Spannung-Dehnung-Verhalten ist der Kern jeder Anwendungsentwicklung. Dieses Tool prognostiziert die Spannung-Dehnung unserer Sorten für jede gegebene Temperatur und Feuchtigkeit. Immer die richtigen Voraussetzungen für Ihre Anwendung!

Lesen Sie unseren Blogbeitrag mit weiteren Informationen über dieses Tool hier.

Benutzereingabe:

  • Auswahl der Güteklasse
  • Temperaturen der Anwendung
  • Relative Luftfeuchtigkeit der Anwendung

Werkzeug-Ausgabe:

  • Vorhersage der Spannung-Dehnung-Kurve bei der gewählten Bedingung
  • Angabe, ob die Kurve eine Vorhersage bis zur Streckgrenze oder bis zum Bruch anzeigt
  • Wert von Zugfestigkeit Modul bei der ausgewählten Bedingung
  • Wert der Spannung beim Bruch unter der gewählten Bedingung
  • Wert der Dehnung beim Bruch unter der gewählten Bedingung
Schematische Spannung-Dehnung
  • Die meisten Messungen wurden nach der Norm ISO 527 1A für Proben (siehe Bild) mit einer Nennprobenbreite von 10,0 mm (0,4 Zoll) und einer Dicke von 4,0 mm (0,16 Zoll) durchgeführt, die im Spritzguss hergestellt wurden. In einigen Fällen wurden ASTM D638 Typ 1-Proben mit einer Nennbreite von 13,0 mm (0,5 Zoll) und einer Dicke von 3,2 mm (0,13 Zoll) verwendet, die ein identisches Spannung-Dehnung-Verhalten ergeben.
  • Für Typen, die Füllstoffe wie Glasfasern enthalten, ist bekannt, dass die Fasern bevorzugt entlang der Längsachse des Zugfestigkeit Stabes ausgerichtet sind, was einen großen Einfluss auf die Steifigkeit und Festigkeit Werte der Spannung-Dehnung-Reaktion hat.
  • Alle Zugfestigkeit Messungen wurden auf einem geeigneten Standstand Zugfestigkeit Maschinen namhafter Hersteller durchgeführt. Typischerweise wurde eine Vorspannung von 10 N, eine Prüfgeschwindigkeit von 1 mm/min (0,04 in/min) für die Bestimmung des Moduls bis zu 0,25 % Dehnung und anschließend eine Prüfgeschwindigkeit von 5 mm/min (0,2 in/min) bis zum Bruch der Probe angewendet.
  • Die konditionierten Proben wurden gemäß der Norm ISO 1110 ("beschleunigte Konditionierung") unter N2-Atmosphäre konditioniert und anschließend vor dem Test bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit äquilibriert. Für die Proben, die bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit konditioniert wurden, wird ein ähnlicher Ansatz angewendet.
Aufbau der Spannung-Dehnung
Abmessungen Zugfestigkeit nach ISO 527 1A
  • Das Modell basiert auf fast 5000+ physikalischen Experimenten, die einen breiten Bereich von Temperaturen, relativer Luftfeuchtigkeit und Sortenzusammensetzung abdecken.
  • Das phänomenologische Modell ist eine Kombination aus einem umfangreichen theoretischen Rahmen, der das mechanische Verbundverhalten beschreibt, und einem statistischen Ansatz.
  • Für den Einschluss konditionierter Proben wird ein Tg-Depressionsmodell basierend auf dem Feuchtigkeitsgehalt des Materials angewendet (siehe Werkzeug Feuchtigkeitsdiffusion). In der Regel werden die Proben formtrocken oder konditioniert bei 50 % und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit gemessen. Bei Sorten ohne Messungen bei 80 % ist der Eingangsbereich der relativen Feuchte auf 0-50 % begrenzt.

Genauigkeit

  • Im Durchschnitt beträgt die Standardabweichung (1 Sigma) etwa 5-10%. Diese "technische Genauigkeit" wird in der Grafik für jede Linie durch einen semi-transparenten Konfidenzbereich angezeigt.
  • Derzeit liefern wir keine Vorhersagen unter -35 °C (-31 °F), über 200 °C (392 °F) oder über 80 % relativer Luftfeuchtigkeit.  Außerdem liefern wir keine Ergebnisse für konditionierte Proben über 140 °C (284 °F), da unerwünschtes Trocknen der Proben während der Prüfung das Ergebnis der Messungen beeinflusst.
  • Bitte beachten Sie, dass die Vorhersage in der Nähe dieser Grenzen sowie in der Nähe des Glases Übergang Temperatur Tg deutlich ungenauer sein kann.

Bitte verwenden Sie das Hotjar-Feedback-Formular unten rechts auf der Seite des Spannung-Dehnung-Tools, um Ihre Kommentare, Fragen und Ihr Feedback einzureichen. Die häufigsten Fragen werden in diesem Abschnitt beantwortet.

Warum kann ich nicht alle Envalior Grade auswählen ?

Wir sind dabei, dieses Tool auf weitere Sorten auszuweiten, aber das hängt von der Verfügbarkeit experimenteller Daten sowie von der Nachfrage nach der jeweiligen Sorte ab. Teilen Sie uns mit, welche Noten Sie suchen, indem Sie das Feedback-Formular unten rechts auf der Seite ausfüllen!

Warum darf ich die Daten nicht aus dem Graphen exportieren?

Jeder kann die Download-Funktion nutzen, sobald er eingeloggt ist. Einfach registrieren (kostenlos) und sofort mit dem Download beginnen.

Warum kann ich keine konditionierten Proben bei hohen Temperaturen auswählen?

Alles konditionierte Proben (50% oder 80% relative Luftfeuchtigkeit) wurden bei Temperaturen konditioniert. Da die Wärmeübertragung im Vergleich zur Feuchtigkeitsdiffusion viel schneller ist, ist es möglich, die konditionierten Proben auf die Temperatur zu erhitzen und gleichzeitig den Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt in der Probe beizubehalten. Die Erfahrung zeigt, dass dies auch oberhalb von 100 °C (212 °F) gilt. Je höher jedoch die Temperaturen, desto ausgeprägter ist die Trocknung an der Oberfläche der Proben. Wir haben gesehen, dass dies oberhalb von 140 ° C (284 ° F) die Ergebnisse der Messung beeinflusst. Daher stellen wir keine Vorhersagen für konditionierte Proben oberhalb dieser Temperaturen bereit.