Lebensdauer von Kunststoffen bewerten
Klassische Dimensionierung und örtliches Konzept per FEM
In diesem Seminar lernen Sie verschiedene Lebensdauerkonzepte für Ermüdungs- und Kriechbruchbelastungen bei Kunststoffbauteilen kennen und anzuwenden. Diese Schulung wird als 2-tägiges Seminar angeboten.
Dauer
2 Tage
Voraussetzungen
keine
Verwendete Software
Ansys Mechanical
- Die Welt der Kunststoffe und ihre Schädigungsmechanismen verstehen
- Einflussfaktoren auf das Ermüdungsverhalten kennenlernen
- Überblick über Auslegungskonzepte erhalten
- Klassische Dimensionierung und örtliches Konzept per FEM
Beschreibung
Kunststoffe ersetzen heute in vielen Bereichen andere Werkstoffe wie Keramiken oder Metalle, doch wie verhält es sich mit dem Langzeit- und Alterungsverhalten von Kunststoffbauteilen? Die Lebensdauer von Kunststoffen hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren wie Wärme, mechanische Belastung und Medien ab und wird dazu noch in hohem Maße von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen des Kunststoffproduktes beeinflusst.
In dieser Schulung lernen Sie verschiedene Lebensdauerkonzepte für Ermüdungs- und Kriechbruchbelastungen bei Kunststoffbauteilen kennen und anzuwenden. Nach der Schulung wissen Sie, welche Schlüsselfaktoren die Lebensdauer von kurzfaserverstärkten und unverstärkten Kunstoffen beeinflussen. Sie kennen die Konzepte zur Lebensdauerbewertung unter Ermüdungs- und Kriechbruchbelastung. Sie sind mit der Anwendung von örtlichen Spannungskonzepten bei Kunststoffbauteilen unter Ermüdungs- und Kriechbruchbelastung vertraut.
Diese Schulung richtet sich an Berechnungsingenieure, Ingenieure für Zuverlässigkeitsgestaltung und Produkterprobung, Konstrukteure und Forschungsingenieure und alle, die mehr über die Lebensdauer von Kunststoffen wissen wollen.
Detaillierte Agenda für diese 2-tägige Schulung
Tag 1
01 Einführung in die Welt der Kunststoffe
- Eigenschaften von Kunststoffen
- Zuverlässigkeitsgestaltung
- Ermüdung von Kunststoffen (verstärkt, unverstärkt)
02 Einflussfaktoren auf das Ermüdungsverhalten
- Kerben
- Temperatur
- Lastverhältnis/Mittelspannungen
- Faserorientierung, Mehrachsigkeit
- Bindenähte
03 Schädigungsmechanismen und Überblick Auslegungskonzepte
- Überblick
- Experimentelle Untersuchungsmethoden
- Typische Schädigungsmechanismen
- Überblick über die Auslegungskonzepte
04 Klassische Dimensionierung
- Dehnungsbasiertes Konzept
- Ableitung der zulässigen Dehnung/Spannung
- Ableitung von Materialkennwerten für die Strukturanalyse
- Spannungsbasierte Konzepte
- Beispiel: innendruckbeanspruchtes rohrförmiges Bauteil
- Anwendungsbeispiel klassische Dimensionierung: Berechnung der zulässigen Dehnung für Lastfälle: Berstdruck, statischer Langzeit-Innendruck, pulsierender Innendruck
Tag 2
05 Örtliche Spannungskonzepte - isotrop
- Stützwirkung
- Temperatureinfluss
- Mittelspannungsempfindlichkeit
- Versagenskriterien
- Anwendungsbeispiel örtliches Spannungskonzept: Erstellung der Eichkurve für die Stützwirkung am Beispiel-Bauteil mit pulsierendem Innendruck
06 Variable Lasten
- Lastkollektive
- Schadensakkumulationsregeln
- Zyklen-Zählverfahren
- Kritische Schadenssumme
- Umgang mit Streuung
- Anwendungsbeispiel Lastkollektiv: Berechnung der Schadenssumme am Beispiel-Bauteil
07 Örtliche Spannungskonzepte - anisotrop
- Lokale Faserorientierung
- Simulationskette für verstärkte Kunststoffe
- Anwendungsbeispiel Anisotropie: Erstellung der Eichkurve für die Berücksichtigung der Anisotropie auf die Ermüdungsfestigkeit und Anwendung am Beispiel-Bauteil
08 Sonderfälle
- Zeitstandbelastung
- Thermomechanische Ermüdung
- Vibrationsbelastung
- Rissbildung und Risspropagation
- Quellen für Materialkennwerte
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