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Multiaxiale Spannungszustände – warum 1D-Vergleichsspannung oft zu kurz greift.“
Multiaxiale Spannungszustände – warum 1D-Vergleichsspannung oft zu kurz greift.“" ⸻ 🧠 In vielen FEM-Auswertungen wird die Spannung einfach als von Mises dargestellt. Grün = gut, Rot = kritisch. Doch was dabei übersehen wird: 👉 Die reale Beanspruchung eines Bauteils ist oft mehrachsig. Und nicht alle Werkstoffe verhalten sich unter Mehrachsbeanspruchung wie unter Zug. ⸻ 🔬 Was bedeutet multiaxial? Ein Spannungszustand besteht immer aus: • Normalspannungen in x-, y-, z-Richtu

Konrad Walz
Aug 25, 20251 min read
Warum Kerbwirkung in 3D-Bauteilen selten 1D gedacht werden kann – und wie man sie korrekt bewertet.“
Warum Kerbwirkung in 3D-Bauteilen selten 1D gedacht werden kann – und wie man sie korrekt bewertet.“" ⸻ 🧠 In der klassischen Festigkeitslehre wird die Kerbwirkung oft als 1D-Faktor behandelt: Kt = σmax / σnominell Doch moderne Bauteile sind komplexe 3D-Körper mit räumlich wechselnden Spannungszuständen. 👉 Eine einfache Kt-Tabellenlösung reicht nicht mehr aus. ⸻ 🔬 Warum ist das relevant? • In z. B. Additive Manufacturing, Frästeilen oder Spritzguss entstehen komplexe Geomet

Konrad Walz
Aug 25, 20251 min read
Wenn der Riss schon da ist – wie man ihn aufhält.“
Wenn der Riss schon da ist – wie man ihn aufhält.“" ⸻ 📉 Nicht jeder Riss bedeutet sofort das Ende. In vielen Fällen kann das Wachstum gezielt verlangsamt oder sogar gestoppt werden. 👉 Die Werkzeuge dafür sind Rissstopper – gezielte geometrische, strukturelle oder werkstoffliche Maßnahmen zur Risshemmung. ⸻ 🛠️ Was sind Rissstopper? Bauteilmodifikationen, die das lokale Spannungsfeld entschärfen oder das Risswachstum energetisch ausbremsen: Klassische Maßnahmen: 1. Bohrloch

Konrad Walz
Aug 23, 20251 min read
Paris-Gleichung: Wie man Risswachstum nicht nur erkennt, sondern berechnet.“
Paris-Gleichung: Wie man Risswachstum nicht nur erkennt, sondern berechnet.“" ⸻ 🧠 In der Betriebsfestigkeit reicht es nicht, zu wissen ob ein Riss entstehen kann. Entscheidend ist: 👉 Wie schnell wächst er – und wann versagt das Bauteil? Dafür gibt es die Paris-Gleichung – ein Werkzeug aus der Bruchmechanik zur Beschreibung des stabilen Risswachstums unter zyklischer Belastung. ⸻ 🔍 Die Paris-Gleichung: da/dN = C · (ΔK)^m • a → Risslänge • N → Lastwechsel • da/dN → Risszuwac

Konrad Walz
Aug 23, 20251 min read
„Die Mittelspannung ist unsichtbar – aber sie entscheidet über Leben und Tod deines Bauteils.“
„Die Mittelspannung ist unsichtbar – aber sie entscheidet über Leben und Tod deines Bauteils.“" ⸻ 🔄 Viele Entwickler betrachten nur die Spannungsamplitude – also den Unterschied zwischen max. und min. Last. Aber: → Die Mittelspannung σ_m verschiebt die gesamte Beanspruchung – und verändert drastisch die Ermüdungsfestigkeit! ⸻ 📐 Was ist Mittelspannung? σ_m = (σ_max + σ_min) / 2 → z. B. durch Vorspannung, Eigenlast, Temperatur, Vorlast aus dem Betrieb etc. Ein und dieselbe Am

Konrad Walz
Aug 22, 20251 min read
Statisch sicher, dynamisch tot: Warum Schwingfestigkeit die wahre Prüfung ist.“
Statisch sicher, dynamisch tot: Warum Schwingfestigkeit die wahre Prüfung ist.“" ⸻ 🔩 „Das Teil hält locker 5 Tonnen – bei statischer Belastung.“ ➡️ Schön. Aber: In der Realität wirken keine konstanten Kräfte. Es geht um Lastwechsel, Schwingungen und Mikro-Risse. 👉 Willkommen in der Welt der Betriebsfestigkeit. ⸻ 🔍 Grundlagen: Bei zeitlich veränderlicher Belastung (z. B. rotierende Wellen, Fahrwerkskomponenten) gilt nicht mehr die statische Festigkeit, sondern: 📉 Dauerfest

Konrad Walz
Aug 22, 20251 min read
Erfahren Sie es selbst:
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