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RUBruchzähigkeitsteile
Für die Bruchzähigkeitsteile gibt es insgesamt 26 relevante Standards.
In der internationalen Standardklassifizierung umfasst Bruchzähigkeitsteile die folgenden Kategorien: Materialien für die Luft- und Raumfahrtfertigung, Prüfung von Metallmaterialien, Umfangreiche Testbedingungen und -verfahren.
WRC - Welding Research Council, Bruchzähigkeitsteile
- BULLETIN 345-1989 BEURTEILUNG DER BRUCHZÄHIGKEIT UND RISSANFÄLLIGKEIT VON STAHLSCHWEISSTEILEN – EIN ÜBERBLICK
- BULLETIN 261-1980 AUSWIRKUNGEN DER POROSITÄT AUF DIE FAKTURZÄHIGKEIT VON 5083@, 5456@ UND 6061 ALUMINIUMLEGIERUNGSSCHWEISSTEILEN
- BULLETIN 486-2003 INDEXIERUNG VON DATEN ZUR BRUCHZÄHIGKEIT
- BULLETIN 458-2001 ENTWICKLUNG DER BRUCHZÄHIGKEIT DER MEISTERKURVE: ANWENDUNG DER MASTERCURVE-METHODE DER BRUCHZÄHIGKEIT FÜR FERRITISCHE STÄHLE
- BULLETIN 457-2000 Entwicklung der Bruchzähigkeit der Masterkurve: Bruchzähigkeit ferritischer Stähle und ASTM-Referenztemperatur (TA)
American Welding Society (AWS), Bruchzähigkeitsteile
- WRC 345:1989 Beurteilung der Bruchzähigkeit und Rissanfälligkeit von Stahlschweißkonstruktionen – Ein Überblick
- WRC 261:1980 Auswirkungen der Porosität auf die Bruchzähigkeit von Schweißkonstruktionen aus 5083, 5456 und 6061 Aluminiumlegierungen
- WRC 457:2000 Entwicklung der Bruchzähigkeits-Masterkurve: Bruchzähigkeit ferritischer Stähle und ASTM-Referenztemperatur (To)
- WRC 540:2014 Einschränkungseffekte auf die Bruchzähigkeit im duktil-spröden Übergangsbereich
- WRC 577:2020 Einschränkungseffekte auf die Bruchzähigkeit im duktil-spröden Übergangsbereich
- WRC 458:2001 Entwicklung der Bruchzähigkeits-Masterkurve: Anwendung der Masterkurven-Bruchzähigkeitsmethodik für ferritische Stähle
Society of Automotive Engineers (SAE), Bruchzähigkeitsteile
- SAE AMS5867B-2010 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5Cr (410) mit erhöhter Bruchzähigkeit, geglüht
- SAE AMS5867B-2015 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5Cr (410) mit erhöhter Bruchzähigkeit, geglüht
- SAE AMS5867C-2021 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5Cr (410) mit erhöhter Bruchzähigkeit, geglüht
- SAE AMS5867A-2006 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5 Cr (SAE 51410), verbesserte Bruchzähigkeit, geglüht
- SAE AMS5867-2000 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5 Cr (SAE 51410), verbesserte Bruchzähigkeit, geglüht
- SAE AMS5867A-2001 Stahl, korrosions- und hitzebeständig, Schmiedeteile 12,5 Cr (SAE 51410), erhöhte Bruchzähigkeit, geglüht UNS S41000
- SAE AMS4931B-2002 Stangen, Schmiedestücke und Ringe aus Titanlegierung 6Al 4V Extra Low Interstitial (ELI), duplexgeglüht, Bruchzähigkeit
- SAE AMS6474A-2008 Schmiedeteile, härtbare Stähle und korrosionsbeständige Stähle, wärmebehandelt, Fertigteileigenschaften, Kurzquerzugfestigkeit und Bruchzähigkeit
- SAE AMS4249A-2005 Gussteile aus Aluminiumlegierung 7,0 Si – 0,58 Mg – 0,15 Ti – 0,06 Be (D357,0-T6), lösungs- und ausscheidungswärmebehandelt (erfordert Ermüdungs- und Bruchzähigkeitstests), UNS A43570
International Organization for Standardization (ISO), Bruchzähigkeitsteile
- ISO 27306:2009 Metallische Werkstoffe – Methode zur Zwangsverlustkorrektur der CTOD-Bruchzähigkeit zur Bruchbeurteilung von Stahlbauteilen
- ISO 27306:2016 Metallische Werkstoffe – Methode zur Zwangsverlustkorrektur der CTOD-Bruchzähigkeit zur Bruchbeurteilung von Stahlbauteilen
British Standards Institution (BSI), Bruchzähigkeitsteile
- BS ISO 27306:2010 Metallische Werkstoffe. Methode zur Zwangsverlustkorrektur der CTOD-Bruchzähigkeit zur Bruchbeurteilung von Stahlbauteilen
- BS ISO 27306:2009 Metallische Werkstoffe – Methode zur Zwangsverlustkorrektur der CTOD-Bruchzähigkeit zur Bruchbeurteilung von Stahlbauteilen
SAE - SAE International, Bruchzähigkeitsteile
- SAE AMS5867-1992 Stahl @ Korrosions- und hitzebeständig @ Schmiedeteile 12,5 Cr (SAE 51410) Erhöhte Bruchzähigkeit @ geglüht (UNS S41000)
RU-GOST R, Bruchzähigkeitsteile
- GOST 33685-2015 Polymerverbundwerkstoffe. Prüfverfahren zur Bestimmung der interlaminaren Bruchzähigkeit unter Scherung GIIC