Verformungsgeschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
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==Allgemeine Begriffsverwendung== | |||
Der Begriff Verformungsgeschwindigkeit, teilweise auch Belastungsgeschwindigkeit genannt, wird in der [[Werkstoffprüfung|Werkstoff-]] und [[Kunststoffprüfung]] [1, 2], bei unterschiedlichsten [[Beanspruchung]]sarten und [[Werkstoff & Material|Werkstoff]]<nowiki />typen sowie in der Konstruktionslehre [3, 4] für unterschiedlichste Versuche (Kurz- und Langzeitversuche, [[Schlagbeanspruchung Kunststoffe|Schlagversuche]] als auch dynamischen Beanspruchungen wie [[Ermüdung]]) als Synonym für die [[Deformationsgeschwindigkeit]] genutzt. | |||
==Synonyme in der Werkstofferzeugung== | |||
Eine große Bedeutung hat dieser Begriff allerdings auch in Herstellungsprozessen, der Ur- und Umformung von metallischen [[Werkstoff & Material|Werkstoffen]] [5, 6], [[Kunststoffe]]n [7, 8] und Kunststofffolien (Kalandrieren, Blasfolienherstellung) [8, 9] und steht hier in enger Beziehung zu dem Reckgrad der Werkstoffe. Dabei wird zumeist nicht unterschieden, ob die [[Geschwindigkeit]] uni- oder mehraxial wirkt und es sich um die ingenieurtechnische oder wahre [[Dehnrate Grundlagen|Dehngeschwindigkeit]] handelt, wobei hier auch die verschiedensten Maßeinheiten in Gebrauch sind. Partiell wird auch der Begriff Belastungsgeschwindigkeit zur Charakterisierung der Kraft- oder Spannungszunahme pro Zeiteinheit verwendet. Auf jeden Fall sollte dieser Begriff nicht als Synonym für die [[Prüfgeschwindigkeit]] benutzt werden.<br> | |||
Ohne auf eine tiefergehende Interpretationen der vorangegangenen Definitionen und Anwendungen einzugehen, ist für die Beschreibung der Deformationsgeschwindigkeit und der diesbezüglichen Synonyme sowie konkreten Begriffe eine prüftechnisch und praxistaugliche Definition erforderlich. | Ohne auf eine tiefergehende Interpretationen der vorangegangenen Definitionen und Anwendungen einzugehen, ist für die Beschreibung der Deformationsgeschwindigkeit und der diesbezüglichen Synonyme sowie konkreten Begriffe eine prüftechnisch und praxistaugliche Definition erforderlich. | ||
==Begriffsabgrenzung== | |||
Eine Übersicht über die in diesem [[Startseite|WIKI-Lexikon]] "[[Kunststoffprüfung]] und [[Kunststoffdiagnostik|Diagnostik]]" verwendete Begriffsvielfalt ist unter [[Geschwindigkeit]] aufgeführt. | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Geschwindigkeit]] | |||
*[[Deformationsgeschwindigkeit]] | |||
*[[Prüfgeschwindigkeit]] | |||
*Dehnungsgeschwindigkeit: | |||
**[[Dehnrate Grundlagen]] | |||
**[[Dehnrate Applikationen]] | |||
*[[Traversengeschwindigkeit]] | |||
==Literaturhinweise== | |||
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|Burgahn, F., Schulze, V., Vöhringer, O., Macherauch, E.: Modellierung des Einflusses von Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit auf die Fließspannung von | |Burgahn, F., Schulze, V., Vöhringer, O., Macherauch, E.: Modellierung des Einflusses von Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit auf die Fließspannung von Ck 45 bei Temperaturen T < 0,3 Ts. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 27 (1996) 11 S. 521–530 | ||
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|Penning, B., Walther, F., Dumke, D. Künne, B.: Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit und des Feuchtegehaltes auf das quasistatische Verformungsverhalten technischer Vulkanfiber. Materials Testing | |Penning, B., Walther, F., Dumke, D. Künne, B.: Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit und des Feuchtegehaltes auf das quasistatische Verformungsverhalten technischer Vulkanfiber. Materials Testing 55 (2013) 4, S. 276−284; [https://doi.org/10.3139/120.110435 https://doi.org/10.3139/120.110435] | ||
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|Hertel, H.: Ermüdungsfestigkeit der Konstruktionen. Springer Verlag, | |Hertel, H.: Ermüdungsfestigkeit der Konstruktionen. Springer Verlag, Berlin (2013), (ISBN 978-3-642-51081-6) | ||
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|Schulze, | |Schulze, G. (Hrsg): Werkstoffkunde. Springer Verlag, Berlin, (2013), 6. Auflage, (ISBN 978-3-662-10904-5) | ||
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|Abts, G.: Kunststoff-Wissen für Einsteiger, Springer Verlag, Berlin, (2016), 3. Auflage, (ISBN 978-3-446-45104-9) | |Abts, G.: Kunststoff-Wissen für Einsteiger, Springer Verlag, Berlin, (2016), 3. Auflage, (ISBN 978-3-446-45104-9; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter G 7-1) | ||
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Aktuelle Version vom 28. August 2026, 11:31 Uhr
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Verformungsgeschwindigkeit
Allgemeine Begriffsverwendung
Der Begriff Verformungsgeschwindigkeit, teilweise auch Belastungsgeschwindigkeit genannt, wird in der Werkstoff- und Kunststoffprüfung [1, 2], bei unterschiedlichsten Beanspruchungsarten und Werkstofftypen sowie in der Konstruktionslehre [3, 4] für unterschiedlichste Versuche (Kurz- und Langzeitversuche, Schlagversuche als auch dynamischen Beanspruchungen wie Ermüdung) als Synonym für die Deformationsgeschwindigkeit genutzt.
