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Ein Faser Kunststoff Verbund FKV auch faserverstarkter Kunststoff oder Faserverbundkunststoff FVK englisch Fibre reinforced plastic ist ein Werkstoff bestehend aus Verstarkungsfasern und einer Kunststoffmatrix 1 Die Matrix umgibt die Fasern die durch adhasive Wechselwirkungen an die Matrix gebunden sind Durch die Verwendung von Faserwerkstoffen haben Faser Kunststoff Verbunde ein richtungsabhangiges Elastizitatsverhalten siehe Elastizitatsgesetz Ohne Matrixwerkstoff sind die hohen spezifischen Festigkeiten und Steifigkeiten der Verstarkungsfaser nicht nutzbar Erst durch die geeignete Kombination von Faser und Matrixwerkstoff entsteht ein neuer Konstruktionswerkstoff Fruhe Versuche zur Entwicklung von harzgebundenen Faserverbundwerkstoffen fuhrten Mitte des 19 Jahrhunderts zur Entwicklung von Linoleum Der heute bekannteste Faserverbundkunststoff ist glasfaserverstarkter Kunststoff GFK Faser Kunststoff Verbunde weisen in der Regel hohe spezifische Steifigkeiten und Festigkeiten auf Dies macht sie zu geeigneten Werkstoffen in Leichtbauanwendungen Aus Faser Kunststoff Verbunden werden uberwiegend flachige Strukturen hergestellt Die mechanischen und thermischen Eigenschaften von Faser Kunststoff Verbunden konnen uber eine Vielzahl von Parametern eingestellt werden Neben der Faser Matrix Kombination konnen beispielsweise der Faserwinkel der Faservolumenanteil die Schichtreihenfolge und vieles mehr variiert werden Faser Kunststoff Verbunde gehoren zur Klasse der faserverstarkten Werkstoffe Faserverbundwerkstoffe die wiederum der Klasse der Verbundwerkstoffe angehoren Verbund aus Glasfasern und Epoxidharz GFK Die hellen Fasern haben einen Durchmesser von 1 50 mm und kleiner und machen 60 Volumenanteil aus Schnitt mikroskopiert Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 1 1 Aufgabenteilung 1 2 Wirksamkeitskriterien 1 3 Wirksamkeit der Faserform 2 Mechanische Betrachtungsebenen 2 1 Mikromechanik 2 2 Makromechanik 3 Verstarkungsfasern 3 1 Anorganische Verstarkungsfasern 3 1 1 Metallische Verstarkungsfasern 3 2 Organische Verstarkungsfasern 3 2 1 Naturfasern 3 3 Benennung von Verstarkungsfaserbundeln 3 4 Einteilung nach der Faserlange 3 4 1 Kurzfasern L 0 1 bis 1 mm 3 4 2 Langfasern L 1 bis 50 mm 3 4 3 Endlosfasern L gt 50 mm 3 5 Faserhalbzeuge 3 6 Faserschlichten 4 Umwelteinflusse 4 1 Einfluss von Feuchtigkeit 4 2 Einfluss von Temperatur 4 2 1 Mechanische Auswirkungen 4 2 2 Hohe Temperaturen 4 2 3 Niedrige Temperaturen 4 3 Einfluss von Strahlung 4 4 Einfluss von korrosiven Medien 5 Matrixsysteme 5 1 Thermoplastische Matrix 5 2 Duroplastische Matrix 5 3 Elastomere Matrix 5 4 Wahl eines Matrixsystems 6 Vorimpragnierte Halbzeuge 6 1 Thermoplastische Halbzeuge 6 2 Duroplastische Halbzeuge 7 Recycling 7 1 Duroplastische und elastomere Verbunde 7 2 Thermoplastische Verbunde 8 Verarbeitungsverfahren 8 1 Verfahren fur vorimpragnierte Halbzeuge 8 2 Verfahren fur trockene Halbzeuge 9 Auslegung und Berechnung 9 1 Steifigkeit 9 2 Festigkeitsnachweise 10 Anwendungsbeispiele 11 Literatur 12 Weblinks 13 EinzelnachweiseFunktionsprinzip Bearbeiten nbsp Symbolhafte Darstellung von Verstarkungsfasern einer Kunststoffmatrix Ein Faserkunststoffverbund kann als Konstruktion aufgefasst werden Seine Elemente mussen so kombiniert werden dass sich die gewunschten Eigenschaften einstellen Durch das Zusammenspiel der spezifischen Eigenschaften von Faserwerkstoff und Matrixwerkstoff entsteht ein neuer Werkstoff Aufgabenteilung Bearbeiten Durch die im Vergleich zur Matrix hohe Steifigkeit der Fasern nehmen diese insbesondere Zugkrafte auf Die einwirkenden Krafte werden uber Adhasivkrafte an der Faser Matrix Grenzflache in die Fasern geleitet Quer zur Faser haben Matrix und Verbundwerkstoff oft ahnliche Elastizitatsmoduln weswegen in dieser Richtung keine Krafte von den Fasern aufgenommen werden Siehe auch Dehnungsvergrosserung Die Matrix bettet die Fasern ein d h die Fasern werden raumlich fixiert und eine gleichzeitige Lastein und Lastausleitung in eine grosse Anzahl von Fasern wird moglich ohne die einzelne Faser zu uberlasten Zusatzlich stutzt die Matrix die Fasern gegen Ausknicken bei faserparallelem Druck Die Lastubertragung