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Ein Faserverbundwerkstoff ist ein Verbundwerkstoff ein Mehrphasen oder Mischwerkstoff der im Allgemeinen aus zwei Hauptkomponenten besteht aus den verstarkenden Fasern sowie einer bettenden Matrix dem Full und Klebstoff zwischen den Fasern Durch gegenseitige Wechselwirkungen der beiden Komponenten erhalt der Gesamtwerkstoff hoherwertige Eigenschaften als jede der beiden beteiligten Komponenten alleine Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 1 1 Endlos und Langfaser Material 1 2 Kurzfaser Verbund 2 Funktionsweise 2 1 Bedingungen fur die Verstarkungswirkung von Fasern 2 2 Aufgaben der Komponenten 2 3 Prinzip der Kraftubertragung 3 Materialien 3 1 Fasern 3 2 Matrix 4 Typen und Herstellungsverfahren 4 1 Laminate 4 2 Spritzgussteile 4 3 Spritzpressteile 4 4 Strangziehteile 4 5 Sheet Molding Compounds SMC 4 6 Faserbeton 5 Sicherheitsvorkehrungen bei der Verarbeitung 6 Berechnung der elastischen Eigenschaften 7 Berechnung und Nachweis 8 Berechnungsprogramme 8 1 Compositor 8 2 ESAComp 8 3 LamiCens 8 4 Composite Star 8 5 eLamX expandable Laminate eXplorer 8 6 R amp G Laminatrechner 8 7 FB Bem oder FC calc 9 Naturlicher Faserverbundwerkstoff 10 Anwendungsgebiete 11 Wirtschaftliche Bedeutung 12 Literatur 13 Siehe auch 14 Einzelnachweise 15 BemerkungenAllgemeines BearbeitenIm Unterschied zu fruheren Verbundwerkstoffen mit sehr dicken Fasern wie zum Beispiel Stahlbeton wird mit der Einfuhrung extrem dunner Fasern einige µm Durchmesser unter anderem der Effekt der spezifischen Festigkeit genutzt Dieser Zusammenhang wurde in den zwanziger Jahren von A A Griffith entdeckt und lautet Ein Werkstoff in Faserform hat in Faserrichtung eine vielfach grossere Festigkeit als dasselbe Material in anderer Form Je dunner die Faser ist desto grosser ist ihre Festigkeit Die Ursache hierfur liegt in einer zunehmenden Gleichrichtung der Molekulketten mit abnehmender zur Verfugung stehender Flache Zudem werden zum Bruch fuhrende Fehlstellen weakest link theory Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwachstes Glied im Material auf sehr grosse Abstande verteilt sodass die Fasern weitgehend frei von Fehlstellen sind die einen Bruch verursachen konnen Da bei gleicher Festigkeit dann Material eingespart werden kann entsteht ein Werkstoff mit einer hohen spezifischen Festigkeit Verhaltnis aus Festigkeit und Gewicht Ausserdem fuhrt ein Fehler im Material nicht zum Versagen des gesamten Bauteils sondern vorerst nur zum Bruch einer einzelnen Faser im Verbund keine Rissfortpflanzung Bauteile aus Faserverbundwerkstoff sind meist teurer als normale Metall Bauteile Endlos und Langfaser Material Bearbeiten Die Fasern konnen je nach Beanspruchung ausgerichtet und in ihrer Dichte Anzahl pro Flache angepasst werden oft bis zu einem Faservolumenanteil von 60 Die Faser werden vor allem entsprechend der Lastpfade A 1 ausgerichtet Um die Festigkeit in verschiedene Richtungen zu beeinflussen werden statt einzelner Fasern Gewebe oder Gelege verwendet die vor dem Kontakt mit der Matrix hergestellt werden Vier wesentliche Konsequenzen ergeben sich daraus nach Andre Stieglitz fur die Auswahl eines Bauteils zur Umsetzung in eine endlosfaserverstarkte Verbundstruktur Ist eine der folgenden vier Voraussetzungen nicht erfullt so ist dessen Einsatz fur die ausgewahlte Komponente kritisch zu sehen Es muss relevante Belastungen im Bauteil geben Die Lastverlaufe mussen bekannt oder