Synonyme in der Werkstofferzeugung
Eine große Bedeutung hat dieser Begriff allerdings auch in Herstellungsprozessen, der Ur- und Umformung von metallischen Werkstoffen [5, 6], Kunststoffen [7, 8] und Kunststofffolien (Kalandrieren, Blasfolienherstellung) [8, 9] und steht hier in enger Beziehung zu dem Reckgrad der Werkstoffe. Dabei wird zumeist nicht unterschieden, ob die Geschwindigkeit uni- oder mehraxial wirkt und es sich um die ingenieurtechnische oder wahre Dehngeschwindigkeit handelt, wobei hier auch die verschiedensten Maßeinheiten in Gebrauch sind. Partiell wird auch der Begriff Belastungsgeschwindigkeit zur Charakterisierung der Kraft- oder Spannungszunahme pro Zeiteinheit verwendet. Auf jeden Fall sollte dieser Begriff nicht als Synonym für die Prüfgeschwindigkeit benutzt werden.
Ohne auf eine tiefergehende Interpretationen der vorangegangenen Definitionen und Anwendungen einzugehen, ist für die Beschreibung der Deformationsgeschwindigkeit und der diesbezüglichen Synonyme sowie konkreten Begriffe eine prüftechnisch und praxistaugliche Definition erforderlich.
Begriffsabgrenzung
Eine Übersicht über die in diesem WIKI-Lexikon "Kunststoffprüfung und Diagnostik" verwendete Begriffsvielfalt ist unter Geschwindigkeit aufgeführt.
Siehe auch
- Geschwindigkeit
- Deformationsgeschwindigkeit
- Prüfgeschwindigkeit
- Dehnungsgeschwindigkeit:
- Traversengeschwindigkeit
Literaturhinweise
| [1] | Burgahn, F., Schulze, V., Vöhringer, O., Macherauch, E.: Modellierung des Einflusses von Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit auf die Fließspannung von Ck 45 bei Temperaturen T < 0,3 Ts. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 27 (1996) 11 S. 521–530 |
| [2] | Penning, B., Walther, F., Dumke, D. Künne, B.: Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit und des Feuchtegehaltes auf das quasistatische Verformungsverhalten technischer Vulkanfiber. Materials Testing 55 (2013) 4, S. 276−284; https://doi.org/10.3139/120.110435 |
| [3] | Elsner, P., Eyerer, P., Hirth, T. (Hrsg.): Domininghaus – Kunststoffe, Eigenschaften und Anwendungen. 8. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin (2012) (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe AMK-Büchersammlung unter G 41) |
| [4] | Hertel, H.: Ermüdungsfestigkeit der Konstruktionen. Springer Verlag, Berlin (2013), (ISBN 978-3-642-51081-6) |
| [5] | Hornbogen, E., Warlimont, H.: Metallkunde: Aufbau und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. Springer Verlag, Berlin, (2013), 2. Auflage, (ISBN 978-3-662-22155-6) |
| [6] | Schulze, G. (Hrsg): Werkstoffkunde. Springer Verlag, Berlin, (2013), 6. Auflage, (ISBN 978-3-662-10904-5) |
| [7] | Determann, H.: Nichthärtbare Kunststoffe (Thermoplaste). Springer Verlag, Berlin, (2013), 6. Auflage, (ISBN 978-3-642-99845-4) |
| [8] | Abts, G.: Kunststoff-Wissen für Einsteiger, Springer Verlag, Berlin, (2016), 3. Auflage, (ISBN 978-3-446-45104-9; siehe AMK-Büchersammlung unter G 7-1) |
| [9] | Nentwig, J.: Kunststoff-Folien. Carl Hanser Verlag, München, (2006), (ISBN 978-3-446-40390-1) |
