Das dreidimensionale Stoffverhalten im großen Temperatur- und Zeitbereich am Beispiel eines in der automobilen Aufbau- und Verbindungstechnik verwendeten Epoxidharzklebstoffs:
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Shaker
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INHALTSVERZEICHNIS
1 MOTIVATION U ND EINFUHRUNG 1
2 UMFELD FUER ZUVERLAESSIGKEITSBEWERTUNG 5
2.1 BELASTUNGEN 5
2.1.1 MECHANISCHE LASTEN 5
2.1.2 TEMPERATUR 6
2.1.3 FEUCHTE 6
2.2 BEANSPRUCHUNG 6
2.2.1 SPANNUNGS-DEHNUNGS-ZUSAMMENHANG 6
2.2.2 SPEZIELLE RANDBEDINGUNGEN BEI KLEBVERBINDUNGEN 7
2.3 BEANSPRUCHBARKEIT - ZUVERLAESSIGKEIT 8
3 THEORIE 9
3.1 VISKOELASTIZITAET 9
3.1.1 LINEARE VISKOELASTIZITAET 10
3.1.2 SPEKTREN UND KONSTITUTIVE GLEICHUNGEN 13
3.1.3 ERSATZSCHAUBILDER 14
3.2 ZEIT-TEMPERATUR-ZUSAMMENHANG 17
3.2.1 THERMISCH AKTIVIERTE VORGAENGE 17
3.2.2 ZEIT-TEMPERATUR-SUPERPOSITION 17
3.3 VISKOELASTISCHES VERHALTEN IM DREIDIMENSIONALEN SPANNUNGSZUSTAND 19
3.3.1 BETRACHTUNG DER HAUPTRICHTUNGEN I=J 19
3.3.2 BETRACHTUNG DER SCHERKOMPONENTEN I^J 20
3.3.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN SCHERUNG UND KOMPRESSION 20
3.3.4 IMPLEMENTIERUNG DES MATERIALVERHALTENS 21
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010559583
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
II INHALTSVERZEICHNIS
4 EXPERIMENTE UND METHODEN 23
4.1 UNTERSUCHTES MATERIAL 23
4.1.1 CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 23
4.1.2 MATERIALPHYSIKALISCHER RUECKSCHLUSS 25
4.2 ERMITTLUNG DES RELAXATIONSVERHALTENS 25
4.2.1 SPANNUNGSRELAXATIONSVERSUCH IN UNIVERSALPRUEFMASCHINE 25
4.2.2 RELAXATIONSVERSUCH IN DER DYNAMISCH-MECHANISCHEN ANALYSE 27
4.2.3 RELAXATIONSVERHALTEN AUS ZYKLISCHEN VERSUCHEN 29
4.2.4 MASTERUNG DER ZYKLISCH - DYNAMISCHEN MESSWERTE 33
4.3 VERSUCHSMETHODEN ZUR BESTIMMUNG DER POISSONZAHL 33
4.3.1 LITERATURUEBERBLICK 34
4.3.2 ULTRASCHALLVERFAHREN 36
4.3.3 MESSUNG DER QUERDEHNUNG IM ZUGVERSUCH MIT GRAUWERTKORRELATION 38
5 ERGEBNISSE UND DISKUSSION DES RELAXATIONSVERHALTENS 41
5.1 ERGEBNISSE DER ZYKLISCHEN VERSUCHE 41
5.1.1 ZUG- UND BIEGEBELASTUNG IN DER DMA 41
5.1.2 MASTERUNG 42
5.2 ZEIT-TEMPERATUR-VERSCHIEBUNG 44
5.2.1 SEKUNDAERER RELAXATIONSMECHANISMUS - ARRHENIUSANSATZ 47
5.2.2 IMPLEMENTIERUNG DER KOMBINIERTEN ZTV IN FEM 48
5.3 UEBERGANG VOM FREQUENZ- IN DEN ZEITBEREICH 49
5.3.1 OPTIMIERUNGSPROBLEM 50
5.3.2 OPTIMIERUNG MIT GENETISCHEN ALGORITHMEN 51
5.3.3 OPTIMIERUNG MIT GRADIENTENVERFAHREN 52
5.3.4 SENSITIVITAETSANALYSE 54
5.4 VERIFIKATION DER TRANSFORMATION VON FREQUENZ- ZU ZEITBEREICH UND ZTV
MIT RELAXATION- VERSUCH , 56
5.4.1 ERGEBNISSE AUS RELAXATIONSTESTS 56
5.4.2 BEWERTUNG DER ZEIT-TEMPERATUR-VERSCHIEBUNG 59
5.4.3 BEDEUTUNG VON E^ UND DESSEN BESTIMMUNG 61
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS III
6 ERGEBNISSE UND DISKUSSION DER ZEIT- UND TEMPERATURABHAENGIGEN
POISSONZAHL 63
6.1 ERGEBNISSE AUS MESSUNGEN DER POISSONZAHL 63
6.1.1 ERGEBNISSE AUS ULTRASCHALLMESSUNGEN 63
6.1.2 ERGEBNISSE AUS MESSUNGEN DES VERFORMUNGSFELDES MITTELS
GRAUWERTKORRELATION . .. 65
6.1.3 ANSATZ DER ZEITABHAENGIGEN POISSONZAHL 66
6.1.4 DISKUSSION DES PARAMETERS B 68
6.2 ERMITTLUNG DER PRONYREIHEN 70
6.2.1 BESTIMMUNG VON G(T) UND K(T) UEBER E(T) UND V(T) 70
6.2.2 FEHLER DURCH VERLETZUNG DER RANDBEDINGUNG 71
6.3 ANWENDUNGSBEISPIEL 72
6.3.1 FE-MODELL UND RANDBEDINGUNGEN 72
6.3.2 ERGEBNISSE AUS FE-RECHNUNG 74
6.4 FAZIT ZUR ZEIT- UND TEMPERATURABHAENGIGEN POISSONZAHL 75
7 AUSBLICK 77
7.1 RELAXATIONSVERHALTEN UND TEMPERATURABHAENGIGKEIT 77
7.2 PARAMETERIDENTIFIKATION DER PRONYREIHE 78
7.3 ZEIT- UND TEMPERATURABHAENGIGE POISSONZAHL 78
A MASTERUNG 79
A.L UNTERSCHIEDE VON AUTOMATISCHER UND MANUELLER MASTERUNG 79
B ZEIT-TEMPERATUR-VERSCHIEBUNG 83
B.I ZTV SUBROUTINE FUER ABAQUS 83
C MATERIALDATEN 85
C.L PRONYREIHEN FUER G(T) UND K(T) 85
C.2 VERWENDETE MATERIALDATEN FUER FE-MODELL 87
LITERATUR 93
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