einschatzbar sein Es muss Hauptrichtungen der Lasten geben wird das Bauteil richtungsunabhangig gleichmassig belastet so bietet sich die Verwendung eines eher isotropen Werkstoffes an Metall Kurzfaser Verbund Man muss in der Lage sein die Fasern entsprechend der Lastrichtungen auszurichten Kurzfaser Verbund Bearbeiten Im Gegensatz zum Langfaser Verbund werden die wenige Millimeter langen Fasern eines Kurzfaser Verbundmaterials ublicherweise nicht gemass der Haupt Belastungsrichtung auf das Bauteil ausgerichtet sondern sind wirr angeordnet Dadurch entsteht eine Fachwerk oder Gitterstruktur die ahnlich einem homogenen Werkstoff isotrope Eigenschaften aufweist Funktionsweise BearbeitenDie hoherwertigen Eigenschaften eines Faserverbundwerkstoffes werden erst durch das Zusammenspiel beider Komponenten erreicht Aus zwei Komponenten ergeben sich somit drei wirkende Phasen im Material Sehr zugfeste Fasern eine relativ weiche sie bettende Matrix und eine beide Komponenten verbindende Grenzschicht Bedingungen fur die Verstarkungswirkung von Fasern Bearbeiten Nicht alle Kombinationen von Faser und Matrixwerkstoffen fuhren zu einer Erhohung der Festigkeit und der Steifigkeit des neuen Verbundes Es mussen drei Bedingungen erfullt sein damit in faserparalleler Richtung eine Verstarkungswirkung eintritt EFaser langs gt EMatrixDer Elastizitatsmodul der Faser in Langsrichtung muss grosser sein als der Elastizitatsmodul des Matrixwerkstoffs eBruch Matrix gt eBruch FaserDie Bruchdehnung des Matrixwerkstoffs muss grosser sein als die Bruchdehnung der Fasern RFaser langs gt RMatrixDie Bruchfestigkeit der Fasern muss grosser sein als die Bruchfestigkeit des Matrixwerkstoffs Anschaulich 1 3 Die Faser muss hoheren Lasten standhalten als die Matrix ansonsten ware ein Bauteil rein aus dem Matrixmaterial stabiler Ein wichtiges Merkmal hierbei ist die kritische Faserlange Die Fasern konnen Krafte auf andere Fasern und auf die Matrix besser ubertragen je langer sie sind Zur optimalen Spannung und Lastubertragung zwischen Faser und Matrix mussen die Fasern die kritische Faserlange uberschreiten 1 Senkrecht zur Faser tritt in der Regel keine Steigerung der Festigkeiten auf Grund ist die Dehnungsvergrosserung Aufgaben der Komponenten Bearbeiten Die Matrix halt die Verstarkungsfasern in ihrer Position und ubertragt und verteilt Spannungen zwischen ihnen In Bezug auf die Dauerhaftigkeit hat sie die Aufgabe die Fasern vor ausseren mechanischen und chemischen Einflussen zu schutzen Die Fasern geben dem Faserverbundwerkstoff die notwendige Festigkeit Neben der Zugfestigkeit kann falls der Werkstoff auf Druck beansprucht wird auch die Biegefestigkeit eine Rolle spielen Die Grenzschicht dient der Spannungsubertragung zwischen den beiden Komponenten Sie ubertragt ausschliesslich Schub und kann sehr abstrakte Formen annehmen wenn der Schub beispielsweise uber reine Reibung erfolgt In anderen Fallen jedoch beispielsweise bei Schub uber Klebehaftung ist sie herstellungstechnisch gewollt und physisch vorhanden Im letzteren Fall werden die Fasern vor dem ersten Kontakt mit der Matrix mit einem Kopplungsmittel beschichtet welches chemisch mit beiden Komponenten reagieren kann und einen moglichst ununterbrochenen Ubergang garantiert Ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Faserverbundwerkstoffen ist das Volumenverhaltnis Faservolumenanteil zwischen Fasern und Matrix Je hoher der Anteil an Fasern ist desto fester jedoch auch starrer und sproder wird der Werkstoff Dies kann zu Problemen fuhren wenn gewisse Verformungen uberschritten werden Prinzip der Kraftubertragung Bearbeiten nbsp Abb 1 Veranschaulichung der Spannungsubertragung in Faserverbundwerkstoffen mit Darstellung der mitwirkenden Lange und der Spannungsverteilung in der Faser Wie in Abbildung 1 dargestellt ist es im Falle einer konzentriert aufgebrachten Zugkraft unmoglich diese direkt an den Fasern angreifen zu lassen da diese immer von einer Matrixschicht uberdeckt sind Die Zugkraft wirkt somit nur auf die Matrix in Form von konzentrierten Spannungen und wird von dieser auf die nachstliegendsten Fasern verteilt Die Grosse dieses Ausbreitfeldes die mitwirkende Lange einer Faser hangt vom Spannungsverhaltnis zwischen Faser und Matrix ab Eine weiche Matrix kombiniert mit steifen Fasern ergeben grosse mitwirkende Langen eine steife Matrix mit weichen Fasern ergibt kleine mitwirkende Langen Spannungen mussen jedoch nicht unbedingt in konzentrierter Form aufgebracht werden eine Variante zur Erzeugung von Zugspannungen ist zum Beispiel ein aufgebrachtes Drehmoment Das Wirkungsprinzip andert sich nicht nbsp Abb 2 Veranschaulichung des Funktionsprinzips druckbeanspruchter in eine Matrix eingebetteter Fasern Im Falle von langs zum Faserverlauf wirkendem Druck wie er auch bei Biegung auftritt funktioniert die Matrix wie eine Bettung und die Faser das Faserbundel wie ein elastisch gebetteter Balken siehe auch Abbildung 2 Hier sind wichtige Materialeigenschaften die Matrixsteifigkeit k und die Biegesteifigkeit der Faser E I Steifigkeit multipliziert mit dem Flachentragheitsmoment Die Berechnung wird nun sehr viel komplexer da nun ausser der schieren Zugfestigkeit der Faser auch deren Durchmesser wegen des Flachentragheitsmoments eine Rolle spielt Der Fall Druck wird seit Mitte der 1960er Jahre erforscht und stellt noch heute eine wissenschaftliche Herausforderung dar Durch Rechnereinsatz und moderner FEM Programme wird gegenwartig versucht die theoretischen Ansatze numerisch zu beweisen und nachzuvollziehen Die Probleme liegen einerseits in der Tatsache dass es sich um ein Stabilitatsproblem handelt und somit schon kleinste Veranderungen in der Werkstoffzusammensetzung erhebliche Auswirkungen auf die ertragbaren Krafte haben konnen Zum anderen versagt ein hochentwickelter Mehrphasenwerkstoff in vielfaltiger Weise und unterschiedliche Mechanismen wechseln sich wahrend des Versagens ab und bedingen sich teilweise gegenseitig Druckversagen findet sehr plotzlich schnell und teilweise ohne Vorwarnung statt Somit ist er sehr schlecht zu beobachten was die Analyse erschwert Materialien BearbeitenNeben den rein mechanischen Eigenschaften also der notwendigen berechneten Festigkeit spielen vor allem Dauerhaftigkeits und Preisfragen eine grosse Rolle bei der Wahl der Materialien Um ein gutes Funktionieren zu gewahrleisten sollten die Steifigkeiten der beiden Komponenten aufeinander abgestimmt werden so dass sich auftretende Kraftspitzen gut im Material verteilen konnen Im Einzelnen werden folgende Materialien eingesetzt Fasern Bearbeiten nbsp Restfestigkeit von verschiedenen FasernGlasfasern Glasfasern sind hauptsachlich wegen ihres relativ geringen Preises die am haufigsten verwendeten Fasertypen Es gibt Glasfasertypen fur unterschiedliche Einsatzgebiete Kohlenstofffasern Siehe dort Keramikfasern Endlose Keramikfasern aus Aluminiumoxid Mullit Mischoxid aus Aluminiumoxid und Siliciumdioxid