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Dieser Artikel beschreibt die Elastizitat in der Physik Zur Elastizitat als Eigenschaft von Motoren siehe Elastizitat Kraftfahrzeugtechnik Elastizitat ist die Eigenschaft eines Korpers oder Werkstoffes unter Krafteinwirkung seine Form zu verandern und bei Wegfall der einwirkenden Kraft in die Ursprungsform zuruckzukehren Beispiel Sprungfeder Man unterscheidet dabeidas linear elastische Verhalten das durch das Hookesche Gesetz beschrieben wird dieses Verhalten tritt generell bei kleinen Deformationen auf das nicht linear elastische Verhalten bei dem die Spannung nichtlinear von der Deformation abhangt Typisches Beispiel ist hier die Gummielastizitat bei grosseren Deformationen Der Zustand des Korpers 2 nach dem Zusammenprall mit dem harteren Korper 1 Die durchgezogene Linie zeigt jeweils den Endzustand an Der in der obersten und untersten Zeile abgebildete Korper 2 wird durch die Kollision bis zur linken gestrichelten Linie deformiert Die Deformation bildet sich beim elastischen Korper 2 in der obersten Reihe vollstandig zuruck Demgegenuber verformt sich der ideal unelastische bzw plastische Korper 2 in der mittleren Reihe in gleichem Masse und verbleibt in diesem Zustand Beim teilelastischen Korper 2 in der untersten Reihe bildet sich die Deformation nur teilweise zuruck Bei allen Materialien gibt es eine Grenze des Elastizitatsbereichs jenseits der ein plastisches Verhalten beobachtet wird Dies ist der Fall wenn nach Entfernen der auslenkenden Krafte eine Deformation verbleibt Inhaltsverzeichnis 1 Mechanismen 2 Modellierung 2 1 Cauchy Elastizitat 2 2 Hyperelastizitat 2 3 Hypo Elastizitat 3 Anwendungen 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMechanismen BearbeitenWirkt auf einen Korper eine Kraft ein so wird die Gleichgewichtslage seiner elementaren Bausteine Atome oder Molekule gestort Die Abstande zwischen ihnen werden um ein geringes Mass vergrossert oder verkleinert die dazu aufgewendete mechanische Energie wird gespeichert und das Werkstuck andert seine aussere Form Nach der Entlastung kehren die Atome bzw Molekule wieder an ihre Ausgangsplatze zuruck und der Korper nimmt seine ursprungliche aussere Form wieder an Die Energie fur die Verformung wird nur gespeichert und beim Entlasten wieder abgegeben Wird bei der Krafteinwirkung ein bestimmter Wert uberschritten so erfolgt zusatzlich zu der elastischen eine plastische Deformation Dieser Wert ist jeweils materialabhangig und wird als Elastizitatsgrenze bezeichnet Im Spannungs Dehnungs Diagramm ist es der Punkt ab dem beim Entlasten eine Hysterese auftritt Oft weicht hier die Spannungskurve auch vom linearen Verlauf ab Dieser Punkt ist aber nicht eindeutig definiert sondern von der Messmethode abhangig Daher lasst sich u a eine zwingend eindeutige Zuordnung von Korpern und Materialien zu den Eigenschaften Elastizitat und Plastizitat haufig nicht durchfuhren vielmehr gibt es nach Ausmass Art und Dauer der Krafteinwirkung eine Kombination aus beiden Eigenschaften oder einen Wechsel von elastischem zu plastischem Verhalten Eine besondere Form der Elastizitat bildet die Viskoelastizitat Sie tritt vor allem bei Polymeren auf und ist durch ein teilweise elastisches teilweise viskoses Verhalten gepragt Das Polymer relaxiert nach Entfernen der externen Kraft nur unvollstandig die verbleibende Energie wird in Form von Fliessvorgangen abgebaut Hierbei bedeutet eine Erhohung der Elastizitat eine Verringerung des viskosen Verhaltens Modellierung BearbeitenDie Elastizitatstheorie beschaftigt sich mit Materialmodellen mit denen sich die Eigenschaften elastischer Korper darstellen lassen Hierbei erlauben es Elastizitatsgesetze die im Material auftretenden Spannungen aus den im Material erzwungenen Dehnungen zu berechnen Es gibt Materialmodelle die sowohl zur Hypo als auch zur Cauchy Elastizitat gehoren Beide Theorien besitzen aber auch Mitglieder die von der anderen Theorie nicht erfasst