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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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