SiBCN SiCN SiC etc sind teure Spezialfasern fur hochtemperaturbelastbare Verbundwerkstoffe mit einer Keramikmatrix Die nicht oxidischen Fasern werden ahnlich wie Kohlenstofffasern aus organischen Harzen gewonnen in denen neben Kohlenstoff auch Silicium enthalten ist Aramidfasern Siehe dort Borfasern Basaltfasern Basaltfaser ist eine Mineralfaser die wegen ihrer guten chemischen Bestandigkeit und Temperaturfestigkeit vorwiegend im Behalter und Fahrzeugbau verwendet wird Stahlfasern Stahlfasern werden hauptsachlich im Bauwesen bei Stahlfaserbeton verwendet Diese Anwendung ist stark im wachsen und hat besonders wirtschaftliche Vorteile Naturfasern Die am haufigsten fur die Produktion von Faserverbundwerkstoffen eingesetzten Fasern sind die heimischen Holzfasern Flachs und Hanffasern sowie subtropische und tropische Fasern wie Jute Kenaf Ramie oder Sisalfasern Nylonfasern Fasern mit einer hohen Bruchdehnung sind von Vorteil wenn das Bauteil Stosse aufnehmen muss und diese Eigenschaft fur die Bemessung massgebend ist Matrix Bearbeiten Die Wahl der Matrix teilt die Faserverbundwerkstoffe in zwei Gruppen Faser Kunststoff Verbunde verstarkter Kunststoff faserverstarkte Kunststoffe und Andere Faser Kunststoff Verbund Als Matrix werden die folgenden Polymere eingesetzt Duromere weitere Bezeichnungen Duroplast Kunstharze Elastomere ThermoplasteWahrend die Kunstharze und Elastomere bis zu ihrer Aushartung flussig vorliegen sind Thermoplaste bis ca 150 C teilweise bis 340 C fest Die duroplastischen Kunstharze sind in der Regel glassprode und verformen sich nicht plastisch Faserverstarkte Kunststoffe mit thermoplastischer Matrix sind nachtraglich d h nach dem Urformen warmumformbar Die Mikro und Makrotrankung der Fasern ist bei Kunstharzen einfacher als bei festen Thermoplasten Thermoplaste werden zur Trankung erhitzt oder in einem Losungsmittel gelost In den letzten Jahren wurde die Forschung im Bereich der Biopolymere stark intensiviert Durch den Einsatz von duroplastischen und thermoplastischen Biokunststoffen lassen sich biologisch abbaubare oder dauerhafte Verbundwerkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe herstellen die oftmals vergleichbare Eigenschaften aufweisen wie natur und glasfaserverstarkte erdolbasierte Polymere Andere Zement und Beton Metalle Keramiken als Matrix fur nichtsprode Keramische Faserverbundwerkstoffe Kohlenstoff Kohlenstofffaserverstarkter Kohlenstoff CFC Typen und Herstellungsverfahren BearbeitenLaminate Bearbeiten Die Gruppe der Laminate nutzt alle Vorteile der individuellen Faserausrichtung Sie bestehen meist aus mehreren ubereinander gelegten Faserhalbzeugen z B Gewebe Gelege Matten mit unterschiedlichen Hauptfaserrichtungen Fur ihre Herstellung gibt es mehrere Verfahren Handlegeverfahren Die Faserhalbzeuge Gewebe Gelege Fasermatten werden von Hand in eine Form eingelegt und mit Kunstharz getrankt Anschliessend werden sie mit Hilfe einer Rolle durch Anpressen entluftet Dadurch soll nicht nur die im Laminataufbau vorhandene Luft sondern auch uberschussiges Harz entfernt werden Dieses Vorgehen wird so oft wiederholt bis die gewunschte Schichtstarke vorhanden ist Man spricht auch von einem Nass in Nass Verfahren Nach dem Aufbringen aller Schichten hartet das Bauteil durch die chemische Reaktion des Harzes mit dem Harter aus Das Verfahren stellt keine grossen Anspruche an die Werkzeuge und ist auch fur sehr grosse Bauteile geeignet Es wird oft im Serienbau eingesetzt