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    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 19 (1968), S. 498-503 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: The influence of fluctuating stresses on the progress of intercrystalline stress corrosion cracking of slightly alloyed steelsBecause of the extensive testing programme required, the results of the investigations here reported should be regarded as provisional and should preferably be supplemented by further verifications. Even so, the following conclusions can be drawn: -A slightly alloyed steel resistant to intercrystalline stress corrosion cracking under static stresses will not lose its resistance to CaNO3 solution even when subjected to fluctuating stresses ranging from 0.7 to 0.9 σB.In the case of the steel prone to stress corrosion cracking, the service life was likewise not affected by a stress fluctuating around a mean value. Nor was it possible to observe any correlation with frequency. The cracking was found to originate at the smallest cross-section and, in the conical part, also at points where the stresses were up to 3-4 kp/mm2 lower.Notched and welded specimens of the resistant steel were found to have a long service life under static stress.In contrast, welded specimens subjected to fluctuating stresses failed comparatively early. Cracking occurred in the proximity of the weld and is likely to be due not so much to internal stresses but to the changes in the grain structure caused by the welding heat. Heat treatment within the range of 600 to 700° C was found to result in slight improvements only. It was only through annealing at high temperature (800° C) that it became possible to regenerate the welded specimens.
    Notes: Die mitgeteilten Untersuchungen mußten wegen des erforderlichen großen Prüfaufwandes ein Ansatz bleiben und sind zweckmäßig noch durch Kontrollen zu ergänzen. Trotzdem kann man folgende Schlüsse ziehen:Ein gegen interkristalline Spannungsrißkorrosion unter statischen Beanspruchungen beständiger, schwach legierter Stahl verliert seine Beständigkeit gegen CaNO3-Lösung auch bei schwingender Beanspruchung zwischen 0,7 und 0,9 σB nicht.Bei dem für Spannungsrißkorrosion anfälligen Stahl wurde ebenfalls die Lebensdauer durch eine um einen Mittelwert pendelnde Beanspruchung nicht beeinflußt. Desgleichen war eine Frequenzabhängigkeit nicht zu beobachten. Die Rißbildung setzte im kleinsten Querschnitt und im konischen Teil auch an Stellen ein, die eine bis zu 3 bis 4 kp/mm2 niedrigere Spannung aufwiesen.Gekerbte und geschweißte Proben des beständigen Stahles ergaben bei statischer Belastung eine hohe Lebensdauer.Bei der schwingenden Beanspruchung geschweißter Proben trat hingegen verhältnismäßig früh ein Bruch auf. Die Risse entstanden in der Nähe der Schweißnaht und dürften weniger auf die Eigenspannungen als auf die Veränderung des Korngefüges durch die Schweißwärme zurückzuführen sein. Durch eine Wärmebehandlung zwischen 600 und 700° C war zunächst nur eine geringe Verbesserung zu erzielen. Erst durch eine Glühung bei hoher Temperatur (800° C) konnten die geschweißten Proben regeneriert werden.
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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