werden Dissipative Vorgange wie viskoses oder plastisches Fliessen konnen meist nur bedingt oder gar nicht abgebildet werden Cauchy Elastizitat Bearbeiten Hauptartikel Cauchy Elastizitat In der Cauchy Elastizitat ist die Verformungsarbeit eines Korpers ausschliesslich von der aktuellen Verformung bestimmt Cauchy Elastizitat daher ist eine zeitunabhangige Materialeigenschaft Die Elastizitatsgrenze kann in Feststoffen bei langsamen und hinreichend kleinen Verformungen eingehalten werden wie sie in vielen technischen Anwendungen vorliegen Hyperelastizitat Bearbeiten Hauptartikel Hyperelastizitat Die Hyperelastizitat ist ein Spezialfall der Cauchy Elastizitat der eintritt wenn die Verformungsarbeit wegunabhangig ist Durch das Modell der Hyperelastizitat konnen nichtlineare elastische Verformungen dargestellt werden wie z B in Gummi oder organischem Gewebe Hypo Elastizitat Bearbeiten Hauptartikel Hypo Elastizitat In Hypo Elastischen Modellen ist die Anderung der Dehnungen eines Korpers eine ausschliesslich von den Spannungen bestimmte lineare Funktion Erst indem diese Funktion uber die Zeit verfolgt wird ergibt sich fur das Materialgesetz die Spannungs Dehnungs Beziehung Die Formulierung der Hypo Elastizitat ist derart allgemein dass sie sogar Verbindungen zur Plastizitatstheorie aufweist Anwendungen BearbeitenIn der ingenieurwissenschaftlichen Festigkeitslehre spezieller in der Baukonstruktion und der geratetechnischen Konstruktion werden die elastischen Eigenschaften von Materialien dazu herangezogen die Formstabilitat von Bauwerken und Geraten unter Krafteinwirkung zu gewahrleisten In der Balkentheorie nimmt die Elastizitat einen zentralen Bestandteil ein Mit der Berechnung der Elastizitat wird auch eine hohe Belastung tragender Konstruktionen bei gleichzeitiger Vermeidung von Bruchgefahren erreicht Um die Elastizitat von Werkstoffen rechnerisch in linearer Naherung behandeln zu konnen werden drei Moduli unterschieden die uber die Poissonzahl miteinander verknupft sind dem Elastizitatsmodul es beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei der Verformung eines festen Korpers bei linear elastischem Verhalten dem Kompressionsmodul mit seiner Hilfe wird berechnet welche allseitige Druckanderung notig ist um eine bestimmte reversible Volumenanderung hervorzurufen dem Schubmodul es gibt Auskunft uber die linear elastische Verformung eines Bauteils infolge einer Scherkraft oder Schubspannung Das linear elastische Verhalten einiger Materialien bei kleinen Verformungen wird fur die Konstruktion und Anwendung von Federn ausgenutzt siehe Federkonstante In der Rheologie ist die lineare Elastizitat neben der Plastizitat und der Viskositat eine der drei Grundeigenschaften und wird in den rheologischen Modellen durch eine Feder das Hooke Element dargestellt Die Aeroelastizitat und deren Simulation werden in der Luft und Raumfahrt aber auch in Windkraftanlagen angewendet 1 2 Siehe auch BearbeitenUrsache der Elastizitat von Elastomeren zum Thema Energie und Entropie Elastizitat Streuung Physik von Teilchen und oder Quanten die als elastisch oder unelastisch bezeichnet werden Stoss Physik Love Zahlen Bi ElastizitatLiteratur BearbeitenWilhelm Westphal Physik Ein Lehrbuch fur Studierende an den Universitaten und Technischen Hochschulen 2 Auflage Springer Berlin 1930 Ernst Grimsehl Grimsehl Lehrbuch der Physik Band 1 Mechanik Akustik Warmelehre 27 unveranderte Auflage Teubner Leipzig 1991 ISBN 3 322 00812 6 Weblinks BearbeitenLexikon der Physik Elastizitat abgerufen am 8 April 2016 Elastizitat und Festigkeitslehre abgerufen am 8 April 2016 Lehrbuch Festkorpermechanik englisch Einzelnachweise Bearbeiten Windenergieanlagen DLR Institut fur Aeroelastik abgerufen am 4 September 2021 Martin O L Hansen Aerodynamics of Wind Turbines Earthscan 2008 abgerufen am 4 September 2021 englisch Normdaten Sachbegriff GND 4014159 7 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elastizitat Physik amp oldid 232471395