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- W2031049299 abstract "Das Verhalten der unverstärkten Aluminiumknetlegierung EN AW-6061-T6 und der mit 15 Vol.-% α-Aluminiumoxidpartikeln verstärkten Legierung unter thermisch-mechanischer Ermüdungsbeanspruchung bei unterschiedlichen Maximaltemperaturen wurde dehnungsgeregelt an einer elektromechanischen Prüfmaschine untersucht. Dabei wurden das Lebensdauerverhalten und das Wechselverformungsverhalten beider Werkstoffe verglichen. So führt eine Verstärkung der Legierung zu einer Abnahme der TMF-Lebensdauer bei identischer Maximaltemperatur und mechanischer Beanspruchung. Beide Werkstoffe zeigen aufgrund der hohen Maximaltemperaturen von 573 K bis 673 K entfestigendes Verhalten. Während jedoch die Bruchlastspielzahlen der unverstärkten Legierung eine relativ starke Streuung aufweisen, was die Interpretation der Ergebnisse erschwert, nimmt die TMF-Lebensdauer mit steigender Maximaltemperatur zu. Gleichzeitig nehmen bei beiden Werkstoffen die Anteile der plastischen Dehnungen an der mechanischen Beanspruchung zu und die wirkenden Maximal- und Minimalspannungen bei identischer Totaldehnungsschwingbreite ab. Weiterhin wurde die Entwicklung von Eigenspannungen in der partikelverstärkten Legierung bei TMF-Beanspruchung untersucht und festgestellt, dass die sich entwickelnden Eigenspannungen nur sehr geringe Beträge aufweisen. Deshalb sind nur bedingt Aussagen möglich. Jedoch sind Tendenzen zum anfänglichen Aufbau von Zugeigenspannungen in Beanspruchungsrichtung und darauf folgend ein Abbau derselben zu erkennen. Thermal mechanical fatigue behaviour of particle reinforced EN AW-6061-T6 and development of residual stresses in the matrix material by thermal mechanical loading The behaviour of non reinforced and 15 Vol.-% α-alumina particle reinforced wrought aluminium alloy EN AW-6061-T6 in thermal mechanical fatigue loading was investigated at different maximum temperatures. The tests were performed in strain controlled mode by means of an electro-mechanical testing machine. Alternating load deformation and life cycle behaviour either materials were compared. It came out, that the reinforcement leads to an decreasing thermal mechanical fatigue life cycle while keeping constant the maximum temperature and mechanical loading. The two materials showed softening behaviour due to high maximum temperatures of 573 K to 673 K. However, there is an intense scatter of the number of cycles to failure of the non reinforced alloy aggravating the interpretation of the results. On the other hand the thermal mechanical life cycle increases in combination with increasing maximum temperatures. Simultaneously the part of plastic deformation in mechanical loading increases for both materials, while for a constant total strain range the effective maximum and minimum stresses are decreasing. Furthermore, the development of residual stresses in the matrix of the reinforced alloy by thermal mechanical fatigue loading was analysed. It was observed that only small absolute values of residual stresses will be obtained for these loads. Nevertheless, tendencies of mounting tensile residual stresses can be identified in the direction of thermal mechanical fatigue loading and subsequently reduction of the residual stresses." @default.
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