Eigenspannung


Einleitung

In diesem aiMOOC lernst Du alles über die Eigenspannung – ein Phänomen, das in nahezu jedem Werkstück vorkommt, das umgeformt oder wärmebehandelt wurde. Diese inneren Spannungen sind in der Regel nicht sichtbar, können aber entscheidenden Einfluss auf die Maßhaltigkeit, Festigkeit und Lebensdauer von Bauteilen haben. Du erfährst, wie Eigenspannungen entstehen, wie man sie erkennt, misst, beeinflusst und in technischen Prozessen berücksichtigt.


Was sind Eigenspannungen?


Definition

Eigenspannungen sind mechanische Spannungen, die im Inneren eines Festkörpers vorhanden sind, ohne dass von außen eine Kraft auf das Bauteil wirkt. Sie entstehen durch thermische, mechanische oder chemische Prozesse während der Herstellung oder Bearbeitung.

  1. Auch ohne äußere Last vorhanden
  2. Entstehen durch Inhomogene Verformung
  3. Können Zugspannungen oder Druckspannungen sein


Entstehung von Eigenspannungen

Typische Ursachen sind:

  1. Plastische Umformung (z. B. Walzen, Schmieden)
  2. Wärmebehandlung (z. B. Abschrecken, Vergüten)
  3. Schweißen (starke Temperaturgradienten)
  4. Zerspanung (z. B. Fräsen, Drehen)
  5. Phasenänderungen im Werkstoff

Ein einfaches Beispiel: Beim schnellen Abschrecken kühlt die Außenseite schneller ab als das Innere. Dadurch ziehen sich die äußeren Bereiche zusammen und erzeugen Zug- oder Druckspannungen im Inneren.


Auswirkungen von Eigenspannungen

Eigenspannungen können sowohl positiv als auch negativ wirken:

Positive Effekte:

  1. Erhöhung der Dauerfestigkeit
  2. Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit (z. B. durch Kugelstrahlen)
  3. Stabilisierung der Bauteilform

Negative Effekte:

  1. Verzug bei Zerspanung oder Schweißen
  2. Rissbildung oder Bruchgefahr unter Belastung
  3. Ungleichmäßige Maßhaltigkeit


Messung und Analyse

Eigenspannungen können mit verschiedenen Methoden gemessen werden:

  1. Bohrlochverfahren: Relativ einfach, zerstörend
  2. Röntgendiffraktometrie: Hochpräzise, nicht zerstörend
  3. Ultraschallmessung: Für große Bauteile geeignet
  4. Kernbohrung und Dehnungsmessstreifen
  5. Schliff- und Ätzverfahren: Zur Visualisierung von Spannungsmustern


Spannungsarme Herstellung und Entspannung

Zur Vermeidung oder Reduktion unerwünschter Eigenspannungen werden folgende Verfahren eingesetzt:

  1. Spannungsarmglühen
  2. Kugelstrahlen
  3. Warmlagern oder Zwischenlagern
  4. Angepasste Bearbeitungsstrategien beim Zerspanen

Diese Verfahren helfen, Rissbildung und Verzug bei der Weiterverarbeitung zu vermeiden.


Interaktive Aufgaben


Quiz: Teste Dein Wissen

Was sind Eigenspannungen? (Innere Spannungen im Werkstück ohne äußere Krafteinwirkung) (!Spannungen durch Stromfluss) (!Zugkräfte bei der Montage) (!Druckluftspannungen)

Wie entstehen Eigenspannungen typischerweise? (Durch Umformung oder Wärmebehandlung) (!Nur durch äußere Belastung) (!Ausschließlich bei Kunststoffen) (!Durch Feuchtigkeit)

Welche Wärmebehandlung kann Eigenspannungen erzeugen? (Abschrecken) (!Emaillieren) (!Lackieren) (!Galvanisieren)

Welche Methode dient zur Messung von Eigenspannungen? (Röntgendiffraktometrie) (!Thermografie) (!Laserschweißen) (!Farbmessung)

Was kann eine negative Folge von Eigenspannungen sein? (Verzug) (!Gewichtsreduktion) (!Magnetisierung) (!Elektrische Isolation)