erfolgt uber die Adhasion zwischen Faser und Matrix Sie kann uber Normal oder Schubkrafte erfolgen Die Matrix hat zudem die Aufgabe die Fasern gegen Umgebungseinflusse zu schutzen Wirksamkeitskriterien Bearbeiten nbsp Grosseneffekt bei der Faserform Vergleich der maximalen Fehlergrosse und der fehlerfreien Lange a Kompakter Werkstoff b FaserwerkstoffNicht jede Faser Matrix Kombination ergibt einen sinnvollen Konstruktionswerkstoff Drei Kriterien mussen erfullt sein damit sich Steifigkeit und Festigkeit in Faserrichtung im Verbund erhohen Der Elastizitatsmodul der Fasern in Langsrichtung muss hoher sein als der der Matrix E F a s e r l a n g s gt E Matrix displaystyle E mathrm Faser l ddot a ngs gt E text Matrix nbsp Die Bruchdehnung der Matrix muss hoher sein als die der Fasern e Matrix Bruch gt e Faser Bruch displaystyle varepsilon text Matrix Bruch gt varepsilon text Faser Bruch nbsp Die Zugfestigkeit der Fasern in Langsrichtung muss grosser sein als die der Matrix R F a s e r l a n g s gt R Matrix displaystyle R mathrm Faser l ddot a ngs gt R text Matrix nbsp Wirksamkeit der Faserform Bearbeiten nbsp Symbolhafte Darstellung der Orientierung der Molekulketten durch Verstreckung in Faserwerkstoffen Die Faser ist dem kompakten Werkstoff uberlegen Dies betrifft sowohl die Festigkeit als auch die Elastizitatsmoduln Die folgenden Effekte machen die Faser der kompakten Form uberlegen Grosseneffekt In einer Faser ist die maximale Grosse einer Fehlstelle begrenzt Ein kugelformiger Lufteinschluss kann zum Beispiel keinen Durchmesser grosser dem Faserdurchmesser haben Es treten also keine grossen Fehler auf Zusatzlich tritt ein Effekt ein der auf der statistischen Verteilung der Fehler beruht Dadurch wachst die fehlerfreie Lange einer Faser stark an Es entstehen also bei sehr dunnen Fasern lange Strecken bevor eine Fehlstelle auftritt Diese Effekte erhohen nur die Festigkeit der Faser nicht deren Steifigkeit Orientierung Bei der Herstellung von Fasern orientieren sich die Kristall oder Molekulebenen Geeignete Verfahren sind Spinnen und Verstrecken Bildlich gesprochen wird aus einem nachgiebigen Wollknauel ein Strang steifer Wollfaden Werkstoffe mit langkettigen Molekulen Polyethylen Fasern Aramidfasern Kohlenstofffasern eignen sich besonders um eine hohe Orientierung zu erzeugen In der Regel geht mit der wachsenden Orientierung eine Anisotropie der Faser einher Bei Naturfasern wie Haaren Wolle Hanf Sisal usw entsteht die Orientierung wahrend des Wachstums Die Orientierung erhoht hauptsachlich die Steifigkeit Einige Fasertypen wie die Glasfaser oder die Basaltfaser weisen innerhalb der Fasern keine Orientierung auf Diese Fasern sind amorph Der Vorteil der Faserform liegt also allein in der Nutzung des Grosseneffekts mit der Verminderung von Fehlstellen Amorphe Fasern die aus der Schmelze abgezogen werden haben allerdings einen weiteren Vorteil An ihrer Oberflache entstehen beim Abkuhlen Druckeigenspannungen Die Druckeigenspannungen erhohen die Festigkeit der Faser indem sie Anrisse der Faser vorbeugen Siehe auch ESG GlasMechanische Betrachtungsebenen BearbeitenFaserkunststoffverbunde werden auf unterschiedlichen mechanischen Ebenen betrachtet Die Betrachtungsebene hangt davon ab ob globale Grossen des Verbunds oder die der einzelnen Verstarkungsfaser von Interesse sind Mikromechanik Bearbeiten Die Mikromechanik betrachtet die einzelne in der Matrix gebettete Faser Es liegt ein zweiphasiges Gemisch vor Mit Hilfe der Mikromechanik konnen die Spannungen und Dehnungen in Faser und Matrix berechnet werden Die Mikromechanik ermoglicht die Berechnung der Elastizitatseigenschaften der Faserkunststoffverbunds aus den Eigenschaften von Faser und Matrix siehe klassische Laminattheorie Makromechanik Bearbeiten In der Makromechanik der Faserkunststoffverbunde wird der Verbund als homogen angesehen Das heisst seine Eigenschaften sind vom Ort unabhangig Seine Eigenschaften sind jedoch weiterhin richtungsabhangig Mit Hilfe der Makromechanik erhalt man globale Spannungs und Dehnungsgrossen Sie konnen als mittlere Grossen uber der Faser und Matrix aufgefasst werden Die Makromechanik wird zur Beschreibung des Verhaltens von Bauteilen verwendet Verstarkungsfasern