Die Beständigkeit von Kunststoffen entscheidet über eine entsprechende Kunststoffanwendung in der Praxis. Zuverlässige und belastbare Aussagen hinsichtlich der Werkstoffauswahl müssen Einflüsse der Kunststofferzeugung, Compoundierung und Stabilisierung, Verarbeitung, Bauteilgestaltung, aber auch der Nutzung und späteren Entsorgung berücksichtigen.
Für dieses Buch wurden nahezu 1200 Literaturstellen ausgewertet. Es beschreibt umfassend das heutige Wissen über die Beständigkeit von Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren sowie der üblichen Verstärkungsfasern und Zusatzstoffe. Ausführliche Beständigkeitstabellen erleichtern für eine vorgegebene Praxisanwendung die Werkstoffauswahl bzw. die anwendungsgerechte Stabilisierung des ausgewählten Kunststoffs.
Inhalt:
- Alterungsverhalten
- Prüfmethoden
- Beständigkeit gegenüber
thermischer/thermisch-oxidativer Belastung
Witterungseinfluss
Chemikalien
energiereicher Strahlung
Mikroorganismen
mechanischer Belastung
- Einflüsse durch Verarbeitung und Nutzung
- Stabilisierung
- Anwendungsbeispiele
- Tabellen zur Beständigkeit
Aktualisiert: 2023-06-20
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Die Beständigkeit von Kunststoffen entscheidet über eine entsprechende Kunststoffanwendung in der Praxis. Zuverlässige und belastbare Aussagen hinsichtlich der Werkstoffauswahl müssen Einflüsse der Kunststofferzeugung, Compoundierung und Stabilisierung, Verarbeitung, Bauteilgestaltung, aber auch der Nutzung und späteren Entsorgung berücksichtigen.
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Aktualisiert: 2023-06-20
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Aktualisiert: 2023-06-20
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Inhalt:
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Aktualisiert: 2023-06-06
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Aktualisiert: 2023-05-30
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-04-04
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1. Inhaltsverzeichnis: Veröffentlichungen F.S. Rostásy, 2.) Dissertationen und Habilitationen - Berichterstattungen von F. S. Rostásy, 3. Hariri ; Lampe: Riss- und Verformungsverhalten von Beton, 4. Krauß ; Nothnagel: Zwang und Rissbildung erhärtender Betonbauteile und das Werkstoffverhalten jungen Betons oder: Ein wissenschaftliches Leben zwischen Zwang und Drang, 5. Budelmann ; Holst: Betoneigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen oder: Manche mögen es heiß, 6. Neubauer ; Willich: Geklebte Bewehrung aus Faserverbundwerkstoffen, 7. Bruder ; Rigo ; Schmidt-Döhl: Dauerhaftigkeit mineralischer Baustoffe, 8. Wigger ; Twelmeier: Historisches Natursteinmauerwerk, 9. Dienelt: Der Literaturbestand einer Institutsbibliothek als Spiegel der Aktivitäten einer forschenden Institution - dargelegt am Beispiel des iBMB/MPA und der "Ro-Bücher", 10. Mitarbeiter im Fachgebiet Baustoffe und Stahlbetonbau seit 1976
Aktualisiert: 2020-04-29
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Die Beständigkeit von Kunststoffen entscheidet über eine entsprechende Kunststoffanwendung in der Praxis. Zuverlässige und belastbare Aussagen hinsichtlich der Werkstoffauswahl müssen Einflüsse der Kunststofferzeugung, Compoundierung und Stabilisierung, Verarbeitung, Bauteilgestaltung, aber auch der Nutzung und späteren Entsorgung berücksichtigen.
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Inhalt:
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Aktualisiert: 2023-04-18
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Dieses Lehr- und Übungsbuch führt in die wesentlichen Grundlagen der Festigkeitslehre ein. Es zeigt die wichtigsten Konzepte und Arbeitsabläufe einer ingenieursgerechten Festigkeitsabsicherung. Besonderer Wert wird auf eine anschauliche Vermittlung des Lehrstoffs aus Sicht des Ingenieurs gelegt. Aus Gründen der Verständlichkeit wird daher auf mathematische Herleitungen verzichtet und stattdessen der Schwerpunkt auf eine werkstoffkundliche Betrachtungsweise gelegt. Dies wird durch umfangreiche Werkstoff- und Kennwerttabellen dokumentiert.
