Skip to main content

Werkstoffe

  • Chapter
Metallfedern

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

  • 4028 Accesses

Auszug

Federn müssen aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt und so ausgelegt und gestaltet werden, dass sie nach Wegnahme einer aufgebrachten Belastung wieder ihre ursprüngliche Gestalt bzw. Lage einnehmen. Die dafür verantwortliche Eigenschaft des Werkstoffes ist seine Elastizität. Sie wird durch den Elastizitätsmodul oder Gleitmodul als Verhältnis zwischen Werkstoffbeanspruchung (Spannung) und Verformung (Dehnung bzw. Schiebung) ausgedrückt (s. Tabelle 3.1) und sollte einen möglichst hohen Wert aufweisen.

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 119.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Kapitel 3

  1. Brockhaus, J.; Singer, H.; Felber, W.: Zwischenstufenvergüteter Bandstahl, Eigenschaften und Verarbeitung. DFBO-Mitteilungen 24 (1973) 3, S. 38–42.

    Google Scholar 

  2. Claus, H.; Stöckel, D.: Eigenschaften von Werkstoffen für stromführende Federn. Feinwerktechnik & Messtechnik 91 (1983) 1, S. 19.

    Google Scholar 

  3. Dewitte, M.: Korrosion gebremst (Bezinal im Vergleich). Industrie Anzeiger 28 (1993) S. 56/57.

    Google Scholar 

  4. Graves, G. D.; O’Malley, M.: Vorsetzen, insbesondere Warmvorsetzen von Schraubenfedern. Draht 34 (1983) 4, S. 171–173.

    Google Scholar 

  5. Heinke, J.: Die Einsatzmöglichkeiten nichtrostender Federstähle. Berichte aus Theorie und Praxis 5 (1969) 12, S. 13–17.

    Google Scholar 

  6. Hoeft, M.: Neue Federwerkstoffe für die Anschluss-und Verbindungstechnik. Feingerätetechnik 33 (1983) 12, S. 563–566.

    Google Scholar 

  7. Hertzer, K. H.: Über die Dauerfestigkeit und das Setzen von Tellerfedern. Konstruktion 14 (1962) 4, S. 147–153.

    Google Scholar 

  8. Hohnberg, H.: Die Ausscheidungshärtung nichtrostender Federstähle. Draht 40 (1989) 4, S. 297–298.

    Google Scholar 

  9. Kaiser, B.: Einfluss unterschiedlicher Anlassbedingungen auf die mechanischen Eigenschaften hochfester Federstähle. Draht 43 (1992) 11, S. 922–928.

    MathSciNet  Google Scholar 

  10. Katz, W.: Korrosionsbeständigkeit der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Draht 8 (1957) 3, S. 317–320.

    Google Scholar 

  11. Kayser, K. H.: Die nichtrostenden Chrom-und Chrom-Nickel-Stähle. Draht 19 (1968) 12, S. 906–915.

    Google Scholar 

  12. Kloos, K. H.; Kaiser, B.: Dauerhaltbarkeitseigenschaften von Schraubenfedern in Abhängigkeit von Wickelverhältnis und Oberflächenzustand. Draht 28 (1977) 9, S. 415–421 und 11, S. 539 bis 545.

    Google Scholar 

  13. Kopp, H.: Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Texturfederbandstähle. Draht 40 (1989) 2, S. 127–130.

    Google Scholar 

  14. Krickau, O.: Federbrüche und ihre Beurteilung. Draht 23 (1972) 9, S. 586–592 und 10, S. 653 — 659.

    Google Scholar 

  15. O’Malley, M.: Stress relaxation of springs. Wire Industry Dec. 1988, S. 808–813.

    Google Scholar 

  16. Meissner, M.: Untersuchung bestimmter Einflüsse auf die Dauerfestigkeit kaltgeformter zylindrischer Schraubendruckfedern. Diss. TH Ilmenau 1968 und Maschinenbautechnik 21 (1972) 2, S. 72–73.

    Google Scholar 

  17. Meissner, M.: Untersuchungen über den Einfluss von Wickeleigenspannungen auf die Dauerhaltbarkeit kaltgeformter zylindrischer Schraubendruckfedern. Maschinenbautechnik 17 (1968) 5, S. 231–236.

