{"id":21066,"date":"2023-06-02T07:18:00","date_gmt":"2023-06-02T07:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/matplus.shop\/?post_type=product&p=21066"},"modified":"2023-11-29T08:51:47","modified_gmt":"2023-11-29T08:51:47","slug":"p-1318-steigerung-der-werkstoff-und-ressourceneffizienz-beim-einsatzhaerten-durch-beanspruchungskontrollierte-kohlenstoff-und-haerteprofile","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/matplus.shop\/produkt\/p-1318-steigerung-der-werkstoff-und-ressourceneffizienz-beim-einsatzhaerten-durch-beanspruchungskontrollierte-kohlenstoff-und-haerteprofile","title":{"rendered":"P 1318 – Steigerung der Werkstoff- und Ressourceneffizienz beim Einsatzh\u00e4rten durch beanspruchungskontrollierte Kohlenstoff- und H\u00e4rteprofile"},"content":{"rendered":"

P 1318 – Steigerung der Werkstoff- und Ressourceneffizienz beim Einsatzh\u00e4rten durch beanspruchungskontrollierte Kohlenstoff- und H\u00e4rteprofile<\/strong><\/p>\n

Durch das thermochemische Verfahren Einsatzh\u00e4rten kann die erforderliche lokale Werkstofffestigkeit gegen Bauteilversagen von Stahlbauteilen erh\u00f6ht werden. Grundlage hierf\u00fcr ist die Steigerung der Werkstoffh\u00e4rten infolge h\u00f6herfester Gef\u00fcgebestandteile sowie die damit verbundene Induzierung von Druckeigenspannungen im versagensrelevanten Bauteilrandbereich.
\nNeben ihrer Wirkung als Formkerben auf die Bauteilbeanspruchbarkeit besitzen Konstruktionsdetails auch eine Wirkung auf wesentliche Bauteileigenschaften nach dem Einsatzh\u00e4rten wie Randkohlenstoffgehalt und Randh\u00e4rte sowie Aufkohlungs- und Einsatzh\u00e4rtungstiefe.
\nDerzeit werden Bauteilkerben weder innerhalb der bauteilbezogenen Vorgabe von Zielgr\u00f6\u00dfen des Einsatzh\u00e4rtens noch innerhalb der Festlegung von Prozessparametern durch die Steuerungs- und Regelungssoftware von Anlagen zum Einsatzh\u00e4rten ber\u00fccksichtigt.
\nIm Forschungsvorhaben wurde ein Konzept zur numerisch basierten Ermittlung Beanspruchungskontrollierter Ziel- und Prozessgr\u00f6\u00dfen des Einsatzh\u00e4rtens entwickelt. In diesem Konzept bildet der Zustand des Stahlbauteils infolge einer \u00e4u\u00dferen Beanspruchung die entscheidende Grundlage. Ma\u00dfgebend ist der tats\u00e4chliche Beanspruchungszustand im versagenskritischen Bereich des Stahlbauteils. F\u00fcr genau diesen Bereich werden die notwendigen Zielgr\u00f6\u00dfen des Einsatzh\u00e4rtens definiert. Die Generierung notwendiger Prozessparameter zur Einhaltung der Zielgr\u00f6\u00dfen erfolgt unter Ber\u00fccksichtigung der Geometrie des versagensrelevanten Bauteilbereiches. Damit ist es m\u00f6glich, erforderliche Aufkohlungs- und Einsatzh\u00e4rtungstiefen und damit die Gesamtprozesszeiten f\u00fcr das jeweilige Einsatzh\u00e4rten von Stahlbauteilen signifikant zu reduzieren. Gegen\u00fcber der bisherigen empirischen Vorgehensweise kann damit die Energie- und Ressourceneffizienz des Einsatzh\u00e4rtens gesteigert werden.
\nDie Validierung der analytischen Ergebnisse des Forschungsvorhabens erfolgte anhand von Wellenproben aus dem Einsatzstahl 16MnCrS5 mit unterschiedlichen, als Formkerben wirkenden Konstruktionsdetails. Gegen\u00fcber einer praxis\u00fcblichen Standard-Einsatzh\u00e4rtung konnte im Fall der beanspruchungskontrollierten Einsatzh\u00e4rtung der Welle mit Querbohrung die Gesamtprozesszeit um 53 % und im Fall der beanspruchungskontrollierten Einsatzh\u00e4rtung der Welle mit Umfangskerb um 61 % reduziert werden. Durchgef\u00fchrte Schwingversuche im Dauerfestigkeitsbereich wiesen nach, dass durch die beanspruchungskontrollierte Einsatzh\u00e4rtung keine negativen Auswirkungen auf die Beanspruchbarkeit der Wellenproben auftreten.<\/p>\n

Ver\u00f6ffentlichung:<\/strong>
\nJuni 2022<\/p>\n

Autoren:<\/strong>
\nDr.-Ing. A. Diemar, Dr.-Ing. U. Gerth, Prof. Dr.-Ing. habil. C. K\u00f6nke<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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