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	<title>Kunststoffdiagnostik - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lexikon der Kunststoffprüfung</subtitle>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=10228&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oluschinski am 8. Januar 2026 um 12:52 Uhr</title>
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		<updated>2026-01-08T12:52:11Z</updated>

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		<author><name>Oluschinski</name></author>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=9555&amp;oldid=prev</id>
		<title>Loeffler-Kamann am 23. Oktober 2024 um 10:41 Uhr</title>
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		<updated>2024-10-23T10:41:07Z</updated>

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		<author><name>Loeffler-Kamann</name></author>
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		<title>Loeffler-Kamann am 5. Juli 2024 um 12:00 Uhr</title>
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		<updated>2024-07-05T12:00:14Z</updated>

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		<author><name>Loeffler-Kamann</name></author>
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		<title>Posch am 12. Januar 2021 um 12:56 Uhr</title>
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		<author><name>Posch</name></author>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=7752&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oluschinski am 13. August 2019 um 05:40 Uhr</title>
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		<updated>2019-08-13T05:40:38Z</updated>

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		<author><name>Oluschinski</name></author>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=6961&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reincke am 18. Dezember 2017 um 10:21 Uhr</title>
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		<updated>2017-12-18T10:21:28Z</updated>

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		<author><name>Reincke</name></author>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=6805&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oluschinski am 10. November 2017 um 10:38 Uhr</title>
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		<updated>2017-11-10T10:38:26Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* Grellmann, W., Langer, B. (Hrsg.): Deformation and Fracture Behavior of Polymer Materials. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2017)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;(siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 19)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* Grellmann, W., Langer, B. (Hrsg.): Deformation and Fracture Behavior of Polymer Materials. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2017) (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ISBN 978-3-319-41877-3; &lt;/ins&gt;siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 19)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Mechanical and Thermomechanical Properties of Polymers. Group VIII Advances Materials and Technologies, Polymer Solids and Polymer Melts Volume VIII/6A3, Landolt-Börnstein, Springer Verlag 2014, (Hardcover: ISBN 978-3-642-55165-9; E-Book: ISBN 978-3-642-55166-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Mechanical and Thermomechanical Properties of Polymers. Group VIII Advances Materials and Technologies, Polymer Solids and Polymer Melts Volume VIII/6A3, Landolt-Börnstein, Springer Verlag 2014, (Hardcover: ISBN 978-3-642-55165-9; E-Book: ISBN 978-3-642-55166-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Oluschinski</name></author>
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		<id>https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php?title=Kunststoffdiagnostik&amp;diff=6328&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oluschinski: Die Seite wurde neu angelegt: „{{PSM_Infobox}} &lt;span style=&quot;font-size:1.2em;font-weight:bold;&quot;&gt;Kunststoffdiagnostik&lt;/span&gt;  ===Kunststoffprüfung/Kunststoffdiagnostik und Kunststoffdiagnostik/ …“</title>
