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2022
Conference Paper
Title

Schwingfeste Auslegung laserstrahlgeschweißter Welle-Nabe-Verbindungen unter mehrachsiger Beanspruchung

Abstract
Das Laserstrahlschweißen eröffnet vollständig neuartige funktionsintegrative Produktlösungen für Welle-Nabe-Verbindungen mit exzellenten Eigenschaften hinsichtlich Leichtbau, Baugröße, Lebensdauer und Verschleiß. Die Umsetzung von beanspruchungs- und schweißgerechten Bauteildesigns ist allerdings aufgrund der typischerweise komplexen zyklischen Nahtbeanspruchungen in höchstem Maße anspruchsvoll. Daher besteht insbesondere bei Antriebskomponenten im Automobil-, Schienenfahrzeug- und Luftfahrzeugbau der Bedarf nach abgesicherten Richtlinien, Bemessungskennwerten und Konstruktionsempfehlungen für mehrachsig beanspruchte Laserschweißverbindungen, unter Berücksichtigung lasertypischer Schweißgutgefüge sowie geeigneter Nahtkonfigurationen (Axial- bzw. Radialnaht).
Im vorliegenden Beitrag werden Beanspruchbarkeitskennwerte und lokale kerbspannungsbasierte Bewertungsmethoden für lasergeschweißte Welle-Nabe-Verbindungen bei zyklischer Belastung dargestellt und den Empfehlungen in den aktuellen Regelwerken für lokale Bewertungskonzepte (z.B. IIW, DVS 0905, FKM, Eurocode) für Stahlwerkstoffe gegenübergestellt. Die Daten basieren auf der experimentellen Prüfung und numerischen Berechnung der lokalen Schweißnahtschwingfestigkeit unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
• dem Verhältnis zwischen Torsions- und Axialbelastung und der daraus resultierenden Schweißnahtschub- und Schweißnahtnormalbeanspruchung
• der Nahtkonfiguration (Radial- bzw. Axialnaht) und der entsprechend spezifischen Spannungsverteilung
• der lokalen Beanspruchbarkeit des lasertypischen Schweißgutgefüges (Martensit bzw. Restaustenit) für Eisenlegierungen in Abhängigkeit von der Werkstoffkombination (Stahl-Stahl bzw. Stahl-Gusseisen)
Darüber hinaus erfolgt eine ergänzende Absicherung der Schwingfestigkeitskennwerte für Welle-Nabe-Verbindungen durch Stumpfnaht-Plattenproben mit variabler Nahtorientierung.
Die vorgestellten Ergebnisse ermöglichen eine zuverlässige schwingfeste Auslegung für lasergeschweißte Welle-Nabe-Verbindungen unter mehrachsiger Beanspruchung. Im Sinne der Bauteiloptimierung erlauben die empfohlenen Auslegungsmethoden und Gestaltungsvorgaben eine Erhöhung der Abschätzungsgüte und damit einhergehend eine bessere Ausschöpfung der Schwingfestigkeit und des Leichtbaupotentials. Im Ergebnis wird zukünftig die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der Entwicklungsarbeit entsprechende Lebensdauerbewertungen auch für komplexe Werkstoffkombinationen und Nahtbeanspruchungen ohne aufwendige Versuchsreihen sowie iterative Konstruktionsanpassungen durchzuführen.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen des IGF-Forschungsvorhabens 20.621 B / DVS-Nr. 09.3100 LaserMultiAx (Laufzeit 01.03.2019 - 31.12.2021) erarbeitet.
Author(s)
Wagner, Markus  
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS  
Melz, Tobias  
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF  
Faß, Markus  
Jahn, Axel  
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS  
Baumgartner, Jörg  orcid-logo
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF  
Standfuß, Jens  
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS  
Leyens, Christoph  orcid-logo
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS  
Mainwork
DVS Congress 2022. Große Schweißtechnische Tagung  
Conference
Große Schweißtechnische Tagung 2022  
Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren (DVS Congress) 2022  
Link
Link
Language
German
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS  
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF  
Fraunhofer Group
Fraunhofer-Verbund Werkstoffe, Bauteile - Materials  
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