wo zwar leichte Bauteile erwunscht sind aber auch kostengunstig produziert werden soll Vorteile sind geringer Werkzeug und Ausstattungsaufwand dem gegenuber stehen die geringere Bauteilqualitat geringerer Fasergehalt und der hohe manuelle Aufwand der geschulte Laminierer voraussetzt Die offene Verarbeitung des Harzes stellt hohe Anspruche an den Arbeitsschutz Handauflegen mit Vakuumpressen Nach dem Einbringen aller Verstarkungs und Sandwichmaterialien wird die Form mit einer Trennfolie einem Absaugvlies und einer Vakuumfolie abgedeckt Zwischen der Vakuumfolie und der Form wird ein Unterdruck erzeugt Dieser bewirkt dass der Verbund zusammengepresst wird Eventuell noch enthaltene Luft wird abgesaugt Uberschussiges Harz wird vom Absaugvlies aufgenommen So kann gegenuber dem Handauflegeverfahren eine noch hohere Bauteilqualitat erzielt werden Prepreg Technologie Mit Matrixwerkstoff vorimpragnierte also bereits getrankte Fasermatten werden auf die Form aufgelegt Das Harz ist dabei nicht mehr flussig sondern hat eine leicht klebrige feste Konsistenz Der Verbund wird anschliessend mittels Vakuumsack entluftet und danach haufig im Autoklaven unter Druck und Hitze ausgehartet Das Prepregverfahren ist aufgrund der notwendigen Betriebsausstattung Kuhlanlagen Autoklav und der anspruchsvollen Prozessfuhrung Temperaturmanagement eines der teuersten Herstellungsverfahren Es ermoglicht neben dem Faserwickeln und den Injektions und Infusionsverfahren jedoch die hochsten Bauteilqualitaten Das Verfahren findet vor allem in der Luft und Raumfahrt im Motorsport sowie fur Leistungssportgerate Anwendung Vakuum Infusion nbsp Vakuumaufbau nbsp Fertiges BauteilBei diesem Verfahren wird das trockene Fasermaterial Rovings Matten Gelege Gewebe in eine mit Trennmittel beschichtete Form eingelegt Daruber wird ein Trenngewebe sowie ein Verteilermedium gelegt das das gleichmassige Fliessen des Harzes erleichtern soll Mittels Vakuum Abdichtband wird die Folie gegen die Form abgedichtet und das Bauteil anschliessend mit Hilfe einer Vakuumpumpe meist Drehschieberpumpen evakuiert Der Luftdruck presst die eingelegten Teile zusammen und fixiert sie Das oftmals temperierte flussige Harz wird durch das angelegte Vakuum in das Fasermaterial gesaugt Um zu verhindern dass uberschussiges Harz nach dem Passieren der Fasern in die Vakuumpumpe gerat wird vor der Pumpe eine Harzbremse und oder Harzfalle montiert Nachdem die Fasern vollstandig getrankt sind wird die Harzzufuhr unterbunden und der getrankte FVK kann nach dem Ausharten entformt werden Die Aushartezeiten sind abhangig vom gewahlten Matrix Werkstoff Harz und der Temperatur Vorteil dieses Verfahrens ist die gleichmassige und fast blasenfreie Trankung der Fasern und somit die hohe Qualitat der produzierten Bauteile sowie die Reproduzierbarkeit Es werden heute schon Bauteile wie zum Beispiel Rotorblatter fur Windkraftanlagen mit einer Lange von mehr als 50 Metern mit diesem Verfahren gefertigt Weiterentwicklungen zum Vakuuminfusionsverfahren sind das Differential Pressure Resin Transfer Moulding DP RTM und Single Line Injection Verfahren SLI Faserwickeln Das Faserwickelverfahren ist eine Technik zum Ablegen von Endlosfaserstrangen Rovings auf einer zumindest annahernd zylindrischen Form Mit diesem Verfahren werden Fasern sehr straff und eng aneinander liegend mit einer hohen Massgenauigkeit positioniert Zum Wickeln der Fasern ist ein Korper notwendig der dem Bauteil seine spatere