BearbeitenAnorganische Verstarkungsfasern Bearbeiten Anorganische Fasern haben eine amorphe Struktur Ihre Vorteile sind die hohe Temperaturfestigkeit und der meist niedrige Preis Gerade die Rohstoffe fur die Glas und Basaltfaser sind fast uneingeschrankt verfugbar Basaltfasern Borfasern Glasfasern Keramikfasern Kieselsaurefasern Kohlenstofffasern QuarzfasernMetallische Verstarkungsfasern Bearbeiten Stahl FasernOrganische Verstarkungsfasern Bearbeiten Organische Fasern haben einen hohen Orientierungsgrad Ihr Modul langs und quer zur Faser unterscheidet sich deutlich Durch hohe Temperaturen zersetzen sich organische Fasern oder schmelzen Diese Temperaturgrenze kann jedoch sehr unterschiedlich sein Aramidfasern Kohlenstofffasern PBO Fasern Polyester Fasern Nylon Fasern Polyethylen Fasern Polymethylmethacrylat FasernNaturfasern Bearbeiten Hauptartikel Naturfaserverstarkter Kunststoff Nachwachsende Verstarkungsfasern haben bezogen auf andere Verstarkungsfasern uberwiegend eine niedrige Dichte Da ihre mechanischen Eigenschaften gering sind werden sie nicht in Strukturbauteilen verwendet Ihr Hauptanwendungsgebiet haben sie in Kombination mit thermoplastischen Matrixwerkstoffen in Verkleidungsbauteilen und ganz allgemein dort wo eine gewisse Materialstarke erreicht werden soll bei leichtem Gewicht ohne dass es auf die maximale Zugfestigkeit der Fasern ankommt Als Kurzschnitt werden sie als billiges Streckmittel Fullmaterial eingesetzt Flachs Fasern Hanf Faser Holzfasern SisalfasernBenennung von Verstarkungsfaserbundeln Bearbeiten In Anlehnung an die Bezeichnung von Garnen werden Bundel aus Verstarkungsfasern sogenannte Rovings mit der Garnfeinheit tex benannt Je grosser die Tex Zahl ist desto hoher ist das Langengewicht der Faserbundel Ein Roving von 4800 tex wiegt zum Beispiel 4 8 g je Meter Besonders bei Kohlenstofffasern hat sich die Bezeichnung nach der Anzahl der Einzelfilamenten durchgesetzt Ein 12k Roving besteht dementsprechend aus 12 000 Einzelfilamenten Uber die Dichte der Faser lasst sich die Tex Zahl in die Anzahl der Filamente umrechnen Einteilung nach der Faserlange Bearbeiten Kurzfasern L 0 1 bis 1 mm Bearbeiten Kurzfasern werden in der Spritzgusstechnik eingesetzt und konnen direkt mit einem Extruder verarbeitet werden Es existieren thermoplastische Granulate die bereits mit einem bestimmten Faservolumenanteil bzw Fasermassenanteil mit Kurzfasern versehen wurden Langfasern L 1 bis 50 mm Bearbeiten Langfasern konnen ebenfalls noch in Extrudern verarbeitet werden Sie finden im grossen Umfang beim Faserspritzen Langfasern werden haufig Duroplasten als Fullstoff zugemischt Endlosfasern L gt 50 mm Bearbeiten Endlosfasern werden als Rovings oder Gewebe in faserverstarkten Kunststoffen eingesetzt Bauteile mit Endlosfasern erzielen die hochsten Steifigkeits und Festigkeitswerte Faserhalbzeuge Bearbeiten Da die einzelnen Faserfilamente schwer zu handhaben sind fasst man die trockenen Fasern zu Halbzeugen zusammen Die Herstellverfahren entstammen in weiten Teilen der Textiltechnik wie zum Beispiel das Weben Flechten oder Sticken Gewebe Gewebe entstehen durch das Verweben von Endlosfasern beispielsweise von Rovings Das Verweben von Fasern geht zwangslaufig mit einer Ondulation der Fasern einher Die Ondulation bewirkt insbesondere eine Absenkung der faserparallelen Druckfestigkeit Daher werden fur mechanisch hochwertige Faser Kunststoff Verbunde Gelege verwendet Gelege In einem Gelege liegen die Fasern ideal parallel und gestreckt Es finden ausschliesslich Endlosfasern Verwendung Gelege werden durch eine Papier oder Fadenheftung zusammengehalten Multiaxialgelege Werden die Fasern nicht ausschliesslich in der Ebene orientiert so spricht man von Multiaxialgelegen Meist werden die zusatzlichen Fasern senkrecht zur Laminatebene orientiert um das Delaminations und Impactverhalten zu verbessern Gesticke Mochte man einzelne Rovings in der Ebene nicht nur gestreckt aufbringen sondern auf beliebigen Bahnen so verwendet man Gesticke Die Rovings werden dabei auf ein Tragermaterial z B ein Vlies gestickt und so fixiert Gesticke werden haufig im Bereich von Lasteinleitungen verwendet da hier oft eine komplexe Faserorientierung gewunscht ist Gesticke werden als