Mehr als 140 praxisorientierte Übungsaufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad mit Kurzlösungen und Schwierigkeitsbewertung vertiefen das Verständnis und helfen den Lernerfolg zu sichern.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Inhaltsbeschreibung folgt
Aktualisiert: 2020-02-14
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Die Fertigung von Bauteilen aus Eisen-Aluminium-Legierungen gewinnt zunehmend industrielles Interesse. Dies kann auf die exzellente Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit, die relativ geringen Materialkosten sowie die guten mechanischen Eigenschaften und die geringere Dichte im Vergleich zu konventionellen Stahllegierungen zurückgeführt werden. Das breite Anwendungspotential in diversen Branchen erfordert neben der Legierungsentwicklung auch eine gezielte Erforschung möglicher Fertigungsverfahren zur Verarbeitung dieser Werkstoffklasse. Bisherige Untersuchungen zur umformtechnischen Verarbeitung beschränken sich zumeist auf Modellumformprozesse unter idealisierten Bedingungen. In der vorliegenden Arbeit werden systematische Untersuchungen zur Massivumformung von schmelzmetallurgisch hergestellten Eisen-Aluminium-Legierungen unter industriell relevanten Bedingungen durchgeführt. Zunächst werden die mechanischen Werkstoffeigenschaften sowie das Umformverhalten in Abhängigkeit unterschiedlicher Mikrostrukturzustände untersucht. Dabei kann gezeigt werden, dass eine veränderte Mikrostruktur sowohl die mechanischen Werkstoffeigenschaften als auch das Umformverhalten verändern.
Im Anschluss erfolgt eine Analyse zum Umformverhalten bei den industriell etablierten Massivumformverfahren Fließpressen und Gesenkschmieden. Hierbei werden geeignete Prozessrandbedingungen zur Umformung von binären Eisen-Aluminium-Legierungen mit unterschiedlichen Aluminium-Gehalten aufgezeigt.
Aktualisiert: 2019-11-07
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1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG
Die rechnergestützte Auslegung von Thermoplastbauteilen mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Standardverfahren etabliert. Gegenüber analytischen Dimensionierungsmethoden besitzt die FEM entscheidende Vorteile, da das Formteilverhalten auch für sehr komplex geformte Bauteile ohne große geometrische Vereinfachungen beschrieben werden kann. Zudem lassen sich geometrische und werkstoffliche Nichtlinearitäten ebenso wie zeitabhängige Randbedingungen berücksichtigen [SSK98]. Im Zuge dessen hat in den letzten Jahren auch die Simulation stoßartig belasteter Bauteile zunehmend an Bedeutung gewonnen. Treibender Faktor hierfür sind vor allem die in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit von Automobilkomponenten.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben in den USA [NN06, NN08, NN89] und Europa [NN12d] ist der Nachweis der Bauteilsicherheit heute zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss die Bauteilkonstruktion im Zuge einer Reduktion der Produktkosten, die durch kürzere Entwicklungszeiten, Materialeinsparung und die Minimierung von aufwändigen und teuren Prototypen- und Bauteiltests erzielt wird, simulativ abgesichert werden.
Während zur Beschreibung des Verformungsverhaltens von Metallen zahlreiche etablierte Modelle existieren, ist die werkstoffgerechte Beschreibung von Kunststoffen noch immer Gegenstand der Forschung [Hie08, KHFB05, VKH07]. Das komplexe Deformationsverhalten thermoplastischer Kunststoffe ist hochgradig nichtlinear und weist u.a. eine ausgeprägte Geschwindigkeits- und Temperaturabhängigkeit auf. Gerade für sicherheitsrelevante Exterieur- und Interieuranwendungen am und im Automobil muss die Funktionsfähigkeit der Komponenten in einem breiten Temperaturintervall von ca. -35 °C bis +85 °C sichergestellt werden [Bri10]. Dabei darf das Bauteil weder bei hohen Temperaturen signifikant an Steifigkeit verlieren, noch darf es bei tiefen Temperaturen spröde versagen oder scharfkantig splittern. Für die Auslegung stoßartig beanspruchter Bauteile benötigt der Konstrukteur daher eine temperaturabhängige Materialbeschreibung, die einfach zu kalibrieren ist und mit der bereits in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses das Bauteilverhalten simuliert werden
kann.
Aktualisiert: 2019-03-15
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Mit dem zunehmenden Einsatz von Kunststoffen in technischen Anwendungen gewinnen Methoden zur rechnergestützten Bauteilauslegung verstärkt an Bedeutung. Das mechanische Werkstoffverhalten von thermoplastischen Kunststoffen wird dabei als nichtlinear viskoelastisch charakterisiert und wird u.a. beeinflusst durch die Höhe und Art der Belastung, die Belastungsdauer und die Belastungsvorgeschichte. Zusätzlich wirken sich Umgebungseinflüsse wie bspw. die Temperatur signifikant auf das mechanische Verhalten aus. In dieser Arbeit steht das Langzeitverhalten unter wechselnden thermischen Randbedingungen im Fokus der Betrachtungen. Dazu wird eine Modellierung des temperaturabhängigen Langzeitverhaltens von thermoplastischen Kunststoffen entwickelt und in eine FEM-Software implementiert. Neben der reinen Modellbildung ist die Ermittlung geeigneter Kennwerte bzw. Modellparameter ein Schwerpunkt dieser Arbeit.
