Skip to main content

Grundlagen der Festigkeitsrechnung

  • Chapter
  • 249 Accesses

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden jene Grundlagen zusammengefaßt, die den Festigkeitsuntersuchungen an den verschiedenen Konstruktionsteilen (Schaufeln, Läufer usw.) gemeinsam sind. Besonderes Gewicht wird dabei auf die für Turbomaschinen typischen Beanspruchungsarten gelegt, also dynamische Beanspruchung, hohe Temperatur, Wärmespannungen.

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

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   54.99
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

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur zu Kap. 15

  1. Biezeno, C. B.; Grammel, R.: Technische Dynamik, 2. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1953.

    Book  MATH  Google Scholar 

  2. Kauderer, H.: Nichtlineare Mechanik. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1958.

    Book  Google Scholar 

  3. Neuber, H.: Kerbspannungslehre, 2. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1958.

    Google Scholar 

  4. v. Mises, R.: Mechanik der plastischen Formänderung von Kristallen. ZAM1VI 8 (1928) 161.

    MATH  Google Scholar 

  5. Ziegler, H.: An Introduction to Thermomechanics. Amsterdam, New York, Oxford: North Holland 1977.

    Google Scholar 

  6. Manson, S. S.: Thermal Stress an Low Cycle Fatigue. New York: McGraw-Hill 1966.

    Google Scholar 

  7. Norton, F. H.: The Creep of Steels at High Temperatures. London: McGraw-Hill 1929.

    Google Scholar 

  8. Garofalo, F.: Déformation et rupture par fluage. Paris: Dunod 1970.

    Google Scholar 

  9. Penny, R. K.; Marriott, D. L.: Design for Creep. London: McGraw-Hill 1971.

    Google Scholar 

  10. Desai, C. S.; Abel, J. F.: Introduction to the Finite Element Method. New York: van Nostrand 1972.

    Google Scholar 

  11. Hahn, H. G.: Methode der finiten Elemente in der Festigkeitslehre. Frankfurt: Akadem. Verlagsanstalt 1975.

    Google Scholar 

  12. Gallagher, G. H.: Finite-Element-Analysis. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1976.

    Google Scholar 

  13. Mendelson, A.; Manson, S. S.: Practical Solution of Plastic Deformation Problems in Elastic-Plastic Range. NACA Tech. Note 4088, (1957).

    Google Scholar 

  14. Cockroft, R. D. H.: Creep in Materials Subjected to Variable Loading of an Initially Isentropic Material. Phil. D. Diss. Cambridge 1969.

    Google Scholar 

  15. Odqvist, F. K. G.: Mathematical Theory of Creep and Creep Rupture. Oxford: Clarendon Press 1966.

    MATH  Google Scholar 

  16. Rabotnow, Y. N.: On the Equation of State for Creep. Progr. in Appl. Mech. ( Prager Anniversary Volume ), London 1963.

    Google Scholar 

  17. Tilly, G. P.: Relationships for Tensile Creep under Transient Stresses. J. Strain Anal. 7 (1972) Nr. 1.

    Google Scholar 

  18. Beglinger, V.: Der Einfluß elastischer Spannungsspitzen auf die Lebensdauer biegebeanspruchter Balken im Kriechgebiet. Turboforum 3 (1973) 155–167.

    Google Scholar 

  19. Odqvist, F. K. G.; Hult, J.: Kriechfestigkeit metallischer Werkstoffe. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1962.

    Google Scholar 

  20. Haas, H.: Großschäden durch Turbinen-oder Generatorläufer, entstanden im Bereich bis zur Schleuderdrehzahl. Maschinenschaden 50 (1977) 195–200.

    Google Scholar 

  21. Franklin, C. J.: Cyclic Creep and Fatigue Life Time Predicition. Bericht an der COST-Tagung, Lüttich 1978.

    Google Scholar 

  22. Manson, S. S.: Interfaces between Fatigue, Creep and Fracture, Int. J. Fract. Mech. 2 (1966) 327.

    Article  Google Scholar 

  23. Spera, D. A.: A Linear Creep Damage Theory of Materials. Ph. D. Thesis, Univ. of Wisconsin 1968.

    Google Scholar 

  24. Spera, D. A.: The Calculation of Elevated Temperatur Cyclic Life Considering Low-Cyclic Fatigue and Creep. NASA TN D-5317, (1969).