Vorformlinge fur das RTM Verfahren Resin Transfer Moulding verwendet Geflechte Im Flechtverfahren werden aus Rovings hauptsachlich Schlauche geflochten die der Herstellung von Rohren Behaltern oder allgemein hohlen Bauteilen dienen Matten Sollen Bauteile mit quasiisotropen Eigenschaften hergestellt werden bieten sich Fasermatten an Die Matten bestehen meist aus Kurz und Langfasern die locker uber ein Bindemittel miteinander verbunden werden Durch den Einsatz von Kurz und Langfasern sind die mechanischen Eigenschaften von Bauteilen aus Matten denen von Geweben unterlegen Vliesstoffe Vliesstoffe werden z B durch das Vernadeln von Langfasern hergestellt Sie dienen als dunne Schicht aufgebracht dem Oberflachenschutz oder der Reduzierung der Oberflachenwelligkeit Die mechanischen Eigenschaften sind quasiisotrop und denen von Geweben unterlegen Feinschnitt Feinschnitte finden hauptsachlich als Fullstoff Verwendung Sie konnen die mechanischen Eigenschaften von Reinharzbereichen erhohen und gegebenenfalls die Dichte vermindern Abstandsgewebe Abstandsgewebe dienen zur Herstellung von Sandwichstrukturen Faserschlichten Bearbeiten Bei der Verarbeitung von Fasern beispielsweise dem Weben wird auf die Fasern ein Schutzuberzug die Schlichte aufgetragen engl sizing 2 Dies ist besonders bei kerbempfindlichen Fasern wie der Glasfaser notwendig Eine solche Schlichte nennt man Webschlichte Sie wird in der Regel nach dem Weben wieder entfernt Die Schlichte kann auch als Haftvermittler zwischen Faser und Matrix dienen Dazu muss jedoch die Schlichte auf das entsprechende Matrixsystem abgestimmt sein Fasern mit einer Epoxydschlichte Silanschlichte sind nur eingeschrankt in Thermoplasten einsetzbar Ein haftvermittelnder Auftrag kann die Faser Matrix Haftung erheblich steigern Umwelteinflusse BearbeitenFaser Kunststoff Verbunde unterliegen Umwelteinflussen die differenziert beurteilt werden Da der Werkstoff auf mikromechanischer Ebene nicht homogen ist wirken sich die Umwelteinflusse unterschiedlich auf den Faser und Matrixwerkstoff aus Neben der Auswirkung auf die Einzelkomponenten mussen immer auch die resultierenden Folgen fur den Verbund berucksichtigt werden Einfluss von Feuchtigkeit Bearbeiten Der Einfluss von Feuchtigkeit betrifft in erster Linie den Matrixwerkstoff da die meisten Faserwerkstoffe keine Feuchtigkeit aufnehmen Eine Ausnahme machen Aramid und Naturfasern Die polymeren Matrixwerkstoffe nehmen Feuchtigkeit auf dies betrifft sowohl die Thermo als auch die Duroplaste Sie nehmen die Feuchtigkeit durch Diffusion auf sie ist damit in einem hohen Mass von der Zeit und dem Konzentrationsgefalle abhangig Dies macht eine rechnerische Erfassung schwierig Die folgende Phanomene treten bei Feuchtigkeitsaufnahme auf Gewichtszuwachs Sinken der Glasubergangstemperatur Sinken des Elastizitatsmoduls des Matrixwerkstoffs Entstehen von Quelleigenspannungen Sinken der Faser Matrix Haftung Sinken der Festigkeit des Matrixwerkstoffs Steigen der Werkstoffdampfung Steigen der Bruchdehnung des Matrixwerkstoffs Osmoseschaden bei entsprechenden Konzentrationgefallen im Laminat Gewichtszuwachs Besonders bei Flugzeugen ist der Gewichtszuwachs der Struktur durch Feuchte nicht zu vernachlassigen Umso mehr Faser Kunststoff Verbunde in einem Flugzeug verwendet werden desto mehr Wasser nimmt es auf Die meisten Faser Kunststoff Verbunde sind nach ihrer Fertigung ideal trocken Erst nach einer Konditionierung und Lagerzeit in feuchter Atmosphare erreichen sie durch die Feuchtigkeitsaufnahme ihr endgultiges Gewicht Glasubergangstemperatur Die Glasubergangstemperatur sinkt erheblich mit ansteigendem Feuchtegehalt des Verbunds Dies kann dazu fuhren dass die Glasubergangstemperatur eines Faser Kunststoff Verbunds unter die Betriebstemperatur sinkt Dadurch erweicht die Matrix und das Bauteil versagt Dieser Effekt ist besonders bei einem heiss feuchten hot wet Klima relevant Bei der Wahl der Temperatureinsatzgrenzen des Faser Kunststoff Verbunds muss daher immer die zu erwartende Feuchte berucksichtigt werden Eine konservative Absicherung kann durch den Kochtest boiltest erfolgen Bei diesem Test wird das Bauteil mehrere Stunden in kochendem Wasser gelagert und anschliessend im heiss feuchten Zustand