Skip to main content

Mechanische Eigenschaften

  • Chapter
  • First Online:
Metalle

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Metallen und deren Ursache behandelt. Möglichkeiten der Verfestigung (Härtungsmechanismen) werden besprochen. Die Vorgänge während der elastischen und der plastischen Verformung bis hin zum Bruch werden beschrieben. Es wird zwischen einsinniger (statischer) und zyklischer Belastung (Ermüdung) unterschieden. Auf die Besonderheiten der Verformung bei hoher Temperatur wird eingegangen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 99.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 129.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    Die Zugachse des Einkristalls bildet etwa gleiche Winkel mit den nächstgelegenen Kristallachsen 100,110, und 111 (Abb. 3.9).

Weiterführende Literatur

  • Bürgel R, Maier HJ, Niendorf T (2011) Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen und -beschichtungen, 4. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden

    Chapter  Google Scholar 

  • Christ H-J (1991) Wechselverformung von Metallen: zyklisches Spannungs-Dehnungs-Verhalten und Mikrostruktur. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  • Courtney TH (2005) Mechanical behaviour of materials. Waveland Press, Long Grove

    Google Scholar 

  • Essmann U, Gösele U, Mughrabi H (1981) A model of extrusions and intrusions in fatigued metals I. Point-defect production and the growth of extrusions. Philosophical Magazine A 44:405–426

    Article  Google Scholar 

  • Frost HJ, Ashby MF (1982) Deformation mechanism maps. Pergamon Press, Oxford (http://engineering.dartmouth.edu/defmech/)

    Google Scholar 

  • Haibach E (2006) Betriebsfestigkeit, 3. Aufl. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Hertzberg RW (2012) Deformation and fracture mechanics of engineering materials, 5. Aufl. Wiley, New York

    Google Scholar 

  • Hornbogen E (1983) Microstructure and mechanisms of fracture. In: Gifkins RC (Hrsg) Strength of metals and alloys, Bd. 3. Pergamon Press, Oxford

    Google Scholar 

  • Ilschner B (1973) Hochtemperaturplastizität. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Ilschner B (Hrsg) (1982) Festigkeit und Verformung bei hoher Temperatur. DGM Informationsgesellschaft, Oberursel

    Google Scholar 

  • Mughrabi H (Hrsg) (1993) Plastic deformation and fracture of materials. In: Materials science and technology, Bd. 6. VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • Munz D (Hrsg) (1984) Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe. DGM Informationsgesellschaft, Oberursel

    Google Scholar 

  • Nabarro FRN, Villiers HL (1995) The physics of creep. Taylor & Francis, London

    Google Scholar 

  • Novikow IK, Portnoj VK (1985) Superplastizität von Legierungen. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  • Radaj D, Vormwald M (2007) Ermüdungsfestigkeit: Grundlagen für Ingenieure, 3. Aufl. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Rösler J, Harders H, Bäker M (2016) Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Springer, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  • Schott G (Hrsg) (1985) Werkstoffermüdung – Ermüdungsfestigkeit. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  • Schulze GER (1974) Metallphysik. Springer, Wien, New York

    Book  Google Scholar 

  • Skrotzki B, Olbricht J, Kühn HJ (2018) High temperature mechanical testing of metals. In: Hsueh CH et al (Hrsg) Handbook of mechanics of materials. Springer, Singapore

    Google Scholar 

  • Stüwe HP (Hrsg) (1981) Verformung und Bruch. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien

    Google Scholar 

  • Suresh S (1998) Fatigue of materials, 2. Aufl. Cambridge University Press, Cambridge

    Book  Google Scholar 

  • Warlimont H, Hausch G (1974) Elastische Anisotropie in Metallen und Legierungen. In: Stüwe HP (Hrsg) Mechanische Anisotropie. Springer, Wien, New York

    Google Scholar 

  • Yagi K, Merckling G, Kern TU, Irie H, Warlimont H (Hrsg) (2004) Creep properties of heat resistant steels and superalloys. Landolt-Börnstein VIII 2 B. Springer, Berlin, Heidelberg

    Google Scholar 

Normen

  • ASTM E1875:2013: Standard Test Method for Dynamic Young’s Modulus, Shear Modulus and Poisson’s Ratio by Sonic Resonance. West Conshohocken: ASTM International

    Google Scholar 

  • DIN 50100:2016-12, Schwingfestigkeitsversuch – Durchführung und Auswertung von zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude für metallische Werkstoffproben und Bauteile, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 148-1:2017-05, Metallische Werkstoffe – Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy – Teil 1: Prüfverfahren, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 204:2009-10, Metallische Werkstoffe – Einachsiger Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung – Prüfverfahren; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 6506-1:2015-02, Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Brinell – Teil 1: Prüfverfahren; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 6507-1:2006-03, Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Vickers – Teil 1: Prüfverfahren; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 6508-1:2016-12, Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Rockwell – Teil 1: Prüfverfahren, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 6892-1:2017-02, Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 6892-2:2011-05, Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 2: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • EN 10319-1:2003-09, Metallische Werkstoffe – Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung – Teil 1: Prüfverfahren für die Anwendung in Prüfmaschinen; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin

    Google Scholar 

  • ISO 1099:2017-06, Metallische Werkstoffe – Dauerschwingversuch – Axialer kraftgeregelter Versuch, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

  • ISO 12106:2017-03, Metallische Werkstoffe – Ermüdungsprüfung – Einachsige Prüfung mit der dehnungskontrollierten Methode, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

  • ISO 12108:2012-08, Metallische Werkstoffe – Ermüdungsprüfung – Ermüdungsrisswachstumsprüfung, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

  • ISO 12111:2011-08, Metallische Werkstoffe – Ermüdungsprüfung – Dehnungsgeregelte thermomechanische Ermüdungsprüfmethode, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

  • ISO 12135:2016-11, Metallische Werkstoffe – Vereinheitlichtes Prüfverfahren zur Bestimmung der quasistatischen Bruchzähigkeit, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

  • ISO/DIS 12107:2017-05 – Entwurf, Metallische Werkstoffe – Ermüdungsprüfung – Statistische Planung und Analyse von Versuchsdaten, International Organization for Standardization, Genf

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Birgit Skrotzki .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2019 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Hornbogen, E., Warlimont, H., Skrotzki, B. (2019). Mechanische Eigenschaften. In: Metalle. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57763-9_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57763-9_7

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-57762-2

  • Online ISBN: 978-3-662-57763-9

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics