Abstract No.:
4433

 Scheduled at:
Tuesday, September 15, 2015, Saal Riga 11:15 AM
IBESS I


 Title:
IBESS: Integrale Bruchmechanische Ermittlung der Schwingfestigkeit von Schweißverbindungen - Eine Einführung

 Authors:
Uwe Zerbst* / BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Thomas Beier / TU Darmstadt, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IfSW) , GERMANY
Thomas Nitschke-Pagel/ ifs - Institut für Füge- und Schweißtechnik, TU Braunschweig, GERMANY

 Abstract:
Die Projektbezeichnung IBESS steht für Integrale bruchmechanische Ermittlung der Schwingfestigkeit von Schweißverbindungen. Ziel des von acht Partnern vorangetriebenen AiF-DFG-Forschungsclusters IBESS ist die Entwicklung eines Verfahrens zur bruchmechanischen Ermittlung der Schwingfestigkeit von Schweißverbindungen. Die Arbeiten umfassen grundlegende Untersuchungen zur Entstehung von Rissen ausgehend von Defekten, zur Veränderung des plastizitäts-induzierten Rissschließeffekts kurzer Risse in Schweißverbindungen, zur Ausbildung und Beeinflussung von Schweißeigenspannungen unter zyklischer Last, zum Einfluss der lokalen Nahtgeometrie auf die Rissausbreitung, zum Mehrfachriss-Phämomen oberhalb des Dauerfestigkeitsniveaus sowie zum Koaleszenzverhalten benachbarter Risse. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in ein analytisches Modell zur Ermittlung der Schwingfestigkeit ein, das physikalisch begründete und mithin sehr viel individuellere Vorhersagen des Ermüdungsverhaltens von Schweißnähten ermöglichen soll, als das auf konventioneller Basis bislang möglich ist. Ein nicht geringer Teil der Aktivitäten des Clusters ist mit der Bereitstellung von Daten zur Validierung dieses Modell befasst. Die Validierung selbst wird auf verschiedenen Ebenen vorgenommen, von der Beschreibung des Wachstuns von Einzelrissen über ihr Zusammenwachsen bis hin zur kompletten Wöhlerkurve. Ziel dieses Vortrags ist ein Überblick über das IBESS-Gesamtprojekt, das dem Zuhörer eine Einordnung der im IBESS-Vortragsblock vorgestellten Einzelaktivitäten ermöglichen soll.

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