getestet Einfluss von Temperatur Bearbeiten Der Einfluss von Temperatur betrifft in erster Linie den Matrixwerkstoff Der Faserwerkstoff ist ebenfalls durch Temperaturen beeinflusst jedoch sind die Auswirkungen im Vergleich zur Matrix oft gering Daher dominiert der Matrixwerkstoff das Temperaturverhalten Daher treten die nachfolgend beschriebenen Effekte nicht bei jeder Faser Matrix Kombination auf Mechanische Auswirkungen Bearbeiten Temperaturdifferenzen haben mikromechanische Spannungen zur Folge wenn Faser und Matrixwerkstoff unterschiedliche Warmeausdehnungskoeffizienten haben Diese Spannungen treten zwischen Faser und Matrix auf und beanspruchen die Faser Matrix Grenzflache Dies kann zu Versagen des Verbunds fuhren Makromechanisch fuhren Temperaturdifferenzen bei geschichteten Faser Kunststoff Verbunden zu Spannungen zwischen den Schichten des Verbunds Dabei sind die Spannungen umso hoher je grosser die Winkeldifferenz der Faserwinkel im Verbund ist Grund ist die unterschiedliche Warmeausdehnung parallel und senkrecht zur Faserrichtung Dies ist unabhangig davon ob sich der verwendete Faserwerkstoff isotrop oder transversalisotrop ausdehnt Hohe Temperaturen lassen den Modul des Matrixwerkstoffs sinken Das Erweichen hat eine Abnahme der matrixdominierten Moduln des Verbunds zur Folge Da der Faserwerkstoff haufig erst sehr viel spater erweicht als der Matrixwerkstoff andert sich der faserparallele Modul unter Temperatureinfluss nur sehr gering In der Regel sinken auch die Festigkeiten des Verbunds insbesondere die faserparallele Druckfestigkeit Je nach Matrixtyp bildet die Glasubergangstemperatur die Schmelztemperatur oder die Zersetzungstemperatur des Matrixwerkstoffs die Temperatureinsatzgrenze Besonders unangenehme Eigenschaften von Faser Kunststoff Verbunden sind das stark beschleunigte Kriechen und die Relaxation unter hohen Temperaturen Dies betrifft im besonderen Mass Belastungen quer zur Faserrichtung da hier die Lasten uber den Matrixwerkstoff ubertragen werden Kriechen und Relaxation konnen minimiert werden wenn der Faser Kunststoff Verbund nach der Netztheorie ausgelegt wird Ist der Faserwerkstoff selbst von Kriechen und Relaxation betroffen ist die Auslegung nach der Netztheorie bezuglich des Temperaturverhaltens weitestgehend wirkungslos Bezuglich des unverstarkten Matrixwerkstoffs ist das Kriech und Relaxationsverhalten des Verbundes wesentlich gunstiger Hohe Temperaturen Bearbeiten Ausser den oben genannten Einflussen treten bei hohen Temperaturen weitere Effekte auf In welchem Mass sie auftreten hangt in erster Linie vom Matrixwerkstoff ab Feuchteaufnahme steigt Diffusionsgeschwindigkeit steigt Angriff durch Medien wird beschleunigt Alterung wird beschleunigt Dampfung steigt Schlagzahig steigt Bruchdehnung steigt Sinken der Faser Matrix HaftungNiedrige Temperaturen Bearbeiten Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten sind bei Tieftemperatur nicht mehr konstant sondern sie werden kleiner Ausserdem steigen die Steifigkeiten sowohl der Faser als auch der Matrix an Einfluss von Strahlung Bearbeiten Energiereiche Strahlung Ultraviolett Infrarot Rontgen kosmische und radioaktive Strahlung bewirkt bei Epoxydharzen in geringer Dosis bei kurzerer Einwirkung uber eine Nachhartung zunachst eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften Starkere Dosen und oder langere Einwirkungszeiten fuhren jedoch zum Abbau der Ursprungsfestigkeit Polyesterharze werden unter starkerem Strahlungseinfluss sogar zersetzt Einfluss von korrosiven Medien Bearbeiten Faser Kunststoff Verbunde werden auch in Bereichen mit starker Korrosion eingesetzt wie beispielsweise im Abwasserbereich Im Bereich starker Alkalien kommt es bei Polyestern zu einer Verseifung einhergehend mit Versprodungs und Abbaureaktionen Auch die Fasern speziell E Glasfasern werden in starken Alkalien und starken Sauren angegriffen Abhilfe schaffen hoherwertige Harze wie Vinylester und Epoxidharz hoherwertige Fasern sowie harzreiche Chemieschutzschichten welche das Eindringen von Medien vermindern Ausser der Stabilitat der verwendeten Materialien und dem Diffusionsverhalten der Matrix spielt auch die lunkerfreie Verarbeitung und die Faser Matrixanbindung eine