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Stahlbau-Kalender, Jahrgang 2021, Abschnitt 6
Drebenstedt, Karl; Kuhlmann, Ulrike; Bartsch, Helen; Feldmann, Markus; Seyfried, Benjamin; Ummenhofer, Thomas
Neubewertung des Kerbfallkatalogs nach DIN EN 1993-1-9
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Nr. Abschnitt Seite
1 Einleitung 369
1.1 Ermüdung von Stahlkonstruktionen 369
1.2 Überblick über Bemessungskonzepte 370
1.3 Hintergrund des Kerbfallkatalogs 371
1.3.1 Einleitung 371
1.3.2 Anfänge der Betriebsfestigkeitsforschung für den Stahlbau in Deutschland 371
1.3.3 Statistische Auswertung 371
1.3.4 Entstehung des Kerbfallkatalogs 372
1.4 Forschungsvorhaben 373
1.5 Gliederung des Beitrags 373
2 Datenbank 374
2.1 Beschreibung und Aufbau 374
2.1.1 Struktur und Inhalt der Datenbank 374
2.1.2 Datenbankanwendung 375
2.2 Umfang der gesammelten Daten 375
2.3 Zugang 377
3 Einflüsse auf die Ermüdungsfestigkeit 377
3.1 Überblick 377
3.2 Spannung 377
3.3 Geometrie 382
3.4 Materialeigenschaften und Fertigungseinflüsse 382
3.5 Versuchstechnik 383
3.6 Analysierte Versuchsdaten 384
4 Statistische Auswertung 385
4.1 Einführung 385
4.2 Statistische Begriffe und Vorgehen 386
4.2.1 Zeitfestigkeit 386
4.2.2 Regressionsanalyse 386
4.2.3 Stichprobenverteilung 386
4.2.4 Prognoseintervall zur Abschätzung von Fraktilwerten 387
4.3 Rechenbeispiel zur statistischen Auswertung 388
5 Ausgewählte Konstruktionsdetails für den Brückenbau 389
5.1 Längsnähte (Beispiel aus Tabelle 8.2) 389
5.1.1 Übersicht 389
5.1.2 Verfügbare experimentelle Versuchsdaten 389
5.1.3 Versagensmerkmale 390
5.1.4 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen 392
5.1.5 Empfehlungen von verbesserten Kerbdetails 394
5.2 Stumpfstoß (Beispiel aus Tabelle 8.3) 394
5.2.1 Überblick 394
5.2.2 Verfügbare experimentelle Versuchsdaten 396
5.2.3 Versagensmerkmale 396
5.2.4 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen 398
5.2.5 Empfehlungen für die Ermüdungsfestigkeit der vorgestellten Konstruktionsdetails 398
5.3 Kreuzstoß (Beispiel aus Tabelle 8.5) 398
5.3.1 Übersicht 398
5.3.2 Verfügbare Versuchsdaten zu Kerbdetail ① (Schweißnahtübergangsversagen) 399
5.3.3 Einflussgrößen der Ermüdungsfestigkeit zu Kerbdetail ① (Schweißnahtübergangsversagen) 400
5.3.4 Kerbfallableitung mit ausgewählten Quellen zu Kerbdetail ① (Schweißnahtübergangsversagen) 400
5.3.5 Verfügbare Versuchsdaten zu Kerbdetail ③ (Schweißnahtwurzelversagen) 401
5.3.6 Einflussgrößen der Ermüdungsfestigkeit (Schweißnahtwurzelversagen) 401
5.3.7 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen zu Kerbdetail ③ (Schweißnahtwurzelversagen) 402
5.3.8 Kerbfallempfehlung für Kreuzstöße 403
5.3.8.1 Schweißnahtübergangsversagen -- Detail ① 403
5.3.8.2 Schweißnahtwurzelversagen -- Detail ③ 403
5.4 Kerbfrei bearbeitete Gurtlamellenenden (Beispiel aus Tabelle 8.5) 404
5.4.1 Übersicht 404
5.4.2 Verfügbare experimentelle Versuchsdaten 405
5.4.3 Versagensmerkmale 405
5.4.4 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen 406
5.4.5 Empfehlungen für die Ermüdungsfestigkeit 406
5.5 Quersteifen 406
5.5.1 Überblick 406
5.5.2 Verfügbare experimentelle Versuchsdaten 407
5.5.3 Versagensmerkmale 408
5.5.4 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen 408
5.5.5 Empfehlungen für die Ermüdungsfestigkeit des Kerbdetails 409
5.6 Stirnplattenstöße 409
5.6.1 Anlass 409
5.6.2 Bisherige Untersuchungen zur Ermüdung von Stirnplattenverbindungen mit vorgespannten Schrauben 409
5.6.3 Experimentelle Untersuchungen 410
5.6.4 Numerische Untersuchungen 414
5.6.5 Bemessungsempfehlungen 417
5.7 Orthotrope Platten mit Hohlrippen 419
5.7.1 Übersicht 419
5.7.2 Verfügbare experimentelle Versuchsdaten 419
5.7.3 Versagensmerkmale 419
5.7.4 Kerbfallableitung an ausgewählten Quellen 423
5.7.5 Empfehlungen von verbesserten Kerbfalldetails 428
6 Zusammenfassung und Ausblick 428
6.1 Zusammenfassung 428
6.2 Ausblick 428
6.3 Danksagung 429
7 Literatur 429