Vorlesung Stoffwandlungssysteme 2. Stoffeigenschaften
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VorlesungVorlesungStoffwandlungssystemeStoffwandlungssysteme
2. Stoffeigenschaften2. Stoffeigenschaften
J. Evers AprilJ. Evers April 2010
Einteilung der Werkstoffe
Eigenschaften der Stoffe
• Physikalische Eigenschaften des Werkstoffs wie Aggregatzustände, Dichte, Schmelztemperatur und elektrische Leitfähigkeit
• Mechanisch-technologische Eigenschaften wie Festigkeit, Härte und Elastizität
• Fertigungstechnische Eigenschaften wie Giessbarkeit und Spanbarkeit
• Chemische Eigenschaften wie Korrosionsverhalten und die Möglichkeiten des Recyclings
Physikalische Eigenschaften - Aggregatzustände
Fest Flüssig gasförmig
Form geometrisch bestimmt keine keine
Volumen bestimmt,
inkompressibel
bestimmt,
inkompressibel
unbestimmt,
kompressibel
Eigenschaften schwer formbar,
schwer trennbar
leicht formbar,
leicht trennbar
verteilt sich
gleichmäßig
Teilchenanordnung
feste Plätze fester Platz
aufgehoben
völlig
ungeordnet
Teilchenbewegung gering schnell sehr schnell
Physikalische EigenschaftenÄnderung der Aggregatzustände
Physikalische Eigenschaften
• Die Dichte ist der Quotient aus der Masse m und dem Volumen V
• Die elektrische Leitfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Stoffes, den elektrischen Strom zu leiten
• Der Thermische Längenausdehnungskoeffizient gibt die Längenänderung eines 1 m langen Körpers bei einer Temperaturänderung von 1° C/K an
• Die Wärmeleitfähigkeit ist das Maß für die Fähigkeit eines Stoffes, Wärmeenergie in sich zu leiten
Mechanisch-technologische Eigenschaften
• Elastische Verhalten liegt dann vor, wenn sich ein Werkstoff nach einer Krafteinwirkung verformt, aber nach Wegnahme dieser Kraft wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückfedert.
• Plastisches Verhalten liegt dann vor, wenn sich ein Werkstoff nach einer Krafteinwirkung bleibend verformt
• Zäh ist ein Werkstoff, der sich elastisch-plastisch verformt, dieser aber großen Widerstand entgegensetzt
• Spröde nennt man Werkstoffe, die bei schlagartiger Beanspruchung schlagartig zerspringen
• Unter Härte versteht man den Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines Prüfkörpers entgegensetzt
Mechanisch-technologische EigenschaftenBeanspruchungsarten:
Je nachdem, in welcher Richtung Kräfte auf ein Bauteil wirken, herrschen unterschiedliche Beanspruchungen.
Wirken zwei Kräfte in entgegengesetzter Richtung vom Bauteil weg auf einer Wirkungslinie so liegt Zugbeanspruchung vor.
Bei Einwirkung zweier Kräfte von entgegen-gesetzten Seiten auf das Bauteil hin herrscht Druckbeanspruchung.
Weitere Beanspruchungsarten sind Biegung, Scherung, Verdrehung und Knickung.
Für jede Beanspruchungsart hat ein Werkstoff eine höchste Belastungsgrenze, die je nach Belastungsart Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit und Scherfestigkeit genannt werden.
Fertigungstechnische Eigenschaften
• Die Giessbarkeit ist dann gegeben, wenn die dünnflüssige Schmelze die Gussform vollständig ausfüllt
• Die Umformbarkeit ist die Fähigkeit eines Werkstoffs, sich unter Krafteinwirkung durch plastische Verformung zu einem Werkstück verformen zu lassen
• Die Zerspanbarkeit gibt an, ob und wie ein Werkstoff mit spanenden Verfahren bearbeitet werden kann. Als Bewertungsgrößen dienen die Oberflächengüte, die Spanbedingungen und die Standzeit der Werkzeuge
• Die Schweißbarkeit beschreibt die Eignung eines Werkstoffs für das Schweißen
Chemische Eigenschaften
• Das Korrosionsverhalten beschreibt das Verhalten eines Werkstoffs unter der zerstörenden Wirkung durch elektrochemische Vorgänge
• Brennbarkeit kann bei einigen Werkstoffes bereits bei niedrigen Temperaturen einsetzen
• Umweltverträglichkeit ist die Möglichkeit der Wiederaufarbeitung. Man unterscheidet zwischen umweltverträglichen, gesundheitsschädlichen und giftigen Stoffen
Eigenschaften der Werkstoffe
Eigenschaft Stahl Guss Kupfer Alu Holz Kunststoff
Dichte in t/qm 8 8 8,9 2,7 0,5-1 0,8-2
Schmelztemperatur in °C 1500 1200 1100 650 ab 105 ab 80
Elektr. Leitfähigkeit in % 17 10 100 62 3 0
Wärmeleitfähigkeit gut gut gut gut gering Gering
Zugfestigkeit in N/qmm 250-900 100-400 120-600 50-600 80-140 30-70
Härte hoch hoch gering gering gering normal
Giessbarkeit - gut - gut - gut
Umformbarkeit gut gering gut gut gering gut
Zerspanbarkeit gut normal gut gut gut gut
Schweißbarkeit gut schlecht - gut - normal
Korrosionsverhalten normal normal gut gut - sehr gut
Brennbarkeit - - - - ja ja
Recyclefähigkeit gut gut gut gut gut schlecht
Eisenwerkstoffe - Verwendung
Kupfer - Verwendung
Kupfer Kupfer-Zink-Legierung (Messing)
Aluminium - Verwendung
Aluminiumknetlegierung Aluminiumgusslegierung
Holz - Verwendung•Holz weist einen artspezifischen Aufbau auf, so dass sich die Holzarten anhand ihrer Makro- und Mikrostrukturen voneinander unterscheiden lassen•Holz besteht aus Zellulose, man unterscheidet Laub- und Nadelhölzer•Die Eigenschaften des Holzes sind geprägt durch seine organische Natur, seine Porosität, seine Anisotropie und seine Hygroskopizität•Holz zeichnet sich daher durch sein günstiges Verhältnis von Festigkeit und Gewicht aus. •Holz ist aufgrund seiner Porosität ein schlechter Wärmeleiter und eignet sich daher sehr gut als Wärmedämmung•Farbe und Struktur des Holzes werden als ästhetisch ansprechend empfunden•Nutzung als Baustoff, Konstruktionswerkstoff, Industriestoff und Brennstoff
Holzarten
Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Verschiedene_holzarten.jpg
Kunststoffe - Verwendung