entscheidende Rolle fur die Dauerhaftigkeit Matrixsysteme BearbeitenGrundsatzlich unterscheidet man faserverstarkte Kunststoffe mit thermoplastischer Thermoplast und duroplastischer Duroplast Matrix Thermoplastische Matrix Bearbeiten Als Matrix sind grundsatzlich alle gangigen Thermoplasten verwendbar Faserverstarkte Kunststoffe mit einer thermoplastischen Matrix lassen sich nachtraglich umformen oder verschweissen Nach dem Abkuhlen der Matrix sind faserverstarkte Kunststoffe mit thermoplastischer Matrix einsatzbereit Sie erweichen jedoch bei erhohter Temperatur Mit zunehmendem Fasergehalt sinkt ihre Kriechneigung Als thermoplastische Werkstoffe bei hohen Temperaturen eignen sich beispielsweise 3 Polyetheretherketon PEEK Polyphenylensulfid PPS Polysulfon PSU Polyetherimid PEI Polytetrafluorethen PTFE Duroplastische Matrix Bearbeiten Faserverstarkte Kunststoffe mit duroplastischer Matrix lassen sich nach dem Ausharten bzw dem Vernetzen der Matrix nicht mehr umformen Sie weisen jedoch einen hohen Temperatureinsatzbereich auf Dies gilt besonders fur heisshartende Systeme die unter hohen Temperaturen ausgehartet werden Die Temperatureinsatzgrenze wird durch die Lage der Glasubergangstemperatur bestimmt Faserverstarkte Kunststoffe mit duroplastischer Matrix weisen meist die hochsten Festigkeiten auf Als Matrix kommen die folgenden Harze zur Anwendung Prozentangabe ist der Massenanteil an der Herstellung 2005 in Europa 4 Epoxidharz EP 2 ungesattigtes Polyesterharz UP 8 Vinylesterharz VE Phenol Formaldehydharz PF 38 Diallylphthalatharz DAP Methacrylatharz MMA Polyurethan PUR Aminoharze Melaminharz MF MP 7 Harnstoffharz UF 45 Die weiteste Verbreitung haben damit Harzsysteme die zur Herstellung von Faser Matrix Halbzeugen in der Massenproduktion eingesetzt werden Nicht alle oben aufgefuhrten Harze werden vollstandig in der Faserverbund Technik verarbeitet Sie finden zum Teil auch als Kleber oder Giessmassen Anwendung Elastomere Matrix Bearbeiten Als typische Vertreter von Elastomeren als Matrix in faserverstarkten Kunststoffen sind Gummi und Polyurethan PUR zu nennen Elastomere kommen aufgrund ihrer geringen Steifigkeit nicht in Strukturbauteilen zum Einsatz Eine Ausnahme bilden schlaufenformige Bauteile wie Keil oder Zahnriemen Wahl eines Matrixsystems Bearbeiten Die Wahl des Matrixsystems entscheidet uber die Einsatzgrenzen des faserverstarkten Kunststoffs Neben den mechanischen Eigenschaften der Matrix wie des Elastizitatsmoduls gibt es eine Reihe von weiteren Kriterien Temperatureinsatzbereich Schmelzpunkt Glasubergangstemperatur Medienbestandigkeit sauer basisch Strahlungsbestandigkeit UV Strahlung Langzeitverhalten Kriechen Relaxation Feuchteaufnahme SchlagzahigkeitVorimpragnierte Halbzeuge BearbeitenNeben den reinen Faserhalbzeugen Gewebe Vliese usw existieren eine Reihe von vorimpragnierten Faser Matrix Halbzeugen Diese Halbzeuge liegen meist in Platten Band oder Strangform vor Thermoplastische Halbzeuge Bearbeiten GMT ist die Abkurzung fur Glasmattenverstarkte Thermoplaste Bei der Herstellung werden Glasfasergewebe oder Glasvliesstoffe in Verbindung mit Thermoplasten meist PP zu Halbzeugen verarbeitet Diese Halbzeuge konnen nach dem Erwarmen durch Pressen weiterverarbeitet werden GMT Matten gibt es mit unterschiedlichen Faserlangen Die Annahme dass ein GMT Bauteil mit Endlosfasern eine hohere Festigkeit aufweist stimmt jedoch meistens nicht So weisen Teile die einen kleinen Querschnitt haben und mit Kurzfasern versetzt sind eine grossere Festigkeit auf Ein Grund dafur ist dass die Endlosfasern durch das Pressen gestaucht und geknickt werden Unter Last wirkt sich das negativ auf die Festigkeit aus Die Kombination mit anderen Verstarkungsfasern ausser Glasfaser ist moglich LFT ist die Abkurzung fur Langfaserverstarkte Thermoplaste Beim G LFT Verfahren werden lange Fasern in Granulatform PP Matrix aus einem offenen Extruder direkt in eine Pressform gebracht und umgeformt Beim D LFT Verfahren wird in einem Extruder die Matrix meist PP plastifiziert und in einem Mischer mit auf Lange gekurzten Endlosfasern vermengt Das faserhaltige Plastifikat wird dann in Form gepresst Duroplastische Halbzeuge Bearbeiten SMC Sheet Molding Compound besteht aus Kurz und