Wie kann man Eigenspannungen gezielt verringern? (Spannungsarmglühen) (!Härten) (!Kaltverformen) (!Bohren)

Welche Art von Spannungen sind Eigenspannungen meist? (Zug- oder Druckspannungen) (!Oberflächenspannung) (!Reibungskräfte) (!Elektrokräfte)

Wann können Eigenspannungen nützlich sein? (Zur Erhöhung der Dauerfestigkeit) (!Zur Gewichtssteigerung) (!Zur Wärmeisolierung) (!Zum Lackieren)

Was passiert beim Kugelstrahlen? (Oberflächen werden verfestigt und Druckeigenspannungen erzeugt) (!Bauteile werden chemisch behandelt) (!Oberflächen werden poliert) (!Bauteile werden magnetisiert)

Was verursacht Eigenspannungen beim Schweißen? (Temperaturunterschiede zwischen Schweißnaht und Umgebung) (!Elektrodenform) (!Gasmenge) (!Spannvorrichtung)





Memory

Eigenspannung Innere Spannung im Werkstück
Abschrecken Ursache für Eigenspannung
Röntgendiffraktometrie Messverfahren
Kugelstrahlen Erzeugt nützliche Druckeigenspannung
Spannungsarmglühen Verfahren zur Entspannung





Drag and Drop

Ordne die richtigen Begriffe zu. Wissen zu Eigenspannungen
Umformung Kann Eigenspannungen verursachen
Röntgendiffraktometrie Präzises Messverfahren
Spannungsarmglühen Verfahren zur Entspannung
Verzug Negative Folge
Kugelstrahlen Positive Druckspannung erzeugen



Kreuzworträtsel

Eigenspannung Spannung ohne äußere Kraft
Abschrecken Führt zu Eigenspannung
Kugelstrahlen Verfahren zur Oberflächenverfestigung
Verzug Folge ungünstiger Eigenspannungen
Röntgen Methode zur Analyse
Glühen Wärmebehandlung zur Entspannung





LearningApps


Lückentext

Vervollständige den Text.

Eigenspannungen sind

Spannungen in einem Werkstück, die ohne äußere Kräfte entstehen.
Sie treten oft nach Wärmebehandlung wie dem

auf.
Ein negatives Ergebnis von Eigenspannung kann

oder Rissbildung sein.
Zur gezielten Entspannung nutzt man Verfahren wie das

oder das Kugelstrahlen.
Ein nicht zerstörendes Verfahren zur Messung ist die

.


Offene Aufgaben

Leicht

  1. Begriff erklären: Was versteht man unter Eigenspannungen?
  2. Beispiele nennen: Nenne drei Ursachen für Eigenspannungen.
  3. Erkennen lernen: Woran erkennt man ein Bauteil mit Eigenspannungen?

Standard

  1. Vergleich durchführen: Vergleiche Eigenspannung mit äußerer mechanischer Spannung.
  2. Messverfahren beschreiben: Wie funktioniert das Bohrlochverfahren?
  3. Spannungsverlauf skizzieren: Zeichne das Spannungsprofil eines abgeschreckten Stabes.

Schwer

  1. Prozessanalyse: Wie kann man Eigenspannungen in einer Produktionslinie gezielt beeinflussen?
  2. Simulationsprojekt: Entwickle eine einfache Simulation zur Darstellung thermisch induzierter Eigenspannung.
  3. Anwendungsbeurteilung: In welchen Bereichen sind gezielte Eigenspannungen funktional nützlich?




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Lernkontrolle

  1. Mechanik verstehen: Warum entstehen Eigenspannungen bei ungleichmäßiger Abkühlung?
  2. Werkstoffverhalten analysieren: Welche Rolle spielen Eigenspannungen für die Lebensdauer von Komponenten?
  3. Technik vergleichen: Welche Vorteile bietet Röntgendiffraktometrie gegenüber dem Bohrlochverfahren?
  4. Produktionsoptimierung: Wie kann man Eigenspannungen in Serienfertigung reduzieren?
  5. Transferleistung: Wie lassen sich Eigenspannungen gezielt zum Vorteil nutzen (z. B. bei Federn)?



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