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Anforderungen, Eigenschaften und Verhalten von Werkstoffen

HÜTTE – Das Ingenieurwissen
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Zusammenfassung

Die Eigenschaften verschiedener Werkstoffe werden behandelt und typische Werkstoffkennwerte angegeben. Es werden Arten der Beanspruchung von Bauteilen und Werkstoffen vorgestellt, die diese in technischen Anwendungen unterworfen sind. Im Betrieb von Bauteilen kann Materialschädigung und unter Umständen auch Versagen eintreten. Mögliche Mechanismen und Ursachen werden erläutert und Einblicke in die Methodik der Schadensanalyse gegeben.

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Literatur

  • Ashby MF (2017) Materials selection in mechanical design, 5. Aufl. Butterworth-Heinemann, Amsterdam

    Google Scholar 

  • Ashby MF, Jones DR (1986) Ingenieurwerkstoffe. Springer, Berlin, S. 95 ff

    Book  Google Scholar 

  • Bäker M (2014) Funktionswerkstoffe. Physikalische Grundlagen und Prinzipien. Springer Vieweg, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  • Broichhausen J (1985) Schadenskunde. Hanser, München, S 12

    Google Scholar 

  • Cardarelli F (2018) Materials handbook: a concise desktop reference, 3. Aufl. Springer, London

    Book  Google Scholar 

  • Czichos H (1985) Konstruktionselement Oberfläche. Konstruktion 37:219–227

    Google Scholar 

  • Czichos H (Hrsg) (2013) Handbook of technical diagnostics. Springer, Berlin/Heidelberg

    Google Scholar 

  • Czichos H (2015) Mechatronik – Grundlagen und Anwendungen technischer Systeme. Springer Vieweg, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • Czichos H (2018) Deterioration mechanisms of materials – Influences on performance and reliability. Materials Testing 60:8–14. https://doi.org/10.3139/120.111130

    Article  Google Scholar 

  • Czichos H, Habig K-H (2015) Tribologie-Handbuch Reibung und Verschleiß, 4. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  • Czichos H, Woydt M (2017) Introduction to tribology and tribological parameters. In: ASM handbook of driction, Lubrication and Wear Technology. ASM International, Materials Park, Ohio, USA

    Google Scholar 

  • Ehrenstein GW (2011) Polymer-Werkstoffe, 3. Aufl. Hanser, München

    Book  Google Scholar 

  • Feynman RP, Leighton RB, Sands ML (1963) Chapter 12–1 Friction. In: Lectures on physics. Pearson/Addison Wesley, San Francisco

    MATH  Google Scholar 

  • Förtsch G, Meinholz H (2018) Handbuch Betriebliches Umweltmanagement. Springer Fachmedien, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  • Gordon JE (1989) Strukturen unter Stress – Mechanische Belastbarkeit in Natur und Technik. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Great Britain, Department of Education and Science (1966) Tribology – a report on the present position and industry’s needs. Her Majesty’s Stationery Office (Jost Report), London

    Google Scholar 

  • Gross D, Seelig T (2016) Bruchmechanik. Springer Vieweg, Wiesbaden

    MATH  Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  • Hanselka H, Nüffer J (2011) Characterisation of reliability. In: Czichos H, Saito T, Smith L (Hrsg) Handbook of metrology and testing, 2. Aufl. Springer, Berlin/New York

    Google Scholar 

  • Isecke B et al (2011) Corrosion. In: Czichos H, Saito T, Smith L (Hrsg) Springer handbook of metrology and testing. Springer, Berlin/Heidelberg, S 667–741

    Chapter  Google Scholar 

  • Lienig J, Thiele M (2018) Fundamentals of electromigration. Springer, Berlin/Heidelberg

    Book  Google Scholar 

  • Olson GB (2000) Designing a new material world. Science 288:993–998

    Article  Google Scholar 

  • Schmidt R (1993) Werkstoffverhalten in biologischen Systemen, 2. Aufl. VDI, Düsseldorf

    Google Scholar 

  • Stephan I et al (2011) Biogenic impact on materials. In: Czichos H, Saito T, Smith L (Hrsg) Springer handbook of metrology and testing. Springer, Berlin/Heidelberg, S 769–844

    Chapter  Google Scholar 

  • Tomota Y, Miyata T, Lin H (2011) Fracture mechanics. In: Czichos H, Saito T, Smith L (Hrsg) Springer handbook of metrology and testing. Springer, Berlin/Heidelberg, S 408–425

    Google Scholar 

  • VDI-Richtlinie 3822 (2011) Schadensanalyse. VDI, Düsseldorf

    Google Scholar 

  • Vogl G (1999) Umweltsimulation für Produkte. Vogel Fachbuch, Würzburg

    Google Scholar 

  • Waterman A, Ashby EM (1997) The materials selector. Chapman & Hall, London

    Google Scholar 

  • Worch H, Pompe W, Schatt W (Hrsg) (2011) Werkstoffwissenschaft, 10. Aufl. Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

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Skrotzki, B., Czichos, H. (2019). Anforderungen, Eigenschaften und Verhalten von Werkstoffen. In: Hennecke, M., Skrotzki, B. (eds) HÜTTE – Das Ingenieurwissen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57492-8_29-1

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  1. Latest

    Anforderungen, Eigenschaften und Verhalten von Werkstoffen
    Published:
    25 November 2021

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57492-8_29-2

  2. Original

    Anforderungen, Eigenschaften und Verhalten von Werkstoffen
    Published:
    01 September 2020

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57492-8_29-1