Langfasern Es liegt als Plattenware vor und wird im Heisspressverfahren verarbeitet Zuschlagstoffe verhindern das Ankleben der Matrix an Werkzeugen und machen so das Halbzeug handhabbar Als Matrix findet haufig ein ungesattigtes Polyesterharz UP Anwendung Ist bei dem Bauteil eine hohe Schlagzahigkeit gefordert werden auch Vinylesterharze VE verwendet Andere Matrixsysteme existieren ebenfalls Die Aushartung des faserverstarkten Kunststoffs erfolgt durch erhohte Temperatur und gegebenenfalls zusatzlichen Druck BMC Bulk Molding Compound besteht aus Kurz und Langfasern Es liegt als teigige formlose Masse vor Die Zusammensetzung ahnelt der von SMC Die Aushartung erfolgt wie bei SMC Prepregs Preimpregnated Fibers bestehen aus Endlosfasern Filamentgarnen Prepregs werden meist als bandformige Ware aufgewickelt geliefert Die Endlosfasern konnen als unidirektionale Bander UD Bander Gewebebander oder Multiaxialgelege im Prepreg vorliegen Die Aushartung erfolgt wie bei SMC und BMC bei normalen industriellen Anwendungen Im Hochleistungsbereich mit Kohlenstofffasern als Verstarkung werden Prepregs im Autoklaven zu Bauteilen verarbeitet Recycling BearbeitenDie Art und Weise wie ein Faser Kunststoff Verbund wiederverwendet werden kann hangt von dessen Matrixsystem ab Fur alle Verbunde gilt jedoch dass eine vollstandige stoffliche Wiederverwertung wie bei Metallen nicht moglich ist Eine Sonderstellung nehmen spezielle Matrixsysteme mit Naturfasern ein Diese sind zum Teil vollstandig biologisch abbaubar Solche Verbunde haben jedoch niedrige Festigkeiten und Steifigkeiten und kommen daher nur bei mechanisch gering belasteten Bauteilen zur Anwendung Duroplastische und elastomere Verbunde Bearbeiten Faser Kunststoff Verbunde mit solchen Matrixsystemen sind nur sehr eingeschrankt wiederverwertbar Die chemische Extraktion der Fasern verbietet sich in den meisten Fallen aus Umwelt und Kostengrunden Eine Moglichkeit besteht im Mahlen der Bauteile Das so gewonnene Pulver kann als Streckmittel zum Beispiel in SMC und BMC eingesetzt werden Thermoplastische Verbunde Bearbeiten Eine stoffliche Wiederverwertung von thermoplastischen Faser Kunststoff Verbunden ist teilweise moglich Dazu wird das Bauteil geschreddert und als kurzfaserverstarkter Kunststoff weiter verwendet Durch die Nutzungszeit und das erneute Aufschmelzen degradieren jedoch die Eigenschaften des Kunststoffs Solche Recyklat Granulate werden daher nur noch bei untergeordneten Anwendungen eingesetzt Des Weiteren bleiben Lang oder Endlosfasern nicht erhalten Die mechanische Gute des Recyklats sinkt damit deutlich Verarbeitungsverfahren BearbeitenDie Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Faser Kunststoff Verbunden hangen in erster Linie von der Art der verwendeten Halbzeuge ab Einige Verfahren sind sowohl mit impragnierten als auch mit trockenen Halbzeugen anwendbar Die Auswahl des Verfahrens richtet sich weiter nach der zu fertigenden Stuckzahl sowie den geometrischen Abmessungen des Bauteils Da viele Strukturen auch alternativ mit anderen Halbzeugen und Verfahren hergestellt werden konnen spielen bei der Auswahl wirtschaftliche Kriterien eine wichtige Rolle Verfahren fur vorimpragnierte Halbzeuge Bearbeiten Autoklavverfahren Faserspritzen Pressen Pultrusionsverfahren Spritzguss WickelverfahrenVerfahren fur trockene Halbzeuge Bearbeiten Handlaminieren Harzinjektionsverfahren WickelverfahrenAuslegung und Berechnung BearbeitenDie Auslegung und Berechnung vom Faser Kunststoff Verbunden ist in der VDI 2014 beschrieben Altere Richtlinien wie beispielsweise die VDI 2013 wurden zuruckgezogen und sind nicht mehr gultig Steifigkeit Bearbeiten Die elastischen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen werden auf der Grundlage der Eigenschaften von elementaren Einzelschichten berechnet unidirektionale Schichten Dieses Berechnungsverfahren ist als klassische Laminattheorie bekannt Gewebe werden dabei als zwei in einem Winkel von 90 gedrehte unidirektionale Schichten abgebildet Einflusse durch die Ondulation der Fasern im Gewebe werden durch Abminderungsfaktoren berucksichtigt Eine Entwurfsmethode fur gewichtsoptimale Laminate ist die Netztheorie Ergebnis der klassischen Laminattheorie sind die sogenannten