Was entsteht durch äußere Belastungen ?
innere Beanspruchungen im Bauteilquerschnitt ('“mechanische Spannungen”)
Diese Beanspruchungen berücksichtigen Größe d. belasteten Querschnitts
Verformungen
Bsp.: Zugbelastung
Was sind mögliche Beanspruchungszustände?
einfacher Zug/Druck
reiner Schub
biaxialer Zug
hydrostatischer Druck
Schubbelastung
Schubspannungen in Randflächen
t=F/Ao in MPa, N/mm^2
Verzerrung infolge v. Schubbelastung
Y=dL/Lo in %
t=G*gamma
G=Schubmodul:”Widerstand gegen elastische Verzerrung”
Zugbelastung
Verlängerung: dL=L’-Lo (mm)
Längsdehnung: El=dL/Lo (%)
Querdehnung: Eq= do-d’/do = dd/do (%)
Querkontraktionszahl: müh= Eq/El
Sigma=E*epsylon
—> Zugspannung = E-Modul*Längsdehnung
—> E-Modul: Widerstand gegen elastische Verformung (N/mm^2)
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
ausgeprägte Streckgrenze
Dehngrenze
Was ist Festigkeit?
Festigkeit ist der mechanische Widerstand, den ein Werkstoff einer plast. Verformung (Re) bzw. Bruch (Rm) entgegengesetzt
Steifigkeit
ist die Fähigkeit eines Bauteils, Belastungen im linear-elastisch. Bereich entgegenzuwirken, ohne zu brechen
Duktilität
ist die Eigenschaft eines Werkstoffs, sich unter Belastung plastisch zu verformen, bevor er versagt
Was ist Zähigkeit?
Der Widerstand gegen Rissbildung
Bruchformen
Bruchverhalten abhängig von Kristallstruktur UND Berücksichtigung der Übergangstemperatur notwendig !
Spaltbruch (Sprödbruch)
verformungsarmer Bruch (Vergütungsstahl)
Duktilbruch
typische Wabenstruktur (Baustahl)
Mischbruch
Charakteristiken beider Bruchformen
Kerbschlagzähigkeit
wie gut ein Werkstoff einen Schlag oder Stoß ertragen kann, ohne zu brechen
Einfluss auf Kerbschlagzähigkeit der:
Bauteilform
Temperatur (Temperaturabhängige Duktilität)
Beanspruchungsgeschwindigkeit auf das Festigkeits- und Dehnungsverhalten
Härte
Ist der Widerstand einer Bauteiloberfläche gegen das Eindringen eines Prüfkörpers
Werkstoffgruppen
Metalle (z.B. Aluminium): hohe Festigkeit, gute elektrische Fähigkeit
Polymere (z.B. Polyethylen PET): geringe Dichte, geringe Festigkeit
Nichtmetallisch anorganische Werkstoffe (z.B. Glas): geringe Duktilität, hoher elektrischer Isolationswiderstand
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