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   <subfield code="a">Grundsätzliches zur statischen Bauteil-Beanspruchung</subfield>
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   <subfield code="a">Zusammenfassung: Bauteile aus zähen Werkstoffen unter statischer Belastung können auf verschiedene Art versagen. Die beiden wichtigsten Fälle sind Versagen durch Fließen und durch Bruch. Dabei ist die Belastung beim Fließen kleiner als beim Bruch. Weil der Bruch ein gefährlicherer Schaden als das beginnende Fließen ist, kann die Sicherheit gegen die Fließgrenze geringer sein als die Sicherheit gegenüber Bruch. Das Versagen durch Fließen wird üblicherweise mit der Gestaltänderungs-Energie-Hypothese (GEH) erklärt. Diese Hypothese macht die vom Bauteil aufgenommene Gestaltänderungs-Arbeit für das Versagen verantwortlich. Hier wird nun gezeigt, dass für Spannungszustände, die ein Fließen des Werkstoffs nicht zulassen, ergänzende Hypothesen z. B. durch Ansätze mit der Formänderungs-Energie zu erwägen sind. Die Zugversuche mit Flachproben zeigen bei zähen Werkstoffen einen schrägen Bruchverlauf. Der entsprechende Bruchwinkel wird bisher nicht erfasst. Die Auswertung dieses Bruchwinkels führt nun zur Formulierung einer alternativen Bruchhypothese. Die genauere Betrachtung der Vergleichsspannung bei räumlichen Lastfällen kann zeigen, wie die Vergleichsspannung in unterschiedlichen Betrachtungsebenen variiert. Daraus kann eine unterschiedliche Richtungsintensität der Vergleichsspannung und ein entsprechender zusätzlicher Sicherheitshilfsfaktor abgeleitet werden. Ein Ausblick auf anstehende Untersuchungen zur Absicherung der aufgestellten Hypothesen wird gegeben.</subfield>
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