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4 ENF-Prüfkörper: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lexikon der Kunststoffprüfung
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==Schema der Versuchsanordnung==
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Die Delaminationsfront liegt innerhalb des Bereichs mit konstantem Biegemoment, indem keine Schubspannungen auftreten; dies reduziert Reibungseffekte zwischen oberer und unterer [[Riss]]fläche. Zur Bestimmung der [[Energiefreisetzungsrate]] wird die [[Probennachgiebigkeit|Nachgiebigkeit]] (siehe auch [[Biegeversuch Nachgiebigkeit]]) in Abhängigkeit von der Delaminationslänge (Risslänge) aufgetragen und der Anstieg dieser Kurve ermittelt [2].
Die Delaminationsfront liegt innerhalb des Bereichs mit konstantem Biegemoment, indem keine Schubspannungen auftreten; dies reduziert Reibungseffekte zwischen oberer und unterer [[Riss]]fläche. Zur Bestimmung der [[Energiefreisetzungsrate]] wird die [[Probennachgiebigkeit|Nachgiebigkeit]] (siehe auch: [[Biegeversuch Nachgiebigkeit]]) in Abhängigkeit von der Delaminationslänge (Risslänge) aufgetragen und der Anstieg dieser Kurve ermittelt [2].


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==Bestimmungsgleichung==
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==Siehe auch==
*[[Prüfkörper für bruchmechanische Prüfungen]]
*[[ENF-Prüfkörper]]
*[[Bruchmoden]]
*[[Prüfung von Verbundwerkstoffen]]
*[[CLS-Prüfkörper]]
*[[MMB-Prüfkörper]]


'''Literaturhinweise'''
==Literaturhinweise==
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|[1]
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|Bierögel, C.: Quasistatische Prüfverfahren. In: Grellmann, W., [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 147–158 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18)
|[[Bierögel,_Christian|Bierögel, C.]]: Quasistatische Prüfverfahren. In: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 141–151 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)
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|Altstädt, V.: Prüfung von Verbundwerkstoffen. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 584 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18))
|[[Altstädt,_Volker|Altstädt, V.]]: Prüfung von Verbundwerkstoffen. In: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.], [https://www.researchgate.net/profile/Sabine-Seidler Seidler, S.] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 563/564 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)
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|Robinson, P., Hodgkinson, J. M.: Interlaminar Fracture Toughness. In: Hodgkinson (Ed.): Mechanical Testing in Advanced Fibre Composites. Woodhead Publishing, Cambridge (2000)
|Robinson, P., Hodgkinson, J. M.: Interlaminar fracture toughness. In: Hodgkinson, J. M. (Ed.): Mechanical Testing in Advanced Fibre Composites. Woodhead Publishing, Cambridge (2000), S. 170–210 (ISBN 1-85573-312-9); [https://doi.org/10.1533/9781855738911.170 https://doi.org/10.1533/9781855738911.170]
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Aktuelle Version vom 27. August 2026, 12:37 Uhr

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4 End-Notched Flexure Specimen

Schema der Versuchsanordnung

Eine Abwandlung des ENF-Tests stellt der "4 End-Notched Flexure" (4 ENF)-Test dar, wobei die Prüfanordnung des Vierpunktbiegeversuchs [1] eingesetzt wird (siehe Bild).

Bild: Schematische Darstellung der Versuchsanordnung der 4 ENF-Biegeprüfung [3]

Die Delaminationsfront liegt innerhalb des Bereichs mit konstantem Biegemoment, indem keine Schubspannungen auftreten; dies reduziert Reibungseffekte zwischen oberer und unterer Rissfläche. Zur Bestimmung der Energiefreisetzungsrate wird die Nachgiebigkeit (siehe auch: Biegeversuch Nachgiebigkeit) in Abhängigkeit von der Delaminationslänge (Risslänge) aufgetragen und der Anstieg dieser Kurve ermittelt [2].

Bestimmungsgleichung

Bei zu großer Durchbiegung müssen Korrekturfunktionen bestimmt werden. Die Energiefreisetzungsrate GIIc wird nach der Gleichung

berechnet, mit:

F Kraft
W Prüfkörperbreite
C/a Anstieg aus der Abhängigkeit der Nachgiebigkeit von der Risslänge

Eine umfangreiche Zusammenstellung von geeigneten Prüfkörpern für bruchmechanische Untersuchungen an Kunststoffen und Verbundwerkstoffen ist in Bruchmechanikprüfkörper enthalten.

Siehe auch

Literaturhinweise

[1] Bierögel, C.: Quasistatische Prüfverfahren. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 141–151 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 23)
[2] Altstädt, V.: Prüfung von Verbundwerkstoffen. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 563/564 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 23)
[3] Robinson, P., Hodgkinson, J. M.: Interlaminar fracture toughness. In: Hodgkinson, J. M. (Ed.): Mechanical Testing in Advanced Fibre Composites. Woodhead Publishing, Cambridge (2000), S. 170–210 (ISBN 1-85573-312-9); https://doi.org/10.1533/9781855738911.170