    Google Scholar 

  25. Spera, D. A.: Calculation of Thermal Fatigue Life Based on Accumulated Creep Damage. NASA TN D-5489 (1969).

    Google Scholar 

  26. Manson, S. S.; Halford, G. R.; Hirschberg, M. H.: Creep-Fatigue Analysis by Strain-Range Partitioning. ASME Congr. on Pressure Vessels and Piping. May 1971. NASA TMX-67838.

    Google Scholar 

  27. Halford, G. R.; Hirschberg, M. H.; Manson, S. S.: Temperature Effects on the Strain Range Partitioning Approach for Creep Fatigue Analysis. ASTM, STP 520 (1973) 658–669.

    Google Scholar 

  28. Manson, S. S.: A Challenge to Unify Treatment of High Temperature Fatigue–A Partisan Proposal Based on Strain Range Partitioning Fatigue at Elevated Temperatures. ASTM, STP 520 (1973) 744–782.

    Google Scholar 

  29. Manson, S. S., et al.: Separation of the Strain Components for Use in Strain Range Partitioning, NASA TMX-71737, June 1975.

    Google Scholar 

  30. Forrest, P. O.: Fatigue of Metals. Oxford, London, New York, Paris: Pergamon Press 1962.

    Google Scholar 

  31. Wellinger, K.; Dietmann, H.: Festigkeitsberechnung, 3. Aufl. Stuttgart: Körner 1976.

    Google Scholar 

  32. Peterson, R. E.: Stress Concentration Design Factors. New York, London: Wiley, Chapman and Hall 1953.

    Google Scholar 

  33. Sass, F.; Bouché, Ch.; Leitner, A. (Hrsg.): Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, 13. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, Neudruck 1974.

    Google Scholar 

  34. Petersen, C.: Die Vorgänge in zügig und wechselnd beanspruchtem Metallgefüge, Teil 3 u. 4, Z. Metallkunde 42 (1951) 161–170 u. 43 (1952) 429–433.

    Google Scholar 

  35. Sigwart, H.: Werkstoffkunde. In Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau, 13. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, Neudruck 1974.

    Google Scholar 

  36. Siebel, E.; Gaier, M.: Untersuchung über den Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit auf die Dauerschwingfestigkeilt metalischer Bauteile. VDI-Z. 98 (1956) 1715–1723.

    Google Scholar 

  37. Irwin, G. R.: Fracture. Handb. d. Physik Bd. VI, Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1958.

    Google Scholar 

  38. Liebowitz, H. (Hrsg.): Fracture: An Advanced Treatise. Vol. I-VII. New York, London: Academic Press 1968–72.

    Google Scholar 

  39. Sih, G. C.: Mechanics of Fracture I. Leyden: Nordhoff International Publishing 1973.

    Google Scholar 

  40. Heckel, K.: Einführung in die technische Anwendung der Bruchmechanik. München: Hauser 1970.

    Google Scholar 

  41. Mayer, K. H.; Meyer, H. J.; Riess, W.: Betriebsbeanspruchungen der Wellen moderner Dampfturbinen bestimmen die Anforderungen an die Schmiedestücke. VGB Kraftwerkstechnik 58 (1978) 529–541.

    Google Scholar 

  42. Majumdar, S.; Maiya, P. S.: A Unified and Mechanistic Approach to Creep-Fatigue Damag. Argonne National Laboratory Report ANL–76–58 (1976).

    Google Scholar 

  43. Majumdar, S.; Maiya, P. S.: A Damage Equation for Creep-Fatigue Interaction. 1976 ASME-MPC Symp. on Creep-Fatigue Interaction MPC-3, ASME United Engineering Center, New York NY, 10017, S. 323 to 335.

    Google Scholar 

  44. Thomas, H. J.: Thermische Kraftanlagen Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1982 Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Traupel, W. (1982). Grundlagen der Festigkeitsrechnung. In: Thermische Turbomaschinen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-96632-3_5

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-96632-3_5

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-96633-0

  • Online ISBN: 978-3-642-96632-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics