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Werkstoff und Werkstück nach der Umformung

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Book cover Werkstoffprüfung für die Umformtechnik

Part of the book series: WFT Werkstoff-Forschung und -Technik ((WFT,volume 4))

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Zusammenfassung

Der Unterschied zwischen Bild 6.1 und der Darstellung der Eigenschaften vor der Umformung in Bild 1.2 ergibt sich einerseits daraus, daß nach einer — abgeschlossenen ! — Umformung die Umformeignung nicht mehr interessiert (daher haben z. B. die Zähigkeitskennwerte nicht die gleiche Bedeutung wie vor der Umformung). Eher ist noch die Eignung des umgeformten Werkstoffes für andere nachfolgende Fertigungsverfahren von Bedeutung. Dieses Thema wird in Abschnitt 6.2 am Beispiel der spanenden Bearbeitung behandelt.

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Abbreviations

KC :

„Spezifische“ Schnittkraft

TR :

Rohteiltemperatur

rZ :

Ziehkantenradius

Literatur zu Kapitel 6

  1. Stahl-Eisen-Prüfblätter 1160–1178, 2. Ausg., 1969.

    Google Scholar 

  2. Nehl, E.: Untersuchungen zum Halbwarmfließpressen von Automatenstählen, Berichte aus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart, Nr. 70, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo: Springer 1983.

    Google Scholar 

  3. Reiss, W.; Pöhlandt, K.: About the fracture behaviour of the aluminium alloy AlCuMg2 after homogeneous cold deformation, Eng. Fracture Mech., 23 (1986), 575–584.

    Google Scholar 

  4. Steck, E.; Geiger, M.: Plastizitätstheoretische Grundlagen, in (Hrsg.) Lange, K.: Lehrbuch der Umformtechnik, Bd. 1: Grundlagen, 1. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1972.

    Google Scholar 

  5. Schmidt, V.: Ermittlung von Verfahrenskennwerten durch Messen, in Lange, K.: Umformtechnik, Bd. 1: Grundlagen, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo: Springer 1984.

    Google Scholar 

  6. Keeler, S.P.: Circular grid system - a valuable aid for evaluating sheet metal formability, Sheet Metal Ind. 45 (1968), 633–641.

    Google Scholar 

  7. Schelosky, H.: Verfahren zur Prüfung der Umformeignung von Blechen, in (Hrsg.) Lange, K.: Lehrbuch der Umformtechnik, Bd. 3: Blechumformung, 1. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1975.

    Google Scholar 

  8. Hoang-Vu, Kh.: Möglichkeiten und Grenzen des Kaltgesenkschmiedensals eine fertigungstechnische Alternative für kleine, genaue Formteile, Berichte aus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart, Nr. 65, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1982.

    Google Scholar 

  9. Wilhelm, H.: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Vickers-härte und Vergleichsformänderung bei Kaltumformvorgängen, Berichteaus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart, Nr. 9, Essen: Girardet 1969.

    Google Scholar 

  10. Kerspe, J.-H.: Abstreckgleitziehen von nichtrostenden austenitischen Stählen, Berichte aus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart, Nr. 53, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1980.

    Google Scholar 

  11. Macherauch, E.: Praktikum in Werkstoffkunde, 2. Aufl., Braunschweig: Vieweg 1972.

    Google Scholar 

  12. Bunge, H.-J.: Mathematische Methoden der Texturanalyse, Berlin: Akademie-Verlag 1969.

    Google Scholar 

  13. Kloos, K.H.: Eigenspannungen, Definition und Entstehungsursachen, Z. Werkstofftech. 10 (1979), 293–302.

    Article  Google Scholar 

  14. Kenning, O.: Eigenspannungen in Schmiedeteilen, Ind.-Anz. 107 (1985) 42, 38–42.

    Google Scholar 

  15. (Hrsg.) Hauk, V.; Macherauch, F.: Eigenspannungen und Lastspannungen, Härt.-Tech. Mitt. 37 (1982), Beiheft.

    Google Scholar 

  16. Dorfschmidt, E.: Eigenspannungsuntersuchungen beim Voll-VorwärtsFließpressen von Stahl, Diss. Univ. Hannover 1982.

    Google Scholar 

  17. (Hrsg.) Macherauch, E.; Hauk, V.: Eigenspannungen - Entstehung Messung - Bewertung, Symp. Karlsruhe 1983, Oberursel: DGM 1983.

    Google Scholar 

  18. Lee, E.H., et al.: Stress and Deformation Analysis of Metal-Forming Processes, in: (Ed.) Lippmann, H.: Metal Forming Plasticity, Berlin/ Heidelberg/New York: Springer 1979.

    Google Scholar 

  19. Kudo, H.; Matsubara, S.: Joint Examination Project of Validity of Various Numerical Methods for the Analysis of Metal-Forming Processes, in (Ed.) Lippmann, H.: Metal Forming Plasticity, Berlin/Heidelberg/ New York: Springer 1979.

    Google Scholar 

  20. Tekkaya, A.E.: Ermittlung von Eigenspannungen in der Kaltmassivumformung, Berichte aus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart, Nr. 83, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo: Springer 1986.

    Google Scholar 

  21. Glocker, R.: Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, 5. Aufl., Berlin/ Heidelberg/New York: Springer 1971.

    Book  Google Scholar 

  22. Krautkrämer, J.; Krautkrämer, H.: Werkstoffprüfung mit Ultraschall, 4. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1980.

    Google Scholar 

  23. Rèti, P.: Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Stuttgart: S. Hirzel 1974.

    Google Scholar 

  24. Leykamm, H.: Beitrag zur Arbeitsgenauigkeit des Kaltmassivumformens, Berichte aus dem Institut für Umformtechnik, Universität Stuttgart Nr. 57, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1980.

    Google Scholar 

  25. Dahl, W.: Verhalten von Stahl bei schwingender Beanspruchung, Düsseldorf: Stahleisen 1978.

    Google Scholar 

  26. Munz, D.; Schwalbe, K.; Mayr, P.: Dauerschwingverhalten metallischer Werkstoffe, Braunschweig: Vieweg 1971.

    Google Scholar 

  27. (Hrsg.) Schott, G.: Werkstoffermüdung, Leipzig: Grundstoffindustrie 1977.

    Google Scholar 

  28. Maier, H.-J.: Über den Einfluß einer Kaltverformung auf die Zeitfestigkeit biegebeanspruchter glatter Proben, Tech.-wiss. Ber. MPA Stuttgart (1975), Heft 75–02.

    Google Scholar 

  29. Strigens, P.: Einfluß der Oberflächenverfestigung auf die Dauerfestigkeit von Stählen, VDI-Z. 114 (1972), 1193–1199.

    CAS  Google Scholar 

  30. Jonck, R.: Oberflächen-und Randschichteinfluß auf die Festigkeitseigenschaften massivgeformter Werkstücke, ZwF 16 (1981), 496–502.

    Google Scholar 

  31. Tauscher, H.: Berechnung der Dauerfestigkeit, Einfluß von Werkstoff und Gestalt, 6. Aufl., Leipzig: Fachbuchverlag 1960.

    Google Scholar 

  32. Flemming, G.: Mechanische Eigenschaften von Stahl bei statischer und wechselnder Beanspruchung nach einer Massivumformung, Diss. TH Darmstadt 1972.

    Google Scholar 

  33. Feldmann, H.; Hagedorn, K.E.: Grundlagen der Zeitfestigkeit, Stahl und Eisen 97 (1977), 1099–1106.

    CAS  Google Scholar 

  34. Knolle, B.: Schwingfestigkeit von Schmiedeteilen, Ind.-Anz. 101 (1979) 18, 41–42 (HGF 79/8).

    Google Scholar 

  35. Schwab, W.: Effect of process paramters in metal forming an fatigue behaviour, Annals of the CIRP 34 /1 (1985), 215–219.

    Article  Google Scholar 

  36. Harig, H.; Frank, E.: Temperaturmessung als einfache Methode zur Charakterisierung des Ermüdungsverhaltens von Stählen, ZwF 76 (1981), 185–188.

    CAS  Google Scholar 

  37. Reik, W.: Zum Wechselverformungsverhalten des Edelstahles Ck45 im normalisierten Zustand, Diss. Univ. Karlsruhe 1978.

    Google Scholar 

  38. Eifler, D.: Inhomogene Deformationserscheinungen bei Schwingbeanspruchung eines unterschiedlich wärmebehandelten Stahles des Typs 42CrMo4, Diss. Univ. Karlsruhe 1983.

    Google Scholar 

  39. DIN 50100: Werkstoffprüfung. Dauerschwingversuche, Begriffe, Zeichen, Durchführung, Auswertung, Februar 1978.

    Google Scholar 

  40. DIN 50113: Umlaufbiegeversuch. März 1982.

    Google Scholar 

  41. DIN 51212: Prüfung metallischer Werkstoffe. Verwindeversuche an Drähten, September 1978.

    Google Scholar 

  42. DIN 51214: Prüfung von Stahl. Knoten-Zugversuch an Runddrähten, Februar 1977.

    Google Scholar 

  43. Speckhardt, H.: Spannungs-und Schwingungsrißkorrosion, VDI-Ber. 243 (1975), 119–126.

    Google Scholar 

  44. DIN 50900, Teil 1: Korrosion der Metalle. Allgemeine Begriffe, April 1982.

    Google Scholar 

  45. Spähn, H.: Grundlagen und Erscheinungsformen der Schwingungsrißkorrosion, VDI-Ber. 235 (1975), 103–115.

    Google Scholar 

  46. Lohmeyer, S.: Korrosion nichtrostender Stähle, in: Edelstahl, Lehrgang TA Esslingen 5.-6. 2. 1979.

    Google Scholar 

  47. Zeller, R.: Die Messung von Deformationsmartensit in austenitischen nichtrostenden Stählen. Ind.-Anz. 99 (1977) 82, 1592–1593 (HGF 77/51).

    Google Scholar 

  48. Zeller, R.: Martensitbildung beim Tiefziehen von austenitischen nichtrostenden Stählen, Ind.-Anz. 99 (1977) 86, 1711–1712 (HGF 77/54).

    Google Scholar 

  49. Kerspe, J.-H.: Bildung von Umformmartensit beim Abstreckgleitziehen von X5CrNi18 9, Bänder Bleche Rohre 21 (1980), 23–26.

    CAS  Google Scholar 

  50. Kato, T., et al.: Stress-corrosion cracking of sensified austenitic stainless steel: effect of phase transformation induced by plastic working, J. Soc. Mater. Sci. Japan 25 (1976), 33–37.

    Google Scholar 

  51. Dean jr., S.W.: Review of recent studies on the mechanism of stress-corrosion cracking in austenitic stainless steels, in: Stress-Corrosion - New Approaches, 78th Annual Meeting, Montreal, Canada, 22.-27.6.1975, STP No. 610, Philadelphia, PA: ASTM 1976.

    Google Scholar 

  52. Weiergräber, M.: Spannungsrißkorrosion tiefgezogener Näpfe aus nichtrostendem austenitischem Stahl, Seminar “Neuere Entwicklungen in der Blechbearbeitung”, Stuttgart, 19.-20. 6. 1984.

    Google Scholar 

  53. ASTM Standard G 36–73: Performing stress-corrosion cracking tests in a boiling magnesium chloride solution, 1973 (Reapproved 1981 ).

    Google Scholar 

  54. DIN 50021: Korrosionsprüfungen. Sprühnebelprüfungen mit verschiedenen Natriumchloridlösungen, Entwurf, Juni 1985.

    Google Scholar 

  55. DIN 50905, Blatt 1: Chemische Korrosionsuntersuchungen, Allgemeines; Blatt 2: Chemische Korrosionsuntersuchungen, Korrosionsgrößen bei gleichmäßiger Flächenkorrosion; Blatt 3: Chemische Korrosionsuntersuchungen, Korrosionsgrößen bei ungleichmäßiger Korrosion ohne zusätzliche mechanische Beanspruchung, alle Januar 1975.

    Google Scholar 

  56. (Hrsg.) Schatt, W.: Werkstoffe des Maschinen-, Anlagen-und Apparatebaues, Leipzig: Grundstoffindustrie 1975.

    Google Scholar 

  57. Wieland-Buch Kupferwerkstoffe, Wieland-Werke AG, Ulm, 4. Aufl. 1978.

    Google Scholar 

  58. Dies, K.: Kupfer und Kupferlegierungen in der Technik, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1967.

    Google Scholar 

  59. Mattson, E.: Corrosion of copper and brass: practical experience in relation with basic data, Brit. Corros. J. 15 (1980), 6–13.

    Article  Google Scholar 

  60. Wendler-Kalsch, E.: Stand der Erkenntnisse auf dem Gebiet der klassischen Spannungsrißkorrosion, Werkst. u. Korros. 29 (1978), 703–720.

    Article  CAS  Google Scholar 

  61. Uhlig, H.H.: Korrosion und Korrosionsschutz, Berlin: Akademie-Verlag 1975.

    Google Scholar 

  62. Barton, K.: Schutz gegen atmosphärische Korrosion, Weinheim: Verlag Chemie 1973.

    Google Scholar 

  63. DIN 50916: Prüfung von Kupferlegierungen. Spannungsrißkorrosionsversuch mit Ammoniak, Teil 1: Prüfung von Rohren, Stangen und Profilen, August 1976; Teil 2: Prüfung von Bauteilen, Entwurf, Juni 1974.

    Google Scholar 

  64. DIN 50911: Prüfung von Kupferlegierungen. Quecksilbernitratversuch, Juni 1964.

    Google Scholar 

  65. DIN 50908: Prüfung von Leichtmetallen. Spannungskorrosionsversuche, Juli 1974.

    Google Scholar 

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Pöhlandt, K. (1986). Werkstoff und Werkstück nach der Umformung. In: Werkstoffprüfung für die Umformtechnik. WFT Werkstoff-Forschung und -Technik, vol 4. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10908-3_6

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