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mechanische Eigenschaften


Die mechanischen Eigenschaften eines Kunststoffes sind von entscheidender Bedeutung für seine Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit in verschiedenen Einsatzgebieten. Diese Eigenschaften können durch eine Vielzahl von Materialwerten charakterisiert werden, die ein umfassendes Verständnis über das Verhalten des Materials unter Belastung vermitteln. Zu den bedeutendsten dieser Werte gehören:

  1. Streckspannung: Die maximale Spannung, die das Material aushalten kann, bevor es dauerhaft verformt wird.
  2. Zugfestigkeit: Die maximale Zugkraft, die das Material ohne Bruch standhalten kann.
  3. Reißdehnung: Die Dehnung des Materials vor dem Bruch unter Zugbelastung, ein Maß für seine Duktilität.
  4. Zug-E-Modul: Ein Maß für die Steifigkeit des Materials unter Zugbelastung, wie viel es sich dehnt, wenn eine Zugkraft angewendet wird.
  5. Zug-Kriechmodul: Die Fähigkeit des Materials, unter anhaltender Zugbelastung langsam zu deformieren.
  6. Biegefestigkeit: Die maximale Belastung, die das Material in einem Biegetest aushalten kann.
  7. Kugeldruckhärte: Der Widerstand des Materials gegenüber lokaler Verformung unter einer definierten Druckbelastung.
  8. Rockwell- und Shorehärte: Unterschiedliche Maßeinheiten für die Härte des Materials, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindringen oder Verformung angeben.
  9. Schlagzähigkeit: Die Fähigkeit des Materials, plötzliche Belastungen oder Stöße ohne Bruch zu absorbieren.
  10. Gleitkoeffizient: Der Reibungskoeffizient des Materials gegenüber anderen Oberflächen.
  11. Gleitverschleiß: Die Abnutzung des Materials durch Gleitreibung während der Bewegung.

Eine detaillierte Kenntnis dieser mechanischen Eigenschaften ermöglicht es Ingenieuren und Herstellern, das geeignete Material für spezifische Anwendungen auszuwählen und die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte zu optimieren.





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