Ingenieurskonstanten des Verbundwerkstoffs E x E y G x y n x y n y x displaystyle hat E x hat E y hat G xy hat nu xy hat nu yx nbsp und die Scheiben Platten Steifigkeitsmatrix Diese Matrix besteht aus folgenden Elementen Scheibensteifigkeits Matrix A displaystyle A nbsp Plattensteifigkeits Matrix D displaystyle D nbsp Koppel Matrix B displaystyle B nbsp Anhand dieser Matrizen konnen die Reaktionen des Verbundwerkstoffs auf Scheibenbelastungen Normalspannungen s 1 s 2 displaystyle sigma 1 sigma 2 nbsp und Schub t 12 displaystyle tau 12 nbsp in der Ebene Plattenbelastungen Biegemomente m 1 m 2 displaystyle m 1 m 2 nbsp und Drillmoment m 12 displaystyle m 12 nbsp berechnet werden Die Koppel Matrix koppelt dabei die Scheibenbelastungen mit den Plattenverformungen und umgekehrt Fur die Praxis von Interesse ist dass eine besetzte Koppel Matrix zu thermischen Verzug fuhrt Da auch thermische Dehnungen gekoppelt werden verziehen sich Faserverbundbauteile deren Koppelmatrix besetzt ist Ziel vieler Forschungsvorhaben ist es die Kopplungen in der Scheiben Platten Steifigkeitsmatrix gezielt konstruktiv zu nutzen Eine uberschlagige Auslegung ist mit der Netztheorie moglich Sie vernachlassigt das Wirken der Matrix und geht damit vom ungunstigsten Fall aus Die Netztheorie findet unter anderem bei Bauteilen Anwendung bei denen damit gerechnet werden muss dass die Matrix erweicht oder schmilzt Festigkeitsnachweise Bearbeiten nbsp Bruchversagen bei CFK unter DruckkrafteinflussDer Festigkeitsnachweis erfolgt mit Hilfe von Bruchkriterien fur Faserkunststoffverbunde Diese konnen differenzierend sein also die Brucharten unterscheiden oder pauschal Ein pauschaler Nachweis sagt nichts uber die Versagensart aus In der VDI 2014 wird ein differenzierendes Kriterium verwendet Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck Bei Bauteilen aus faserverstarktem Kunststoff spielen beim Festigkeitsnachweis Versuche eine wichtige Rolle Da die Haftungsbedingungen zwischen Faser und Matrix nicht bekannt sind kann auf eine experimentelle Uberprufung selten verzichtet werden Des Weiteren konnen kombinierte Umwelteinflusse wie Medienangriff und hohe Temperaturen quasi nur durch einen Versuch beurteilt werden Anwendungsbeispiele BearbeitenKohlenstofffaserverstarkter Kunststoff CFK ugs Carbon wird im Flugzeugbau in industriellen Bauteilen und auch oft im Sport eingesetzt Es ist beispielsweise in Formel 1 Wagen in Rennradern und Inlinespeedskating Schuhen zu finden Verwendung von Prepregs zur Herstellung von Leiterplatten PCBs Micarta mit pflanzlichen Fasern und Epoxidharz Hartgewebe mit pflanzlichen Fasern und Phenolharz FFU Kunstholz fur EisenbahnschwellenLiteratur BearbeitenH Schurmann Konstruieren mit Faser Kunststoff Verbunden Springer 2005 ISBN 3 540 40283 7 P G Rose Hochfeste Kohlenstofffasern Herstellung und Eigenschaften VDI Verlag 1977 ISBN 3 18 404027 5 M Neitzel P Mitschang Handbuch Verbundwerkstoffe Werkstoffe Verarbeitung Anwendung Hanser Fachbuchverlag 2004 ISBN 3 446 22041 0 G W Ehrenstein Faserverbund Kunststoffe Hanser 2006 ISBN 3 446 22716 4 Chokri Cherif Hrsg Textile Werkstoffe fur den Leichtbau Techniken Verfahren Materialien Eigenschaften Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011 ISBN 978 3 642 17991 4 Weblinks BearbeitenLiteratur von und uber Faser Kunststoff Verbund im Katalog der Deutschen NationalbibliothekEinzelnachweise Bearbeiten Chokri Cherif Hrsg Textile Werkstoffe fur den Leichtbau Techniken Verfahren Materialien Eigenschaften Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011 ISBN 978 3 642 17991 4 S 641 AVK Infustrievereinigung Verstarkte Kunststoffe e V Hrsg Handbuch Faserverbundkunststoffe Grundlagen Verarbeitung Anwendungen 3 Auflage Vieweg Teubner 2010 S 16 Google Books Manfred Neitzel Peter Mitschang Ulf Breuer Handbuch Verbundwerkstoffe Werkstoffe Verarbeitung Anwendung 2 aktualisierte und erweiterte Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2014 ISBN 978 3 446 43696 1 S 56ff Quelle AVK Memento vom 18 Oktober 2016 im Internet Archive Normdaten Sachbegriff GND 4128805 1 lobid OGND AKS LCCN sh85048018 NDL 001302726 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faser Kunststoff Verbund amp oldid 229642854