{"id":2438,"date":"2016-07-27T20:00:54","date_gmt":"2016-07-27T20:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/nanovea.com\/?p=2438"},"modified":"2016-07-27T21:33:37","modified_gmt":"2016-07-27T21:33:37","slug":"hochtemperatur-lichtbogen-aufheizender-verschleis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nanovea.com\/de\/high-temperature-arc-reciprocating-wear\/","title":{"rendered":"Hochtemperatur-Lichtbogen-Hubkolbenverschlei\u00df"},"content":{"rendered":"<p>ASTM G133 3 ist ein weit verbreiteter Standardaufbau f\u00fcr die Pr\u00fcfung des reziproken Gleitverschlei\u00dfverhaltens von Materialien. Aufgrund der Hin- und Herbewegung der Probe bei der Pr\u00fcfung des reziproken Verschlei\u00dfes ist es schwierig, einen Ofen zu konstruieren, der die Probe vollst\u00e4ndig umschlie\u00dft und eine hohe und homogene Temperatur erreicht. Unsere fr\u00fchere Studie hat gezeigt, dass das Material, das im Pendel- und im Rotationsversuch gepr\u00fcft wird, ein deutlich unterschiedliches Verschlei\u00dfverhalten aufweisen kann. Daher haben wir zur Untersuchung des reziproken Verschlei\u00dfverhaltens von Werkstoffen bei erh\u00f6hten Temperaturen den Lichtbogen-Verschlei\u00dfpr\u00fcfstand entwickelt. Dabei wird der Probentisch f\u00fcr die Stift-Scheibe-Pr\u00fcfung gedreht und kontinuierlich im und gegen den Uhrzeigersinn hin- und herbewegt, wodurch eine hin- und hergehende Gleitbewegung f\u00fcr die Probe entsteht. Der Kontakt des Verschlei\u00dfprozesses kann vollst\u00e4ndig in einem gro\u00dfen Ofen eingeschlossen werden, der eine gleichm\u00e4\u00dfige und stabile Temperatur von bis zu 950oC um die Probe und das Gegenmaterial herum gew\u00e4hrleistet.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nanovea.com\/App-Notes\/arc-reciprocating-wear.pdf\">Lichtbogen-Hubkolbenverschlei\u00df bei hoher Temperatur mit Tribometer<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ASTM G133 3 is a widely used standard setup for testing the reciprocating sliding wear behaviors of materials. Due to the back and forth movement of the sample involved during the arc reciprocating wear testing, it is challenging to design an oven that fully enclose the sample and reaches a high and homogenous temperature. Our [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2437,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[253],"class_list":["post-2438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-application-notes","tag-arc-reciprocating-wear"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2438"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2438\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2451,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2438\/revisions\/2451"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nanovea.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}