Gestalt gibt Diesen Korper nennt man wie beim Urformen ublich Kern Auch beim Faserwickeln unterscheidet man zwischen verlorenen und wiederverwendbaren Kernen Verlorene Kerne werden meist aus leichtem Hartschaum gefertigt der entweder im Bauteil verbleibt oder chemisch aufgelost wird Bei gewickelten Druckbehaltern besteht die Besonderheit darin dass der dunnwandige Kern zum Beispiel aus HD Polylethylen bestehend als gasdichte Barriere im Inneren verbleibt Sind diese sogenannten Liner aus Metall dann konnen sie auch mittragend sein und bilden zusammen mit der Matrix aus Verbundwerkstoff ein Hybrid System Hier ist der Kern zwar auch verloren ist aber gleichzeitig funktionaler Bestandteil der Konstruktion Wiederverwendbare Kerne sind meist aus Aluminium gefertigt sie schranken naturgemass die Gestaltungsfreiheit bei der Konstruktion ein da sich der Kern aus dem Bauteil entfernen lassen muss Beispiele fur fasergewickelte Teile sind Leuchtturme Hullen von Strassenbahnwaggons und Bussen oder Silos Als Trankverfahren sind ublich Die Endlosfaser beziehungsweise der Strang wird zunachst durch ein Trankbad gefuhrt in dem sie mit dem Matrixwerkstoff benetzt wird und dann um eine Form gewickelt wird Es werden Prepreg Faserbahnen aufgewickelt die erst durch Erwarmen ausgehartet werden Es werden ungetrankte Fasern gewickelt die danach mit einem Harzinjektionsverfahren siehe oben getrankt werden Faserspritzen Das Faserspritzen ist strenggenommen keine Laminiertechnik da das Material nicht im Schichten lat lamina aufgebracht wird Das Ergebnis und die Anwendung des Materials sind jedoch vergleichbar mit laminierten Produkten daher wird diese Technik hier mit aufgefuhrt Beim Faserspritzen werden Endlosfasern Rovings von einem Schneidwerk auf die gewunschte Lange geschnitten und zusammen mit Harz und Harter mittels einer Faserspritzpistole in die Form gebracht Zusatzlich verwendet man wie beim Handlaminieren eine Laminierrolle um das Laminat zu verdichten Der grosste Nachteil dieser Variante ist die deutlich geringere Festigkeit gegenuber laminiertem Gewebe Spritzgussteile Bearbeiten Die meisten Teile aus faserverstarkten Kunststoffen werden kostengunstig im Spritzgussverfahren hergestellt Typische Glasfasern zur Verstarkung konnen dabei z B 11 µm dick und 300 µm lang sein Fasern von uber einem Millimeter Lange gelten in der Kunststoffverarbeitung schon als lang Ein ublicher Matrixwerkstoff ist beispielsweise Polyamid 6 6 die Beimischung von Glasfasern liegt meist zwischen 20 und 50 Gewichts Ein entsprechender Werkstoff der zu 35 Gewichts mit Glasfasern gefullt ist wird mit PA66GF35 gekennzeichnet Der Kunststoffhersteller liefert das Material in Form von Pellets in denen die Glasfasern bereits im Matrixwerkstoff eingebettet sind Beim Aufschmelzen im Extruder und Spritzen dieses Gemisches in die Form richten sich die Fasern entsprechend der Fliessrichtung mehr oder weniger stark aus so dass die Festigkeit im fertigen Bauteil nicht an alle Stellen und nicht in alle Richtungen gleich ist Glasfasern haben ausserdem eine abrasive Wirkung so dass die Verarbeitung von Glasfaserverstarktem Thermoplast zu erhohtem Materialverschleiss der meist stahlernen Spritzgussform fuhrt im Vergleich zu unverstarktem Kunststoff Spritzpressteile Bearbeiten Beim Spritzpressen oder auch Resin Transfer Moulding RTM konnen trockenen Fasern in eine Form eingelegt werden und anschliessend mit flussigem Harz unter Druck umstromt werden Durch