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==Arten der Rissausbreitung== | |||
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Im Rahmen der technischen [[Bruchmechanik]] können auf der Grundlage unterschiedlicher Konzepte Kennwerte ermittelt werden, die den Werkstoffwiderstand gegen instabile bzw. stabile Rissausbreitung getrennt voneinander quanitativ beschreiben. | Im Rahmen der technischen [[Bruchmechanik]] können auf der Grundlage unterschiedlicher Konzepte Kennwerte ermittelt werden, die den Werkstoffwiderstand gegen instabile bzw. stabile Rissausbreitung getrennt voneinander quanitativ beschreiben. | ||
Bezieht man den mikroskopischen (morphologischen) Bereich in die Betrachtungen ein, so konnte für [[Kunststoffe]] in den Arbeiten von [[Seidler,_Sabine|Seidler]] [3, 4] gezeigt werden, dass sich strukturelle Änderungen in diesen Werkstoffen wesentlich stärker in den [[Kennwert]]en widerspiegeln, die die Rissausbreitung beschreiben, wie z. B. der [[Reißmodul]]. Die physikalische [[Rissinitiierung]] hingegen wird deutlich geringer beeinflusst. Diese Unterschiede bedeuten für den Bereich der Werkstoffoptimierung und auch der [[Bauteilprüfung|Bauteilbewertung]], dass zur Beurteilung sowohl Rissinitiierungskennwerte als auch Rissausbreitungskennwerte betrachtet werden müssen. | ==Einfluss der Struktur auf die Rissausbreitung== | ||
Bezieht man den [[Mikroskopische Struktur|mikroskopischen]] (morphologischen) Bereich in die Betrachtungen ein, so konnte für [[Kunststoffe]] in den Arbeiten von [[Seidler,_Sabine|Seidler]] [3, 4] gezeigt werden, dass sich strukturelle Änderungen in diesen Werkstoffen wesentlich stärker in den [[Kennwert]]en widerspiegeln, die die Rissausbreitung beschreiben, wie z. B. der [[Reißmodul]]. Die physikalische [[Rissinitiierung]] hingegen wird deutlich geringer beeinflusst. Diese Unterschiede bedeuten für den Bereich der Werkstoffoptimierung und auch der [[Bauteilprüfung|Bauteilbewertung]], dass zur Beurteilung sowohl Rissinitiierungskennwerte als auch Rissausbreitungskennwerte betrachtet werden müssen. | |||
==Beschreibung der Rissausbreitung== | |||
Zur Beurteilung der Stabilität eines Körpers mit einem makroskopischen [[Riss]] ist ein [[Kontinuumsmechanik|kontinuumsmechanisches]] [[Rissmodelle|Rissmodell]] erforderlich. Dabei erfolgte keine Einbeziehung der im mikroskopischen Bereich stattfindenden [[Deformationsmechanismen|Deformationsprozesse]] [1]. | |||
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Neben dem Rissmodell nach GRIFFITH existieren in der Bruchmechanik noch weitere auf unterschiedlichen Annahmen beruhende Rissmodelle von [[Rissmodell nach BARENBLATT|BARENBLATT]], [[Rissmodell nach IRWIN und Mc CLINTOCK|IRWIN und Mc CLINTOCK]] und [[Rissmodell nach DUGDALE|DUGDALE]]. Die aus den unterschiedlichen Modellvorstellungen abgeleiteten [[Werkstoffkenngröße]]n sind bei der [[Bruchmechanische Prüfung|bruchmechanischen Prüfung]] von entscheidender Bedeutung für die [[Bruchsicherheitskriterium|Bruchsicherheit]] von [[Werkstoff & Material|Werkstoffen]] und [[Kunststoffbauteil|Bauteilen]]. | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Riss]] | |||
*[[Bruchentstehung]] | |||
*[[Rissinitiierung]] | |||
*[[Kerb]] | |||
*[[Kerbeinbringung]] | |||
*[[Risswiderstandskurve]] | |||
==Literaturhinweise== | |||
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Aktuelle Version vom 28. August 2026, 08:04 Uhr
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Rissausbreitung
Grundlagen
Die Rissausbreitung ist ein physikalischer Prozess, der unter bestimmten Voraussetzungen in einem Form- oder Bauteil nach der Rissinitiierung auftritt und zur makroskopischen Trennung – dem Bruch – führen kann. Rissausbreitung tritt im Werkstoff auf, wenn werkstoffabhängige Grenzwerte wie z. B. der kritische Spannungsintensitätsfaktor überschritten werden.
