Skip to main content
Log in

Repräsentative Bruchkriterien in der Kaltmassivumformung metallischer Werkstoffe

  • Published:
Forschung im Ingenieurwesen Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Insgesamt ist die Literatur über die theoretische Erforschung der Werkstoffschädigung in der Kaltmassivumformung sehr unfangreich. Im allgemeinen stützen die Bruchkriterien sich verständlicherweise fast alle auf ein isotropes Versagensmodell, da bisher die veränderliche Anisotropie in der Regel nur sehr unvollkommen wiedergegeben wird. In der vorliegenden Arbeit werden einige repräsentative Bruchkriterien übersichtlich vorgestellt, die in Verbindung mit einer Berechnungsmethode zur Untersuchung der Rißbildung in Kaltmassivumformvorgängen oft verwendet wurden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  1. Appeltauer, J., N.L., Dung O. Mahrenholtz: Some theoretical and numerical aspects of large deformations in three-dimensional metal forming. Proc. NUMIFORM '89, Fort Collins, USA, 1989, 523/527.

  2. Appeltauer, J., N.L. Dung, O. Mahrenholtz: Numerische Untersuchung der Rißbildung infolge plastischen Fließens. ZAMM 70 (1990), T312/T314.

    Google Scholar 

  3. Atkins, A.G., Y.-W. Mai: Elastic and Plastic Fracture Chichester: Ellis Horwood, 1988.

    Google Scholar 

  4. Brown, L.M., J.D. Embury: The initiation and growth of voids at second phase particles. Proc. 3rd Int. Conf. on Strength of Metals and Alloys, Cambridge, U.K., 1973, 164/169.

  5. Clift, S.E.: Identification of defect locations in forged products using the finite element method. PhD-Thesis, University of Birmingham, U.K., 1986.

    Google Scholar 

  6. Cockcroft, M.G., D.J. Latham: Ductility and the workability of metals. J. Inst. Met. 96 (1968), 33/39.

    Google Scholar 

  7. Dodd, B., Y. Bai, Ductile Fracture and Ductility. London: Academic Press, 1987.

    Google Scholar 

  8. Dung, N.L.: Ein Beitrag zur Berechnung instationärer starr-plastischer Formänderungen mit einer Finite-Element-Methode. Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr. 46, Düsseldorf: VDI-Verlag 1981.

    Google Scholar 

  9. Dung, N.L.: Identification of defect locations in uniaxial compression samples. Mech. Res. Comm. 15 (1988), 123/130.

    Article  Google Scholar 

  10. Dung, N.L.: Ein Beitrag zur Untersuchung der Rißentstehung in der Kaltmassivumformung metallischer Werkstoffe. Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr. 175, Düsseldorf: VDI-Verlag 1989.

    Google Scholar 

  11. Gelin, J.C.: Modèles numériques et expérimenteaux en grandes déformations plastiques et endommagement de rupture ductile. Thèse de doctorat d'Etat. Université Paris VI 1985.

  12. Gruson, A.L.: Continuum theory of ductile rupture by void nucleation and growth. Part 1. J. Engl. Mat. & Tech. 99 (1977), 2/15.

    Google Scholar 

  13. Hom, C.L., R.M. McMeeking: Void growth in elastic-plastic materials. J. Appl. Mech. 56 (1989). 309/317.

    Article  Google Scholar 

  14. Lemaitre, J.: A continuous damage mechanics model for ductile fracture. J. Eng. Mat. & Tech. 107 (1985), 83/89.

    Google Scholar 

  15. Lemaitre, J, J.-L. Chaboche: Mechanics of Solid Materials. Cambridge: University Press 1990.

    MATH  Google Scholar 

  16. McClintock, F.A.: A criterion for ductile fracture by the growth of holes. J. Appl. Mech. 90 (1968), 363/371.

    Google Scholar 

  17. McClintock, F.A., S.M. Kaplan, C.A. Berg: Ductile fracture by hole growth in shear bands. Int. J. Frac. Mech. 2 (1966), 614/627.

    Google Scholar 

  18. Oyane, M.: Criteria of ductile fracture strain. Bull. JSME 15 (1972), 1507/1513.

    Google Scholar 

  19. Oyane, M., T. Sato, K. Okimoto, S. Shima: Criteria for ductile fracture and their applications. J. Mech. Working Tech. 4 (1980), 65/81.

    Google Scholar 

  20. Rice, J.R., D.M. Tracey: On the ductile enlargement of voids in triaxial stress fields. J. Mech. Phys. Solids 17 (1969), 201/217.

    Google Scholar 

  21. Sowerby, R., N. Chandrasekaran, N.L. Dung, O. Mahrenholtz: The prediction of damage accumulation during upsetting tests based on McClintock's model. VDI-Forsch. Ing.-Wes. 51 (1985), 147/150.

    Google Scholar 

  22. Thomason, P.F.: Ductile fracture and the stability of incompressible plasticity in the presence of microvoids. Acta Metall. 29 (1981), 763/777.

    Google Scholar 

  23. Thomason, P.F., Ductile Fracture of Metals. Oxford: Pergamon Press, 1990.

    Google Scholar 

  24. Tvergaard, V.: On localization in ductile materials containing spherical voids. Int. J. Frac. 18 (1982), 237/252.

    Google Scholar 

  25. Tvergaard, V., A. Needleman: Analysis of the cup-cone fracture in a round tensile bar. Acta Metall. 32 (1984), 157/169.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Anläßlich des 60. Geburtstages von Herrn Prof. Dr.-Ing. O. Mahrenholtz

Der erste Autor dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unterstützung (DFG-Stipendium Du 178/2-1).

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Dung, N.L., Appeltauer, J. Repräsentative Bruchkriterien in der Kaltmassivumformung metallischer Werkstoffe. Forsch Ing-Wes 58, 54–60 (1992). https://doi.org/10.1007/BF02575328

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02575328

Navigation