Dabei wird das Prinzip der Zeit/Temperatur-Verschiebung genutzt, um den notwendigen experimentellen Aufwand zur Ermittlung von Langzeitkennwerten durch geeignete Temperaturführung zu reduzieren. Als weiterer Aspekt wird ausführlich auf die Unterschiede der betrachteten Werkstoffe hinsichtlich ihres thermorheologischen Verhaltens eingegangen. Es wird ein Modell vorgestellt, mit dem das thermorheologisch komplexe Werkstoffverhalten teilkristalliner Thermoplaste korrekt beschrieben wird.
Aktualisiert: 2019-03-15
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Der DAfStb gibt eine der umfangreichsten und angesehensten Schriftenreihe des Betonbaus heraus. Seit 1947 sind weit über 400 Hefte erschienen. Sie führt in einzigartiger Weise wissenschaftliche Grundlagen und praxisorientierte Beiträge zu Fragen der Bemessung, Betontechnik, Umweltverträglichkeit, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit im Betonbau zusammen. Die Schriftenreihe spricht gleichermaßen alle Bauentscheidungsträger und am Bau beteiligten Gruppen des privaten und öffentlichen Bereiches an und dienen der Unterstützung der täglichen Arbeit ebenso wie der Weiterentwicklung der Bauart.
Aktualisiert: 2020-12-03
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In vielen Bereichen der Produktionstechnik begegnen uns Bestrebungen, Aggregate an verkleinerten Modellen zu testen oder Funktionalitäten in minituarisierten Baugruppen zu realisieren. Die damit verbundene Veränderung der Bauteilgröße bedingt nicht nur eine Anpassung der Prozessparameter und der Werkzeuge, die für die Herstellung des Bauteils benötigt werden, sondern kann auch zunächst überraschende, da nicht erwartete Effekte hervorrufen. Diese sog. Größeneffekte waren Gegenstand der Untersuchungen in zahlreichen Projekten des Schwerpunkts Modellierung von Größeneffekten bei Fertigungsprozessen (Kurztitel: Prozessskalierung), deren Ergebnisse in dem vorliegenden Buch zusammenfassend dargestellt sind.
Aktualisiert: 2020-02-17
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In der vorliegenden Arbeit wird die Hochgeschwindigkeits-Spanbildung am Beispiel des unlegierten Vergütungsstahls C45E (1.1191) aus werkstoffkundlicher Sicht charakterisiert. Als Fertigungsprozess kommt das Orthogonal-Einstechdrehen und das Bohren zum Einsatz. Ein neu definierter Lokalisierungsgrad quantifiziert, wie deutlich sich die Verformung in den auftretenden Scherspänen ausprägt. Die realisierte getrennte Varia-tion von Festigkeit und Homogenität ermöglicht die isolierte Untersuchung der Auswirkungen dieser Gefügeeigenschaften. Der Spanbildungsvorgang von normalgeglühtem C45E ist dabei ein dreidimensionaler Prozess, die Scherbänder bilden sich nicht konti-nuierlich über die Spanbreite aus. Es konnte belegt werden, dass die Temperaturen in der Spanunterseite und im Scherband Werte bis zur Schmelztemperatur erreichen. Dreidimensionale TEM-Untersuchungen der Mikrostruktur von Spänen parallel zur Spanunterseite und quer zur Scherverformungsrichtung zeigen, dass sich die Scherbänder bei konventioneller Zerspanung als Deformations- und im Hochgeschwindigkeitsbereich als Transformationsbänder ausbilden. Ein Materialversagen im Sinne von Scherrissen in der primären Scherebene konnte trotz darauf hinweisender Prozessphänomene ausgeschlossen werden.
Aktualisiert: 2019-10-17
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modellierung von Materialien mit mobilen Defekten auf der Mikroskale. Diese Heterogenitäten beeinflussen maßgeblich das makroskopische Materialverhalten des Werkstoffes. Beispiele hierfür sind Gestaltänderungen von Ausscheidungen und Versetzungsbewegungen in metallischen Legierungen auf Nickelbasis. Solche Werkstoffe finden vor allem im Hochtemperaturbereich Anwendung.
Mit dem Konzept der verallgemeinerten Kräfte wird auf Basis der Elastizitätstheorie ein Verfahren vorgestellt, welches die Bewegung von Defekten einheitlich beschreibt. Diffusive Prozesse, wie die Bewegung von Fremdatomen und Leerstellen sowie die Gestaltänderung von Einschlüssen, können ebenso analysiert werden wie die Bewegung einzelner Versetzungen. Die Defektkinetik wird hierbei sowohl deterministisch durch ein Konstitutivgesetz als auch stochastisch als Zufallsprozess beschrieben. Als numerische Verfahren kommen die Methode der finiten Elemente und die Monte Carlo Simulation zum Einsatz.
Aktualisiert: 2021-10-27
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