Energiebilanz IKBV: Unterschied zwischen den Versionen

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''Kontrolle der Energiebilanz im [[Instrumentierter Kerbschlagbiegeversuch|instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch]] (IKBV)''
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==Kontrolle der Verformungsenergie==
  
 
Eine notwendige Voraussetzung für die schwingungstechnisch unverfälschte Erfassung von Schlagkraft-Zeit- bzw. Schlagkraft-Druckbiegungs-Diagrammen und die [[bruchmechanische Prüfung|bruchmechanische Ermittlung]] von [[Kennwert]]en, insbesondere auf der Basis des Beginns der instabilen [[Rissausbreitung]] (F<sub>max</sub>, f<sub>max</sub>) ist die Kontrolle der Energiebilanz.
 
Eine notwendige Voraussetzung für die schwingungstechnisch unverfälschte Erfassung von Schlagkraft-Zeit- bzw. Schlagkraft-Druckbiegungs-Diagrammen und die [[bruchmechanische Prüfung|bruchmechanische Ermittlung]] von [[Kennwert]]en, insbesondere auf der Basis des Beginns der instabilen [[Rissausbreitung]] (F<sub>max</sub>, f<sub>max</sub>) ist die Kontrolle der Energiebilanz.
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Die Einhaltung der Energiebilanz nach Gl. (1) im IKBV ist eine notwendige Voraussetzung für die Bewertung der [[Zähigkeit]] von [[Kunststoffe]]n und [[Faserverstärkte_Kunststoffe|Verbundwerkstoffen]] mit geometrieunabhängigen (siehe: [[Geometriekriterium]]) bruchmechanischen [[Kenngröße]]n (siehe: [[Bruchmechanische Prüfung]]).
  
Die Einhaltung der Energiebilanz nach Gl. (1) im IKBV ist eine notwendige Voraussetzung für die Bewertung der [[Zähigkeit]] von [[Kunststoffe]]n und [[Faserverstärkte_Kunststoffe|Verbundwerkstoffen]] mit geometrieunabhängigen (siehe: [[Geometriekriterium]]) bruchmechanischen [[Kenngröße]]n (siehe: [[Bruchmechanische Prüfung]]).
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==Siehe auch==
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*[[Instrumentierter Kerbschlagbiegeversuch]]
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*[[IKBV Experimentelle Bedingungen]]
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*[[MPK-Prozedur MPK-IKBV]]
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*[[IKBV Einfluss Hammergeschwindigkeit]]
  
  
 
'''Literaturhinweis'''
 
'''Literaturhinweis'''
  
* [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]]: Zähigkeitsbewertung mit bruchmechanischen Methoden. In: Grellmann, W., [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 268/269 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18)
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* [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]]: Zähigkeitsbewertung mit bruchmechanischen Methoden. In: [https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2024) 4. Auflage, S. 258/259 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)
* Grellmann, W.: Beurteilung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen durch bruchmechanische Kennwerte. Habilitation, Technische Hochschule Merseburg (1985), Kurzfassung Wiss. Zeitschrift TH Merseburg 28 (1986) H. 6, S. 787–788 ([https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Habil_Grellmann_Inhaltsverzeichnis.pdf Inhaltsverzeichnis], [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Habil_Grellmann_Kurzfassung.pdf Kurzfassung])
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* [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.]: Beurteilung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen durch bruchmechanische Kennwerte. Habilitation, Technische Hochschule Merseburg (1985), Kurzfassung Wiss. Zeitschrift TH Merseburg 28 (1986) H. 6, S. 787–788 ([https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Habil_Grellmann_Inhaltsverzeichnis.pdf Inhaltsverzeichnis], [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Habil_Grellmann_Kurzfassung.pdf Kurzfassung])
 
* Grellmann, W., Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985), Nr. 17, S. 48–72
 
* Grellmann, W., Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985), Nr. 17, S. 48–72
  
 
[[Kategorie:Bruchmechanik]]
 
[[Kategorie:Bruchmechanik]]
 
[[Kategorie:Instrumentierter Kerbschlagbiegeversuch]]
 
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Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 08:07 Uhr

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Energiebilanz im instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch

Kontrolle der Verformungsenergie

Eine notwendige Voraussetzung für die schwingungstechnisch unverfälschte Erfassung von Schlagkraft-Zeit- bzw. Schlagkraft-Druckbiegungs-Diagrammen und die bruchmechanische Ermittlung von Kennwerten, insbesondere auf der Basis des Beginns der instabilen Rissausbreitung (Fmax, fmax) ist die Kontrolle der Energiebilanz.

Im instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch (IKBV), muss die vom Pendelhammer für den Bruchvorgang angebotene Schlagenergie AH größer als das 3fache der vom Prüfkörper verbrauchten Verformungsenergie AG sein.

(1)

Kontrolle der kinetischen Energie

Für die kinetische Energie, die dem Prüfkörper erteilt wird, gilt

(2)

mit

X Fehlergröße
(3)

mit

ms Masse des Kerbschlagbiegeprüfkörpers
mp Masse des Pendelhammers

Energiebilanz

Die Einhaltung der Energiebilanz nach Gl. (1) im IKBV ist eine notwendige Voraussetzung für die Bewertung der Zähigkeit von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen mit geometrieunabhängigen (siehe: Geometriekriterium) bruchmechanischen Kenngrößen (siehe: Bruchmechanische Prüfung).

Siehe auch


Literaturhinweis

  • Grellmann, W.: Zähigkeitsbewertung mit bruchmechanischen Methoden. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2024) 4. Auflage, S. 258/259 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 23)
  • Grellmann, W.: Beurteilung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen durch bruchmechanische Kennwerte. Habilitation, Technische Hochschule Merseburg (1985), Kurzfassung Wiss. Zeitschrift TH Merseburg 28 (1986) H. 6, S. 787–788 (Inhaltsverzeichnis, Kurzfassung)
  • Grellmann, W., Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985), Nr. 17, S. 48–72