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Zusammenfassung Das Berechnen von Schweißverbindungen erfolgt nach den Regeln der Festigkeitslehre. Bei ruhend oder vorwiegend ruhend beanspruchten Bauteilen (vgl. DIN 1055) beruht sie auf einer Absicherung gegenüber Bruch ( R m) oder plastischer Verformung ( R p 0, 2, R eL), hrend man bei dynamischer Beanspruchung in Abhängigkeit von Belastungsart und Häufigkeit der Beanspruchung gegenüber Dauerbruch dimensioniert. Author information Affiliations Universitätsprofessor, Geschäftsführender Leiter, Instituts für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, TU Braunschweig, Deutschland Dr. -Ing. Jürgen Ruge Copyright information © 1988 Springer-Verlag Berlin Heidelberg About this chapter Cite this chapter Ruge, J. (1988). Berechnung von Schweißverbindungen. Prüfungsaufgabe 1: Schweißverbindung – Mathematical Engineering – LRT. In: Handbuch der Schweißtechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. Download citation DOI: Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg Print ISBN: 978-3-642-86972-3 Online ISBN: 978-3-642-86971-6 eBook Packages: Springer Book Archive
MDESIGN bietet die Möglichkeit, die Berechnung von geschweißten Bauteilen durchzuführen. Bei der Berechnung von Schweißnähten existieren je nach Anwendungsgebiet parallel viele Berechnungsgrundlagen. MDESIGN weld greift die bedeutendsten Verfahren auf und ermöglicht den Nachweis nach den folgenden vier Berechnungsgrundlagen: Merkblatt DVS 0705 Merkblatt DVS 1612 FKM-Richtlinie Eurocode 3 Die Berechnung ist nach allen vier Verfahren für statische und dynamische Belastung möglich. Berechnung von schweißverbindungen 6. Nennspannungskonzept vs. örtliches Konzept Das Berechnungsmodul Schweißnaht basiert auf dem Nennspannungskonzept. Für eine große Anzahl an Anschlussformen können über die Berechnung der Widerstandsmomente die Nennspannungen bestimmt werden. Die Systembestimmung erfolgt über die Geometrieeingabe und Festlegung der Belastungen in der Schweißnahtebene. Das örtliche Konzept basiert dagegen auf der Eingabe einer vorhandenen Spannung (Strukturspannung). Der Spannungsermittlung erfolgt in der Regel in einer vorgeschalteten FE-Berechnung.
Diese liegt 1, 04 mal niedriger als die Linie B. Für uns macht dies jedoch an dieser Stelle keinen Unterschied, da wir bei beiden Kurven noch in die maximal zulässige Spannung von 160 N/mm² rein laufen. Schweißverbindungen : FEM-TECH. Der Dickenbeiwert beträgt ca. 0, 98 σ w z u l = σ w z u l M K J · b σ w z u l = 160 N / m m ² · 0, 98 σ w z u l = 157 N / m m ² Das Bauteil ist dauerfest! σ ⊥ ≤ σ w z u l 138, 89 N / m m ² ≤ 157 N / m m ²
(RM TB 6-11 / DVS 1612) Linien A bis F2 ⇒ Normalspannungen, Linien G+ bis H- für Schubspannungen zulässige Spannungen ablesen. σ w z u l M K J u n d τ w z u l M K J in Abhängigkeit von κ und der Stahlsorte in dem MKJ-Diagrammen (RM TB 6-12b1, b2), oder rechnerisch nach (RM TB 6-12a). zulässige Spannungen berechnen unter Berücksichtigung von dem Dickenbeiwert b nach (RM TB 6-13). Bei t ≤ 10 mm ist b = 1 MKJ Diagramme Dickenbeiwert b ≈ 10 m m t m a x 0, 1 Regelwerke Allgemein DVS Richtlinien Maschinenbau Hier gibt es keine speziellen Regelwerke. Es werden hier allgemeine Spannungsnachweise durchgeführt. Es können natürlich auch Regelwerke anderer Fachgebiete wie dem Stahlbau oder dem Anlagenbau zur Anwendung kommen. Metallbaupraxis. Für die Ermittlung werden oft noch zusätzliche St0ßfaktoren und Schwingbeiwerte berücksichtigt. Bauwerke / Stahlbau Eurocode 3 Tragwerke im Kranbau DIN 15 018, T1 und T2 Anlagenbau AD 2000 Beispiel Gelenköse Eine Gelenköse hat eine Zuglast F Z von 80 kN zu heben. Außerdem treten wechselnde Belastungen F a von bis zu 50 kN auf.