Arten der Rissausbreitung
Hinsichtlich der Rissausbreitung werden prinzipiell verschiedene Arten unterschieden:
- stabile Rissausbreitung und
- instabile Rissausbreitung.
Die stabile Rissausbreitung ist durch eine relativ geringe Rissgeschwindigkeit gekennzeichnet. Darüber hinaus benötigt der Riss weitere von außen zugeführte Energie, um weiter zu wachsen. Dies ist z. B. bei der Rissausbreitung in Folge einer Ermüdung der Fall.
Im Gegensatz dazu werden bei der instabilen Rissausbreitung Rissgeschwindigkeiten bis hin zur Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Werkstoff erreicht. Die instabile Rissausbreitung verläuft außerdem unter Energiefreisetzung.
Die aus den unterschiedlichen Rissausbreitungsarten resultierenden Bruchflächen unterscheiden sich oftmals bezüglich ihrer Struktur und Charakterisitik. Dies ist z. B. ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Schadensanalyse, bei der anhand mikrofraktografischer Untersuchungen Rückschlüsse auf die Rissausbreitung gezogen werden können.
Im Rahmen der technischen Bruchmechanik können auf der Grundlage unterschiedlicher Konzepte Kennwerte ermittelt werden, die den Werkstoffwiderstand gegen instabile bzw. stabile Rissausbreitung getrennt voneinander quanitativ beschreiben.
Einfluss der Struktur auf die Rissausbreitung
Bezieht man den mikroskopischen (morphologischen) Bereich in die Betrachtungen ein, so konnte für Kunststoffe in den Arbeiten von Seidler [3, 4] gezeigt werden, dass sich strukturelle Änderungen in diesen Werkstoffen wesentlich stärker in den Kennwerten widerspiegeln, die die Rissausbreitung beschreiben, wie z. B. der Reißmodul. Die physikalische Rissinitiierung hingegen wird deutlich geringer beeinflusst. Diese Unterschiede bedeuten für den Bereich der Werkstoffoptimierung und auch der Bauteilbewertung, dass zur Beurteilung sowohl Rissinitiierungskennwerte als auch Rissausbreitungskennwerte betrachtet werden müssen.
Beschreibung der Rissausbreitung
Zur Beurteilung der Stabilität eines Körpers mit einem makroskopischen Riss ist ein kontinuumsmechanisches Rissmodell erforderlich. Dabei erfolgte keine Einbeziehung der im mikroskopischen Bereich stattfindenden Deformationsprozesse [1].
Das bekannteste Rissmodell wurde von Alan Arnold Griffith [2] in Verbindung mit seiner energetischen Bruchhypothese eingeführt. Dieser GRIFFITH-Riss ist ein langer und schmaler Riss der Länge 2a in einer unter Zugspannung stehenden Scheibe unendlicher Ausdehnung (siehe: GRIFFITH-Kriterium und Rissmodell nach GRIFFITH).
Neben dem Rissmodell nach GRIFFITH existieren in der Bruchmechanik noch weitere auf unterschiedlichen Annahmen beruhende Rissmodelle von BARENBLATT, IRWIN und Mc CLINTOCK und DUGDALE. Die aus den unterschiedlichen Modellvorstellungen abgeleiteten Werkstoffkenngrößen sind bei der bruchmechanischen Prüfung von entscheidender Bedeutung für die Bruchsicherheit von Werkstoffen und Bauteilen.
Siehe auch
Literaturhinweise
| [1] | Blumenauer, H., Pusch, G.: Technische Bruchmechanik. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig Stuttgart (1987) (siehe AMK-Büchersammlung unter E 29-2) |
| [2] | Griffith, A. A.: The theory of rupture. In: Waltman, J. (Ed.): Proceedings of the first International Congress for Applied Mechanics, Delft (1924) pp. 55–63 |
| [3] | Seidler, S., Grellmann, W.: Zähigkeit von teilchengefüllten und kurzfaserverstärkten Polymerwerkstoffen. Fortschr.-Berichte VDI-Reihe 18: Mechanik/ Bruchmechanik Nr. 92, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf (1991), (ISBN 3-18-149218-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 4) |
| [4] | Seidler, S.: Anwendung des Risswiderstandskonzeptes zur Ermittlung strukturbezogener bruchmechanischer Werkstoffkenngrößen bei dynamischer Beanspruchung. Habilitation (1997). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. VDI Verlag GmbH, Düsseldorf (ISBN 3-18-323118-2; siehe AMK-Büchersammlung unter B 2-1) |
