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Journal articles on the topic 'Kugelstrahlen'

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1

Richter, Christoph Hermann, Patrick Gerken, Michaela Zeißig, and Gerd Telljohann. "Kugelstrahlsimulation mit neuartiger Elementarzelle – Bauteilauslegung bis StrahlparameterTeil 2: Anwendungen." Konstruktion 71, no. 09 (2019): 84–89. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2019-09-84.

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Abstract:
Inhalt: In diversen Branchen des Maschinenbaus wird Kugelstrahlen zur Steigerung der Bauteilfestigkeit eingesetzt. Die Auslegung der Verfestigung wird heute oft mit iterativen Versuchen vorgenommen. Im ersten Teil der Veröffentlichung, „Simulationsmodell und Eigenspannungsfeld“, wird eine wirtschaftliche Simulation auf Basis einer neuartigen Zellperiodizität vorgestellt. Diese erlaubt prozessrelevante Parameter vorherzusagen und resultierend auf die Eigenspannungsmessung zu verzichten. Ferner wird die in der Literatur nur selten behandelte Inhomogenität des Eigenspannungsfeldes näher untersucht. Im hier vorliegenden zweiten Teil der Veröffentlichung, „Anwendungen“, dienen im Schrifttum verfügbare Messdaten zu Almen-Proben der Validierung. Darüber hinaus wird der Nutzen des Kugelstrahlens am Beispiel der schwer zu beherrschenden Reibermüdung mit einer integrativen Simulation beleuchtet.  
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Richter, Christoph Hermann, Patrick Gerken, Michaela Zeißig, and Gerd Telljohann. "Kugelstrahlsimulation mit neuartiger Elementarzelle – Bauteilauslegung bis Strahlparameter/Shot Peening Simulation with a Novel Unit Cell – Component Design to Peening Parameters – Part 1: Simulation Model and Residual Stress Field." Konstruktion 71, no. 07-08 (2019): 82–89. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2019-07-08-82.

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Abstract:
Inhalt: In diversen Branchen des Maschinenbaus wird Kugelstrahlen zur Steigerung der Bauteilfestigkeit eingesetzt. Die Auslegung der Verfestigung wird heute oft mit iterativen Versuchen vorgenommen. Im hier vorliegenden ersten Teil der Veröffentlichung, „Simulationsmodell und Eigenspannungsfeld“, wird eine wirtschaftliche Simulation auf Basis einer neuartigen Zellperiodizität vorgestellt. Diese erlaubt prozessrelevante Parameter vorherzusagen und resultierend auf die Eigenspannungsmessung zu verzichten. Ferner wird die in der Literatur nur selten behandelte Inhomogenität des Eigenspannungsfeldes näher untersucht. Im zweiten Teil der Veröffentlichung, „Anwendungen“, dienen im Schrifttum verfügbare Messdaten zu Almen-Proben der Validierung. Darüber hinaus wird der Nutzen des Kugelstrahlens am Beispiel der schwer zu beherrschenden Reibermüdung mit einer integrativen Simulation beleuchtet.
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3

Markovina, Roko. "Oberflächenfestigung durch Kugelstrahlen." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 96, no. 1-2 (February 24, 2001): 65–67. http://dx.doi.org/10.3139/104.100379.

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4

Zeller, R. "Kugelstrahlen unter Zugvorspannung." Materials Testing 35, no. 7-8 (July 1, 1993): 218–21. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1993-357-816.

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5

Leitner, Heinz, Hans-Peter Gänser, and Wilfried Eichlseder. "Oberflächenbehandlung durch Kugelstrahlen und Festwalzen*." Materials Testing 49, no. 7-8 (July 2007): 408–13. http://dx.doi.org/10.3139/120.100829.

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6

Nakonieczny, A., A. Ciski, and T. Babul. "Tieftemperaturbehandlung und Kugelstrahlen von Warmarbeitsstählen." BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 155, no. 3 (March 2010): 105–9. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-010-0544-0.

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7

Schuster, J., and C. Müller. "Kugelstrahlen von Spaltbiegeprofilen mit ultrafeinkörnigen Gradientengefügen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 44, no. 4 (April 2013): 340–45. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201300059.

