Zum Inhalt springen

Schlankheitsgrad: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lexikon der Kunststoffprüfung
Die Seite wurde neu angelegt: „{{PSM_Infobox}} <span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Schlankheitsgrad</span> Der Schlankheitsgrad dient zur Bewertung der geometrischen Eignung von [[…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Language_sel|LANG=eng|ARTIKEL=Slenderness Ratio}}
{{PSM_Infobox}}
{{PSM_Infobox}}
<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Schlankheitsgrad</span>
<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Schlankheitsgrad</span>
 
__FORCETOC__
==Grundlagen==
Der Schlankheitsgrad dient zur Bewertung der geometrischen Eignung von [[Prüfkörper]]n für die Ermittlung von [[Werkstoffkennwert|Kennwerten]] im [[Druckversuch]] sowie zur Berechnung der kritischen Knickspannung.
Der Schlankheitsgrad dient zur Bewertung der geometrischen Eignung von [[Prüfkörper]]n für die Ermittlung von [[Werkstoffkennwert|Kennwerten]] im [[Druckversuch]] sowie zur Berechnung der kritischen Knickspannung.


Bei Einwirkung einer Druckspannung darf der Prüfkörper nicht ausknicken, da ansonsten ein EULER'scher Stabilitätsfall entsteht. Um dies bei ausreichender Schlankheit zu gewährleisten, ist ein Schlankheitsgrad vorzugsweise von λ = 10 mindestens aber λ = 6 einzuhalten.
Bei Einwirkung einer Druckspannung darf der Prüfkörper nicht ausknicken, da ansonsten ein EULER'scher Stabilitätsfall entsteht. Um dies bei ausreichender Schlankheit zu gewährleisten, ist ein Schlankheitsgrad vorzugsweise von λ = 10 mindestens aber λ = 6 einzuhalten.


==Definition des Schlankheitsgrades==
Der Schlankheitsgrad λ ist das Verhältnis von Prüfkörperhöhe h zum kleinsten Trägheitshalbmesser seiner Grundfläche:
Der Schlankheitsgrad λ ist das Verhältnis von Prüfkörperhöhe h zum kleinsten Trägheitshalbmesser seiner Grundfläche:
{|
{|
|-
|-
|width="20px"|
|width="20px"|
|width="500px" | <math>\lambda\,=\,\frac{h}{i}</math> &nbsp;&nbsp;mit&nbsp;&nbsp; <math>i\,=\,\sqrt{\frac{I_y}{A}}</math>
|width="500px" | <math>\lambda\,=\,\frac{h}{i}</math> &nbsp;&nbsp;mit&nbsp;&nbsp; <math>i\,=\,\sqrt{\frac{I_y}{A_0}}</math>
|}
|}


Zeile 17: Zeile 20:
|-
|-
|width="20px"|
|width="20px"|
|width="500px" | <math>I_y\,=\,\frac{bd^3}{12}</math> <math>A_0\,=\,b\cdot d</math> <math>\Rightarrow</math> <math>h\,=\,\frac{d}{3{,}46}\cdot\lambda</math>
|width="500px" | <math>I_y\,=\,\frac{bd^3}{12}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <math>A_0\,=\,b\cdot d</math> <math>\Rightarrow</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <math>h\,=\,\frac{d}{3{,}46}\cdot\lambda</math>
|}
|}


Zeile 24: Zeile 27:
|-
|-
|width="20px"|
|width="20px"|
|width="500px" |<math>I_p\,=\,\frac{\pi d^4}{64}</math> <math>A_0\,=\,\frac{\pi}{4}\cdot d^2</math> <math>\Rightarrow</math> <math>h\,=\,\frac{d}{4}\cdot \lambda</math>
|width="500px" |<math>I_p\,=\,\frac{\pi d^4}{64}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <math>A_0\,=\,\frac{\pi}{4}\cdot d^2</math> <math>\Rightarrow</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <math>h\,=\,\frac{d}{4}\cdot \lambda</math>
|}
|}


Zeile 59: Zeile 62:
|}
|}


==Siehe auch==
*[[Druckversuch]]
*[[Probennachgiebigkeit]]
*[[Steifigkeit]]
*[[Thermische Spannungs-Analyse]]
*[[Kriechverhalten Zeitstanddruckversuch]]


'''Literaturhinweis'''
==Literaturhinweis==


* Grellmann, W., [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 139–147, (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18)
* [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 133–140 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)


[[Kategorie:Druckversuch]]
[[Kategorie:Druckversuch]]

Aktuelle Version vom 28. August 2026, 08:41 Uhr

Sprachauswahl/Language selection
This article is also available in english language Slenderness Ratio
Ein Service der
Polymer Service GmbH Merseburg
Tel.: +49 3461 30889-50
E-Mail: info@psm-merseburg.de
Web: https://www.psm-merseburg.de
Unser Weiterbildungsangebot:
https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung
PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg

Schlankheitsgrad

Grundlagen

Der Schlankheitsgrad dient zur Bewertung der geometrischen Eignung von Prüfkörpern für die Ermittlung von Kennwerten im Druckversuch sowie zur Berechnung der kritischen Knickspannung.

Bei Einwirkung einer Druckspannung darf der Prüfkörper nicht ausknicken, da ansonsten ein EULER'scher Stabilitätsfall entsteht. Um dies bei ausreichender Schlankheit zu gewährleisten, ist ein Schlankheitsgrad vorzugsweise von λ = 10 mindestens aber λ = 6 einzuhalten.

Definition des Schlankheitsgrades

Der Schlankheitsgrad λ ist das Verhältnis von Prüfkörperhöhe h zum kleinsten Trägheitshalbmesser seiner Grundfläche:

  mit  

Prisma:

         

Zylinder:

         

mit

i kleinste Trägheitshalbmesser
Iy kleinstes axiales Flächenträgheitsmoment
Ip polares Flächenträgheitsmoment
A0 Prüfkörpergrundfläche
h Prüfkörperhöhe
b Prüfkörperbreite
d Dicke bzw. Durchmesser

Siehe auch

Literaturhinweis