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		<updated>2017-08-14T12:24:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{PSM_Infobox}} &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:1.2em;font-weight:bold;&amp;quot;&amp;gt;Kunststoffdiagnostik&amp;lt;/span&amp;gt;  ===Kunststoffprüfung/Kunststoffdiagnostik und Kunststoffdiagnostik/ …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{PSM_Infobox}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:1.2em;font-weight:bold;&amp;quot;&amp;gt;Kunststoffdiagnostik&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kunststoffprüfung/Kunststoffdiagnostik und Kunststoffdiagnostik/ Schadensanalyse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kunststoffdiagnostik bezeichnet ein modernes Wissensgebiet, was häufig unter dem Gesichtspunkt einer erkenntnistheoretischen Vertiefung auch als „[[Kunststoffprüfung]]/Kunststoffdiagnostik“ oder „Kunststoffdiagnostik/[[Schadensanalyse]]“ in der Literatur bezeichnet wird. Dabei besteht ein enger Zusammenhang mit der „Werkstoffdiagnostik/[[Werkstoffprüfung]]“, die sich als eigenständige Wissenschaftsdisziplin mit der Aufklärung der Eigenschaften spezieller, zumeist metallischer, Werkstoffe und den Ursachen für ein mögliches Versagen (siehe: [[Bruch]]) beschäftigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Werkstoffdiagnostik versteht man somit – in Analogie zur medizinischen Diagnostik – die Lehre von dem Erkennen von Werkstoffschädigungen (Ungänzen) sowie mikromechanischen Verformungs- und Bruchmechanismen. Die Kunststoffdiagnostik beinhaltet das Zusammenwirken von physikalischen Untersuchungsmethoden zur Aufklärung der stofflichen Zusammensetzung (Analytik), der molekularen Struktur, der [[Mikroskopische Struktur|Morphologie]], mechanischen, thermischen, elektrischen und optischen Eigenschaften, der Herstellungs- und Verarbeitungsbedingungen sowie den technologischen Eigenschaften und den Reaktionen des Werkstoffs mit der Umgebung (siehe auch: [[Spannungsrissbeständigkeit]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besondere Fortschritte bezüglich des Erkenntnisgewinns wurden bei Nutzung und der Weiterentwicklung der [[Hybride_Methoden|hybriden Methoden der Kunststoffdiagnostik]] erzielt, worunter man die Kopplung von zwei oder mehreren, verschiedenen, zumeist zerstörungsfreien, Prüfverfahren und -methoden der modernen [[Kunststoffprüfung]] versteht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei wird häufig durch eine elektronische [[Instrumentierung]] konventioneller Prüfmethoden ein Informationsgewinn im Vergleich mit den klassischen Methoden angestrebt, wobei einerseits vertiefte Aussagen aus den [[Kennwert]]en abgeleitet werden können und andererseits durch geregelte Prüfalgorithmen eindeutigere Bezüge zu gekoppelten [[Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)|zerstörungsfreien Prüfmethoden]] herstellbar sind.&lt;br /&gt;
Beispiele hierfür sind z. B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* die [[Härte#Instrumentierte_Härteprüfung|instrumentierte Härteprüfung]]&lt;br /&gt;
* die [[instrumentierte Kratzprüfung]]&lt;br /&gt;
* der [[Instrumentierter Kerbschlagbiegeversuch|instrumentierte Kerbschlagbiegeversuch]]&lt;br /&gt;
* der [[Instrumentierter Kerbschlagzugversuch|instrumentierte Kerbschlagzugversuch]] und &lt;br /&gt;
* der [[Instrumentierter Durchstoßversuch|instrumentierte Durchstoß- oder Fallversuch]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
die auch durch zahlreiche eigene Publikationen (siehe [[Instrumentierung]]) belegt wurden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben der Erhöhung des Informationsgehaltes konventioneller Prüfverfahren (siehe: [[Werkstoffprüfung]]) besteht die Zielstellung [[hybride Methoden|hybrider Methoden]] in einer verallgemeinerungsfähigen Aufklärung der Zusammenhänge zwischen der [[Mikroskopische Struktur|Mikrostruktur]] und den Eigenschaften, einer quantitativen Bewertung von Struktur (Morphologie)-Eigenschafts-Korrelationen und der Aufstellung physikalisch begründete Funktionalitäten bis hin zur Nutzung [[Mikroschädigungsgrenze|schädigungsspezifischer]] [[Werkstoffkenngröße]]n in der Schadensmechanik mit Methoden der FEM.&lt;br /&gt;
Für die Kunststoffdiagnostik im Sinne der hybriden Methoden nutzbare [[Zerstörungsfreie Kunststoffprüfung|zerstörungsfreie Prüftechniken]] sind in Kombination mit mikroskopischen Prüfmethoden z. B.:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* die [[Ultraschallprüfung|Ultraschall]]- und die [[Klangprüfung]]&lt;br /&gt;
* die [[Schallemissionsprüfung]]&lt;br /&gt;
* die Mechano-Dielektrometrie&lt;br /&gt;
* die [[Laserextensometrie|Laser]]- und [[Videoextensometrie]]&lt;br /&gt;
* die Volumendilatometrie und&lt;br /&gt;