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8

Wick, A., V. Schulze, and O. Vöhringer. "Kugelstrahlen bei erhöhter Temperatur mit einer Druckluftstrahlanlage." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 30, no. 5 (May 1999): 269–73. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4052(199905)30:5<269::aid-mawe269>3.0.co;2-p.

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9

Schütz, W. "Kugelstrahlen zur Verbesserung der Schwingfestigkeit von Bauteilen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 17, no. 2 (February 1986): 53–61. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19860170206.

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10

Scholtes, B., and O. Vöhringer. "Ursachen, Ermittlung und Bewertung von Randschichtveränderungen durch Kugelstrahlen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 24, no. 12 (December 1993): 421–31. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19930241206.

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11

Engelmohr, F., and B. Fiedler. "Erhöhung der Dauerfestigkeit geschmiedeter Pleuel durch Kugelstrahlen unter Vorspannung." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 22, no. 6 (June 1991): 211–16. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19910220606.

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12

Klemenz, M., and V. Schulze. "Numerische Untersuchungen zur Auswirkung von Prozess- und Geometrieparametern beim Kugelstrahlen von 42CrMo4." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 64, no. 3 (June 2009): 150–58. http://dx.doi.org/10.3139/105.110018.

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13

Herzog, R., W. Zinn, B. Scholtes, and H. Wohlfahrt. "Zur Aussagefähigkeit der Almenintensität als Kennwert bei der gezielten Eigenspannungserzeugung durch Kugelstrahlen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 27, no. 12 (December 1996): 608–17. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19960271218.

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14

Schütz, W. "Mechanische Oberflächenbehandlung - Festwalzen, Kugelstrahlen, Sonderverfahren. E. Broszeit und H. Steindorf (Herausgeber) DGM Informationsgesellschaft . Verlag 300 Seiten, Zahlreiche Abbildungen DIN A 5, ISBN 3-88355-156-2, 1989." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 24, no. 7 (July 1993): 249. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19930240707.

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Broszeit, E., and H. Steindorf. "Mechanische Oberflächenbehandlung Festwalzen · Kugelstrahlen · Sonderverfahren Vortragstexte eines Symposiums der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V, 1989, unter der Leitung von Dr. H. Steindorf, Darmstadt. 300 Seiten Text und zahlreiche Abbildungen. Stichwortverzeichnis. Gebunden, 16 × 23,5 cm. ISBN 3-88355-156-2, DM 115,-." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 24, no. 2 (February 1993): A20. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19930240206.

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16

Kaiser, B. "Tagungsbericht uber die 3. Internationale Kugelstrahl-Konferenz." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 19, no. 2 (February 1988): 74–79. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19880190207.

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Hirsch, T., O. Vöhringer, and E. Macherauch. "Der Einfluß des Kugelstrahlens auf die Biegeschwingfestigkeit von AlCu5Mg2 in verschiedenen Wärmebehandlungszuständen." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 41, no. 3 (May 1, 1986): 166–72. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1986-410313.

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18

Kaiser, B. "ISCP 5 - 5. Internationale Kugelstrahl-Konferenz in Oxford. Tagungsbericht." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25, no. 2 (February 1994): 91–95. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19940250210.

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Schulze, V., F. Burgahn, O. Vöhringer, and E. Macherauch. "Zum thermischen Abbau von Kugelstrahl-Eigenspannungen bei vergütetem 42 CrMo 4." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 24, no. 7 (July 1993): 258–67. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19930240709.

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Lu, H., B. Scholtes, and E. Macherauch. "Randschichtzustände von normalisiertem und vergütetem 42 CrMo 4 nach konsekutiven Kugelstrahl- und Festwalzbehandlungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 23, no. 11 (November 1992): 388–94. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19920231109.

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Iynen, O., A. K. Eksi, D. A. Bircan, and M. Dilek. "The effects of sintering and shot peening processes on the fatigue strength. Die Auswirkung des Sinterungsprozesses und des Kugelstrahlens auf die Ermüdungsfestigkeit." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 41, no. 4 (April 2010): 202–12. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201000572.

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Schuh, A., U. Holzwarth, W. Kachler, J. Göske, and G. Zeiler. "Restpartikel auf Oberflächen nach Kugelstrahlen von Hüftgelenkimplantaten." BIOmaterialien 4, no. 4 (January 2003). http://dx.doi.org/10.1515/biomat.2003.4.4.292.

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