    Google Scholar 

  18. Metha, K. K.; Kemmer, H.; Rademacher, L.: Zähigkeitsverhalten vergütbarer Federstähle zwischen Raumtemperatur und −60°C. Thyssen Edelstahl Techn. Berichte 5 (1979) 3, S. 175–180.

    Google Scholar 

  19. Muhr, K. H.: Einfluss von Eigenspannungen auf das Dauerschwingverhalten von Federn aus Stahl. Stahl und Eisen 90 (1970) 12, S. 631–636.

    Google Scholar 

  20. Nichols, R. W.: The mechanical properties of carbon steel wire at low temperatures. Journ. Iron Steel Inst. (1956) 4, S. 337–347.

    Google Scholar 

  21. Niepage, P.; Grahn, B.; Virnich, K.-H.: Der Einfluss des Eigenspannungszustands auf die Schwingfestigkeit von Tellerfedern. Draht 44 (1993) 4, S. 224–227.

    Google Scholar 

  22. Peiter, A.: Eigenspannungen I. Art-Ermittlung und Bewertung. Düsseldorf: Michael Triltsch Verlag 1966.

    Google Scholar 

  23. Reitmann, H.: Tellerfedern aus hochfesten Stählen. Mitteilungen der Christian Bauer KG Welzheim, Heft 10.

    Google Scholar 

  24. Scholz, H.: Bänder aus Kupferlegierungen für Flachfedern. Draht 39 (1988) 10, S. 1030–1033.

    MathSciNet  Google Scholar 

  25. Schremmer, G.: Eigenspannungen aus dem Setzvorgang bei Drehstabfedern und deren Einfluss auf die Schwingungsfestigkeit. Draht 18 (1967) 6, S. 373–376 und 9, S. 721–733.

    Google Scholar 

  26. Stöckel, D.: Anwendungen von NiTi-Legierungen mit Formgedächtniseffekt. ZM 11/1987, S. 198–204.

    Google Scholar 

  27. Stöckel, D.: Thermo-variable Rate Springs. Springs Magazine 10/1991, S. 35–43.

    Google Scholar 

  28. Tauscher, H.; Fleischer, H.: Entwicklung und Eigenschaften hochfester Vergütungsstähle. Neue Hütte 7 (1962) 2, S. 102–111.

    Google Scholar 

  29. Tautzenberger, P.: Superelastisches Verhalten von Formgedächtnis-Legierungen. Blech Rohr Profile 38 (1991) 10, S. 782–786.

    Google Scholar 

  30. Walz, K. H.: Bainitisch vergütetes Kaltband für Stanz-und Biegeteile. Draht 43 (1992) 3,S. 307–310.

    Google Scholar 

  31. Walz, K. H.: Werkstoffkunde-martensitaushärtender Stahl. Draht 33 (1982) 12, S. 763.

    Google Scholar 

  32. Walz, K. H.: Kriechen-Relaxation-Vorsetzen. CB-Grünheft, Mitt. des Techn. Beratungsdienstes der Chr. Bauer AG Welzheim, Heft 17, S. 6–9.

    Google Scholar 

  33. Wanke, K.: Verhalten von Federn und Federwerkstoffen bei tiefen Temperaturen. Draht 38 (1987) 6, S. 483–488.

    Google Scholar 

  34. Firmenschrift der Fa. Garphyttan Wasa Stahl GmbH. Garphyte/Schweden.

    Google Scholar 

  35. Scherdel optimiert Ventilfederfertigung durch röntgenografische Eigenspannungsmessung. Scherdel aktuell Heft 1/1992. Firmenschr. der Techn. Federn S. Scherdel GmbH Marktredwitz.

    Google Scholar 

  36. Berg, A.: Gradientengefüge und mechanische Eigenschaften hochfester Titanlegierungen. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 5, Band Nr. 591. Düsseldorf: VDI-Verlag GmbH 2000.

    Google Scholar 

  37. Peters, M. u. a.: Titan und Titanlegierungen (n. einem Fortbildungsseminar vom 17.-19.4.1994 in Köln). Mat. Info der Werkstoff-Informationsgesellschaft mbH, 2. Auflage. Frankfurt: 1998.

    Google Scholar 

Download references

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

(2007). Werkstoffe. In: Metallfedern. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-49869-8_3

Download citation

Publish with us

Policies and ethics