* die experimentellen [[Speckle-Messtechnik]]en wie Speckle-Pattern-Photographie, Speckle-Pattern-Interferometrie, Shearographie, Grauwert-Korellations-Analyse und Moiré-Technik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine international bedeutender Trend besteht auch in dem verstärkten Bemühen einer Online-Integration von innovativen zerstörungsfreien Prüfverfahren der Werkstoff- bzw. Kunststoffdiagnostik in den jeweiligen Produktionsprozessen zur optimalen Sicherung der Qualitätsanforderungen an das Produkt und den Herstellungsprozess. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer produktbezogenen Anpassung werkstofflicher Untersuchungsmethoden für [[Kunststoffe]] resultierend aus dem komplexen Aufbau moderner Werkstoffe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Professur Werkstoffdiagnostik/ Werkstoffprüfung (Leiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. W. Grellmann) hat in den Jahren von 1995 bis 2014 zahlreiche methodische und werkstoffliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Kunststoffdiagnostik geliefert (siehe [http://www.kunststoffdiagnostik.de www.kunststoffdiagnostik.de]). Dabei bildete die Einbeziehung der experimentellen Methoden der [[Bruchmechanik]] und der [[Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)|zerstörungsfreien Werkstoffprüfung]] einen besonderen methodischen Schwerpunkt. Besondere herauszuhebende Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf die in-situ-Kopplung von mechanischen und bruchmechanischen Experimenten mit zerstörungsfreien Methoden, wie z. B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Hybride_Methoden,_Beispiele#(2) Kopplung des Zugversuches bei statischer Beanspruchung mit der Methode der Laserextensometrie|Kopplung des Zugversuches bei statischer Beanspruchung mit der Methode der Laserextensometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Hybride_Methoden,_Beispiele#(3) Kopplung des Zugversuches mit der schädigungssensitiven Schallemissionsanalyse|Kopplung des Zugversuches mit der schädigungssensitiven Schallemissionsanalyse]]&lt;br /&gt;
* [[Hybride_Methoden,_Beispiele#(4) Kopplung von Schallemission und Thermographie mit dem Zugversuch an einem statisch beanspruchten CT-Prüfkörper oder Vielzweckprüfkörper|Kopplung von Schallemission und Thermographie mit dem Zugversuch an einem statisch beanspruchten CT-Prüfkörper oder Vielzweckprüfkörper]]&lt;br /&gt;
* [[Hybride_Methoden,_Beispiele#(5) Kopplung des Biegeversuchs mit der schädigungssensitiven Schallemissionsanalyse|Kopplung des Biegeversuchs mit der schädigungssensitiven Schallemissionsanalyse]]&lt;br /&gt;
* [[IKBV_mit_SEA|Kopplung des instrumentierten Kerbschlagbiegeversuches (IKBV) mit der Schallemissionsanalyse (SEA)]]&lt;br /&gt;
* [[In-situ-Zugversuch im NMR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziel der in-situ-Kopplung verschiedener Prüfmethoden ist immer die Erhöhung der Aussagefähigkeit klassischer Prüfmethoden und die  Ableitung von Möglichkeiten zur Quantifizierung von [[Mikroschädigungsgrenze|Schädigungszuständen]] bzw. -grenzwerten (siehe [[Schadensanalyse]]) und von neuartigen kunststoffspezifischen [[Kenngröße]]n wie z. B. der [[Heterogenität]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Literaturhinweise&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015), 3. Auflage, S. 1‒5 (ISBN 978-3-446-44350-1; E-Book: ISBN 978-3-446-44390-7; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Polymer Testing. Carl Hanser Verlag, München Wien (2013), (ISBN 978-1-56990-548-7; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 15)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Fracture Behavior of Polymers. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2001), (ISBN 3-540-41247-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 7)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (1998), (ISBN 3-540-63671-4; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Langer, B. (Hrsg.): Deformation and Fracture Behavior of Polymer Materials. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2017), (siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 19)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Mechanical and Thermomechanical Properties of Polymers. Group VIII Advances Materials and Technologies, Polymer Solids and Polymer Melts Volume VIII/6A3, Landolt-Börnstein, Springer Verlag 2014, (Hardcover: ISBN 978-3-642-55165-9; E-Book: ISBN 978-3-642-55166-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 16)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grellmann, W., Heinrich, G., Kaliske, M., Klüppel, M., Schneider, K., Vilgis, T. Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 2013 (ISBN 978-3-642-37909-3, siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Weitere Bücher zur Kunststoffprüfung und Technischen Bruchmechanik von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen siehe [[AMK-Büchersammlung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wissenschaftsdisziplinen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oluschinski</name></author>
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