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Abkühlrate = 100 K/min<br />
Spannung [MPa]<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
Ms = 573 K<br />
Aufheizen<br />
Temperatur [K]<br />
Sxx Syy Szz<br />
Abkühlrate = 35 K/min<br />
Spannung[MPa]<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
Temperatur [K]<br />
Aufheizen<br />
Sxx Syy Szz<br />
Abb. 6.8: Spannungsverlauf im unteren Bauteil (X20Cr 13) bei verschiedenen Abkühlraten<br />
Die Methode der Finiten Elemente bietet auch die Möglichkeit, die Spannungsspitzen<br />
im Grundwerkstoff in verschiedenen Bereichen zu ermitteln. In Abb. 6.9 erfolgt eine<br />
graphische Darstellung der Spannungsverteilung entlang eines Pfades (Weg). Die<br />
örtlichen Spannungsmaxima betrugen 2,5 MPa bei einer Abkühlrate von 35 K/min.<br />
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