern von Minen Fahrstuhlen in den Minen von Clausthal 1839 In seinen Vorlesungen an der Militarschule in Metz fuhrt Jean Victor Poncelet den Begriff der Ermudung an Metallen ein und vergleicht es mit dem Erschlaffen eines Menschen 1843 William John Macquorn Rankine erkennt die Wichtigkeit der Spannungskonzentration in seinen Untersuchungen an Ausfallen von Eisenbahn Achsen im Zugungluck von Versailles 1849 Eaton Hodgkinson untersucht bis zu welcher Grenze man Stahlstrukturen belasten kann ohne die Sicherheit zu gefahrden 1860 August Wohler untersucht Eisenbahnachsen und schlagt daraufhin vor die Belastungsgrenzen von Bauteilen in einem Diagramm aufzutragen um zukunftig Festigkeits Auslegungen zu ermoglichen 4 1875 Die Lokomotive Amstetten entgleist aufgrund eines wegen Materialermudung gebrochenen Radreifens Die Untersuchung des Unfalls gilt als der Beginn der modernen Materialprufung und normung 1903 Sir James Alfred Ewing entdeckt mikroskopisch kleine Risse als den Ursprung des Ermudungsversagens 1910 O H Basquin definiert die Form einer typischen Wohlerkurve 1938 Edward E Simmons erfindet den Dehnungsmessstreifen und beschleunigt damit samtliche Forschung auf dem Gebiet der Ermudung 1945 A M Miner favorisiert A Palmgrens 1924 lineare Schadensakkumulations Theorie als praktikables Auslegungswerkzeug 1954 Materialermudung fuhrt zu einer zunachst ratselhaften Serie von Absturzen von De Havilland DH 106 Comet Jets den ersten kommerziellen Passagierjets 1954 L F Coffin und S S Manson erklaren das Risswachstum anhand plastischer Dehnungen an der Rissspitze 1961 P C Paris stellt den phanomenologischen Betrachtungen Miners seine theoretische Betrachtungen auf Basis des Risswachstums einzelner Risse gegenuber 1968 Tatsuo Endo und M Matsuiski leiten den Rainflow Algorithmus zur Zahlung von zufalligen Schwingspielen ab und ermoglichen damit die zuverlassige Anwendung der Minerschen Gesetzmassigkeiten 1970 W Elber entdeckt die Mechanismen des Riss Schliessens 1975 S Pearson beobachtet bei kurzen Rissen gelegentliches Stoppen des Risswachstums in fruhen Wachstumsphasen 1975 J Kohler bestatigt den statistischen Grosseneinfluss aus der Extremwerttheorie nach W Weibull und E J Gumbel 1980 Durch Ermudungserscheinungen am Tragwerk der Bohrinsel Alexander L Kielland sterben 123 der 212 Besatzungsmitglieder Dies fuhrte u a zu einer Reihe von einschneidenden Anderungen in der Konstruktion und Prufung von Bohrinseln 1998 Ein wegen Materialermudung gebrochener Radreifen fuhrt zum ICE Unfall von Eschede dem weltweit schwersten Ungluck eines Hochgeschwindigkeitszuges 2010 Ein weiteres Ereignis aus jungerer Zeit war das Erdbeben in Chile im Jahr 2010 bei dem mehrere Forscher der Universitat von Chile Berichte uber mehrere im ganzen Land durch das seismische Ereignis beschadigte Stahlbetonkonstruktionen berichteten Viele Strukturelemente wie Balken Wande und Stutzen versagten aufgrund von Ermudung wodurch die bei der Konstruktion verwendeten Stahlbewehrungen mit deutliche Anzeichen von Langsknicken 5 6 Dieses Ereignis fuhrte dazu dass die chilenischen seismischen Bemessungsnormen auf der Grundlage von Beobachtungen an beschadigten Strukturen die durch das Erdbeben verursacht wurden aktualisiert wurden 7 Schwingende Beanspruchung Bearbeiten Hauptartikel Schwingfestigkeit nbsp Qualitative Darstellung der Wohlerlinie nbsp Das Haigh Diagramm ist ein Schaubild zur Bestimmung von DauerfestigkeitMaterialermudung kann durch schwingende dynamische Belastung auftreten Die Spannung bei der ein dynamisch belastetes Bauteil bricht liegt jedoch deutlich unterhalb der Zugfestigkeit und meist auch unterhalb der Streckgrenze des verwendeten Werkstoffs Die Schwingfestigkeit von Werkstoffen oder Bauteilen wird im Wohlerversuch ermittelt Hierfur werden die Versuchskorper zyklisch meist unter einer sinusformigen Beanspruchungs Zeit Funktion belastet Der Versuch lauft bis ein definiertes Versagen Bruch Anriss eintritt oder eine festgelegte Grenzschwingspielzahl erreicht wird Versuchskorper die die Grenzschwingspielzahl ohne erkennbares Versagen erreichen werden als Durchlaufer bezeichnet Die Ergebnisse des Versuchs tragt man in ein