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Tribologische Grundlagen

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Zusammenfassung

Funktion und Fertigung eines Bauteiles erfordern Werkstoffe, die vielfältigen Anforderungen gerecht werden müssen. An den Grundwerkstoff werden häufig nicht dieselben extremen Anforderungen wie an die Oberfläche bzw. Grenzschicht gestellt [1, 2]. Während die Auslegung eines Bauteiles bei mechanischer und mechanisch-thermischer Beanspruchung nach Festigkeitsgesichtspunkten erfolgt, die sich vor allem auf das Bauteilvolumen beziehen, müssen bei tribologischer Beanspruchung, die über die Kontaktfläche durch Normal- und Tangentialkräfte wirkt, komplexe und irreversible Prozesse in der Grenzschicht berücksichtigt werden. Diese Prozesse werden von zahlreichen Parametern beeinflusst, so dass das tribologische Verhalten nur als systembedingtes Verhalten zu beschreiben ist und gerade wegen der komplexen Prozesse in vielen Fällen einer ursächlichen Beschreibung nicht zugänglich ist.

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Literaturverzeichnis

  1. Krause, H. und J. Scholten: Verschleiß – Grundlagen und systematische Behandlung. VDI - Z 121 (1979) 15/16, S. 799 – 806 und 23/24, S. 1221 – 1229

    Google Scholar 

  2. Czichos, H. und K.-H. Habig: Tribologie Handbuch. Reibung und Schmierung. 3. überarbeitete u. erweiterte Auflage 2010, Vieweg+Teubner Wiesbaden 2010

    Book  Google Scholar 

  3. GfT Arbeitsblatt 7: Tribologie. Verschleiß, Reibung. Definitionen, Begriffe, Prüfung. Ausgabe August 2002

    Google Scholar 

  4. Bowden, F. P. und D. Tabor: Reibung und Schmierung fester Körper. Springer-Verlag Berlin Göttingen Heidelberg 1959

    Google Scholar 

  5. Rabinowicz, E.: Friction and wear of materials. John Wiley and Sons, Inc., New York, London, Sydney 1965

    Google Scholar 

  6. Kragelski, I. W.: Reibung und Verschleiß. Carl Hanser Verlag, München 1971

    Google Scholar 

  7. Hölscher, H. und U. D. Schwarz: Friction at the Nanometer-Scale – Nanotribologie Studied with the Scanning Force Microscope. Ceasar preprint 16.01.2002

    Google Scholar 

  8. Giessibl, F. J., M. Herz und J. Mannhart: Friction traced to the single atom. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Vol. 99 (2002) 19, S. 12006 – 12010

    Article  Google Scholar 

  9. Liu, Y., B. Künne und W. Jorden: Mögliche Ursachen der Differenz zwischen Haftund Gleitreibwert. Tribologie + Schmierungstechnik 37 (1990) 6, S. 362 – 363

    Google Scholar 

  10. Niemann, G., H. Winter und B.-R. Höhn: Maschinenelemente. Bd. 1, 3. Auflage, Springer-Verlag 2001, S. 805

    Google Scholar 

  11. Leidich, E., G. Schmidt und J. Lukschandel: Reibungserhöhende Oberflächenschichten für Scherbelastungen. Antriebstechnik 381999) 4, S. 136 – 138

    Google Scholar 

  12. Leidich, E., T. Smetana, J. Lukschandel, und W. Hagenmüller: Reibungserhöhende Oberflächenschichten für Torsionsbelastungen. Antriebstechnik 40 (2001) 10, S. 53 – 57

    Google Scholar 

  13. Hagenmüller, W.: Körner im Getriebe. Diamantkörner sorgen für bessere Haftung. Antriebstechnik 43 (2004) 3, S. 42 – 43

    Google Scholar 

  14. Ulmer, J.: Beitrag zur Berechnung der Reibungskraftreduktion beim ultraschallüberlagerten Streifenziehversuch. Diss. Universität Stuttgart 2003

    Google Scholar 

  15. Niemann, G. und K. Ehrlenspiel: Anlaufreibung und Stick-Slip bei Gleitpaarungen. VDI-Z. 105 (1963) 6, S. 221 – 222

    Google Scholar 

  16. Person, Bo N. J.: Sliding Friction. Physical Principles and Applications. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 1998

    Google Scholar 

  17. Buckley, D. H.: Surface effects in adhesion, friction, wear und lubrication. Elsevier scientific publishing company, Amsterdam, Oxford, New York 1981

    Google Scholar 

  18. Archard J. F.: Wear theory and mechanisms. Wear control handbook (Editors: Peterson, M. B. and Winer, W. O.). New York: American Society of Mechanical Engineers, 1980, S. 59 – 65

