Tests in a new chamber for flow cavitation led to damages which are characteristic of erosive destruction caused by imploding cavitation bubbles. To develop material of greater cavitation resistance, it is necessary to find out exactly the different stages of damage. To do this, we started to examine model materials in a special testing chamber.
In the case of soft aluminum, these damages, caused by single imploding bubbles, give an idea about the way of load that is the effect due to micro-liquid-jets which impact the specimen surface under special conditions. Typical stages of deformations, formation of cracks and fractures are described with regard to the structures of the model materials by scanning electron microscope.
To transfer the different stages of damages from one material to others of the same crystalline structure, changes at different stages caused by the different mechanical properties, for example, as in the case of copper, must be taken into consideration.
Tropfenschlagversuche an Blei‐, Kupfer‐ und Eisenproben. Deutung der Versuchsergebnisse. Vergleich von Tropfenschlag und Kavitation. Parallelen der Vorgänge beim Tropfenschlag und bei der Explosionsplattierung.
Verknüpfung der Wasserstoffversprödung des unlegierten Stahls mit der Spaltrißbildung. Vergleich des Einflusses von Spaltrissen, die vor der Verformung vorhanden waren, mit denen, die erst während der Verformung entstehen. Transport des Wasserstoffes während der Verformung bei gleichzeitiger Wasserstoffaufnahme und ‐abgabe. Einfluß von Kornstruktur, Verformungsgeschwindigkeit, Gesamtverformungsgrad und Verformungsart auf die Wasserstoff‐umlagerung bei Verformung.
Messung des Wasserstoffdurchganges an Blechproben aus St 34 nach Kaltverformungen bis 90% mit und ohne nachfolgende Anlaßbehandlung und Zusammenhang mit der Blasenbildung nahe der Blechoberfläche. Einfluß der Korngröße. Ausbildung von Sprödbruchbereichen in Drähten durch Begasung mit Wasserstoff. Ableitung einer Modellvorstellung auf Grund gitterenergetischer Vorstellungen.
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