doppellogarithmisches Diagramm ein Ublicherweise wird im Wohlerdiagramm die Nennspannungsamplitude Sa uber der ertragbaren Schwingspielzahl aufgetragen Den sich ergebenden Kurvenzug nennt man die Wohlerkurve oder auch Wohlerlinie In der nebenstehenden Wohlerkurve sind die drei Bereiche K Z und D eingetragen K ist der Bereich der Kurzzeitfestigkeit bzw Kurzzeitschwingfestigkeit 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 Z ist der Bereich der Zeitfestigkeit bzw Zeitschwingfestigkeit zwischen 104 und materialabhangig etwa 2 106 Schwingspielen in dem die Wohlerkurve bei doppellogarithmischer Darstellung nahezu gerade verlauft D ist der anschliessende Bereich der so genannten Dauerfestigkeit Bei ferritisch perlitischen Stahlen beginnt der Bereich der Dauerfestigkeit bei ca 1 5 106 Bei austenitischen Stahlen und kfz Basiswerkstoffen 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 107 Lastwechseln als Dauerfestigkeit bezeichnet Unterliegt ein Bauteil standiger Korrosion oder stark erhohten Temperaturen so kann nicht mehr mit einer Dauerfestigkeit gerechnet werden Zur Bestimmung der Dauerfestigkeit werden Schaubilder wie das Haigh Diagramm oder das Smith Diagramm verwendet 8 Unterhalb der Dauerfestigkeit SaD kann ein Bauteil prinzipiell beliebig viele Schwingspiele ertragen Belastungen oberhalb der Dauerfestigkeit bewirken ein Versagen des Bauteils nach einer bestimmten Zahl an Schwingspielen 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 Man spricht hierbei von betriebsfester Bemessung eines Bauteils Betriebsfestigkeit wird heute in nahezu allen Bereichen der Technik zum Zweck des Leichtbaus eingesetzt Siehe auch BearbeitenFestigkeit Dauerschwingfestigkeit Wohlerversuch Risswachstum Korrosion Versetzungskriechen Verschleiss Pneumatic Impact Treatment ein HFMI Verfahren zur Vermeidung Verzogerung von Ermudungsrissen durch signifikante Steigerung der Schwingfestigkeit High Frequency Impact Treatment Verfahren zur Lebensdauerverlangerung von SchweisskonstruktionenLiteratur BearbeitenS Suresh Fatigue of Materials Cambridge University Press 1998 Bernhard Ilschner Hochtemperatur Plastizitat Springer Verlag 1973 Joachim Rosler Harald Harders Martin Baker Mechanisches Verhalten der Werkstoffe Teubner 2006 Richard M Christensen The theory of materials failure Oxford Univ Press Oxford 2013 ISBN 978 0 19 966211 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Materialermudung Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Schwingfestigkeitsprufung Video zur SchwingfestigkeitsprufungEinzelnachweise Bearbeiten W Olivier R Jaeger M Moser K Muller Schadensanalyse eines Misserfolgs durch Implantatfraktur In Implantologie Journal 7 6 2003 Oemus Media Leipzig S 34 36 ISSN 1435 6139 K Muller W Olivier R Jaeger M Moser Schadensanalysen an enossalen Titanimplantaten Memento vom 28 April 2015 im Internet Archive PDF Postersession DGI Tagung Gottingen 27 29 November 2003 F Rojas et al Performance of tall buildings in Concepcion during the 27 February 2010 moment magnitude 8 8 offshore Maule Chile earthquake In The Structural Design of Tall and Special buildings 20 Jahrgang Nr 1 2011 S 37 64 doi 10 1002 tal 674 wiley com K E Kurrer Wenn Eisenbahnrader mude werden In der Freitag Nr 15 2004 2 April 2004 S 18 J E Egger F R Rojas L M Massone High Strength Reinforcing Steel Bars Low Cycle Fatigue Behavior Using RGB Methodology In International Journal of Concrete Structures and Materials 15 Jahrgang Nr 38 24 September 2021 doi 10 1186 s40069 021 00474 9 springer com L M Massone P A Herrera Experimental study of the residual fatigue life of reinforcement bars damaged by an earthquake In Materials and Structures 52 Jahrgang Nr 61 22 Mai 2019 doi 10 1617 s11527 019 1361 x springer com J Wallace L Massone P Bonelli J Dragovich R Lagos C Luders J Moehle Damage and implications for seismic design of RC structural wall buildings In Earthquake Spectra 28 Jahrgang Nr 2 2012 S 281 299 doi 10 1193 1 4000047 Georg Jacobs Maschinengestaltung Mainz Verlag Aachen 2015 ISBN 3 86130 748 0 S 19 21 Normdaten Sachbegriff GND 4074631 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Materialermudung amp oldid 235506699