    Google Scholar 

  19. Habig, K.-H.: Verschleiß und Härte von Werkstoffen. Carl Hanser Verlag München Wien 1980

    Google Scholar 

  20. Sikorski, M. E.: The adhesion of metals and factors that influence it. Wear 7 (1964), S. 144 – 162

    Article  Google Scholar 

  21. Zum Gahr, K.-H.: Microstrukture and Wear of Materials. Trib. Ser. 10, Elsevier, Amsterdam, 1987

    Google Scholar 

  22. VDI 3822, Blatt 5: Schadensanalyse. Schäden durch tribologische Beanspruchungen

    Google Scholar 

  23. Suh, N. P.: An overview of the delamination theory of wear. Wear 44 (1977), S. 1 – 16

    Article  Google Scholar 

  24. Lang, O. R.: Gleitlager-Ermüdung unter dynamischer Last. VDI-Berichte Nr. 248, (1975), S. 57 – 67

    Google Scholar 

  25. Löhr, R., P. Mayr und E. Macherauch: Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten eines hochzinnhaltigen Gleitlagerwerkstoffes. Goldschmidt 3/80, Nr. 52, Dez.1980, S. 2 – 7

    Google Scholar 

  26. Fink, M.: Chemische Aktivierung, nicht durch Temperatur, sondern durch plastische Verformung, als Ursache reibchemischer Reaktionen bei Metallen. Fortschritt-Berichte VDI-Zeitschrift Reihe 5, Nr. 3, 1967

    Google Scholar 

  27. Heidemeyer, J.: Einfluß der plastischen Verformung von Metallen bei Mischreibung auf die Geschwindigkeit ihrer chemischen Reaktion. Schmiertechnik + Tribologie 221975) 4, S. 84 – 90

    Google Scholar 

  28. Heinicke, G. und G. Fleischer: Tribochemische Wirkungen in der Technik. Zum Einfluß tribochemischer Reaktionen auf Reibungs-, Schmierungs- und Verschleißprozesse. Die Technik 31 (1976) 7, S. 458 – 464

    Google Scholar 

  29. Krause, H.: Mechanisch-chemische Reaktionen bei der Abnutzung von St60, V2A und Manganhartstahl. Diss. RWTH Aachen 1966

    Google Scholar 

  30. Salomon, T.: Neue Erkenntnisse über die Rolle des Schmierfilms zur Verhütung von Maschinenschäden. Schmiertechnik und Tribologie 24 (1977) 5, S. 114 – 118

    Google Scholar 

  31. Nasch, H.: Reaktionsschichten – ihre Bedeutung bei der Grenzphasenschmierung. Schmiertechnik 15 (1969) 1, S. 32 – 36

    Google Scholar 

  32. Wuttke, W.: Tribophysik. Reibung und Verschleiß von Metallen. Carl Hanser Verlag München Wien 1987

    Google Scholar 

  33. Meyer, K. und Kloß, H.: Reibung und Verschleiß geschmierter Reibsysteme. Expert Verlag 1993

    Google Scholar 

  34. Saka, N., A. M. Eleiche und N. P. Suh: Wear of metals at high sliding speeds. Wear 44 (1977), S. 109 – 125

    Article  Google Scholar 

  35. Vojacek, H.: Das Reibungsverhalten von Fluiden unter elastohydrodynamischen Bedingungen. Einfluß der chemischen Struktur des Fluides, der Werkstoffe und der Makro- und Mikrogeometrie der Gleit/Wälz-Körper. Diss. TU München 1984

    Google Scholar 

  36. Schumann, R.: Kraftschlüssige Kraftübertragung durch Flüssigkeiten mit hohem Reibwert. Antriebstechnik 13 (1974) 11, S. 629 – 635

    Google Scholar 

  37. Höhn, B. R., K. Michaelis, F. Kopatsch und R. Eidenschink: Reibungszahlmessungen an mesogenen Flüssigkeiten. Tribologie + Schmierungstechnik 44 (1997) 3, S. 116 – 120

    Google Scholar 

  38. Heinz, R. und G. Heinke: Die Vorgänge beim Schwingungsverschleiß in Abhängigkeit von Beanspruchung und Werkstoff. Tribologie. Reibung, Verschleiß, Schmierung. Band 1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1981

    Google Scholar 

  39. Vogelpohl, G.: Verschleißmaß und Verschleißspektrum. Forschungsergebnissen. Forsch. Ing.-Wes. 35 (1969) 1, S. 1 – 6

    Article  Google Scholar 

  40. Sommer, K.: Reaktionsschichtbildung im Mischreibungsgebiet langsamlaufender Wälzlager. Diss. Universität Stuttgart 1997

    Google Scholar 

  41. Uetz, H. et al.: Verschleißverhalten von Werkstoffen für Preßmatrizen bei der Herstellung feuerfester Steine. Sprechsaal, Ceramics-Glass-Cement 111 (1978) 2, S. 65 – 74

    Google Scholar 

  42. Dietz, P., G. Schäfer und K. Wesolowski: Zahnwellenverbindungen – Beanspruchungsund Verschleißverhalten. Konstruktion 45 (1993), S. 227 – 234

    Google Scholar 

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Sommer, K., Heinz, R., Schöfer, J. (2010). Tribologische Grundlagen . In: Verschleiß metallischer Werkstoffe. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9775-6_2

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