Warme wird das Harz ausgehartet Die Faserorientierung kann dabei durch Nah und Stickverfahren im Vorformling durch gezieltes Ablegen den Lastfallen angepasst werden Strangziehteile Bearbeiten Kompakte und hohle Profile mit Dimensionen von 1 mm Durchmesser bis zu etwa 250 mm 500 mm Aussenabmessungen und weitgehend gleich bleibenden Querschnitten werden sehr effizient im Strangziehverfahren hergestellt Dabei sind alle Fasern in Langenrichtung gleich ausgerichtet was zu sehr guter Reproduzierbarkeit fuhrt Die mechanischen Eigenschaften sind im beschrankten Masse durch die Zufuhrung von Faserrovings Matten und Vliesen zu beeinflussen Sheet Molding Compounds SMC Bearbeiten Hauptartikel Sheet Molding Compound Bei Sheet Molding Compounds einer Art von faserverstarkten Kunststoffen wird in einer Vorfertigung aus Harzen Hartern Fullstoffen Additiven etc und Glasfaserstucken bis 50 mm Lange eine sogenannte Harzmatte gefertigt Nach einer Reifezeit Lagerzeit einige Tage bei ca 30 40 C erhoht sich die Viskositat der Harzmatte von honigartig auf wachsfest bis lederartig Bei dieser definiert festzulegenden Viskositat abhangig von der Harzmattenrezeptur kann die Matte weiterverarbeitet werden Die Weiterverarbeitung erfolgt dann in beheizten Werkzeugen im Pressverfahren Die Harzmatte wird je nach Bauteilgrosse und geometrie in genau definierte Grossen zerschnitten und nach einem definierten Einlegeplan im Werkzeug platziert Beim Schliessen der Presse wird die Harzmatte im gesamten Werkzeug verteilt Hierbei sinkt die vorher wahrend der Reifezeit erreichte Viskositatserhohung fast wieder auf das Niveau der Halbzeugfertigung Dabei kommt es zu zwei Phanomenen Das Fliessen der Harzmatte im Werkzeug hat zur Folge dass es an den Ecken des Werkzeuges aber auch an Verstarkungsrippen und Domen zu einem Aufeinandertreffen von verschiedenen Fliessfronten kommen kann Bei nicht ausreichender Durchdringung der Fliessfronten kommt es dann zu sogenannten Bindenahten An diesen Bindennahten sind die mechanischen Eigenschaften des Bauteils teilweise deutlich reduziert gegenuber dem ubrigen Bauteil Die leichteren und feineren Bestandteile der Harzmatte Harze Additive etc fliessen schneller als die grosseren Bestandteile Glasfasern Fullstoffe Dadurch kann es bei langen Fliesswegen an den Bauteilgrenzen zu einer Anreicherung der kleineren Bestandteile kommen es bildet sich eine Harzschicht aus Diese Harzschicht ist sprode und kann zu kleineren Abplatzungen bei mechanischer Beanspruchung fuhren Der Vorteil dieser Werkstoffklasse liegt in der leichten Darstellung dreidimensionaler Geometrien und Wanddickenunterschieden in nur einem Arbeitsschritt Die endgultige Bauteilform wird durch die Kavitat eines mindestens zweiteiligen Werkzeugs gegeben und zeigt ublicherweise beidseitig glatte optisch ansprechende Oberflachen Nach einer Aushartezeit von 30 Sekunden bis mehreren Minuten bei Temperaturen von 140 C bis 160 C deren Dauer und Hohe von der Bauteildicke und dem verwendeten Reaktionssystem abhangt kann das fertige Bauteil aus der Form entnommen werden Das Bauteil muss aber aufgrund der noch hohen Bauteiltemperaturen vorsichtig gleichmassig gekuhlt werden damit es nicht zu Mikrorissen im Bauteil kommt SMC Bauteile sind aufgrund der grosseren Faserlange als bei BMC in der Regel hoher belastbar als BMC Bauteile SMC Bauteile konnen bei entsprechender Auslegung auch in lackierten Sichtbereichen eingesetzt werden Faserbeton Bearbeiten Die Festigkeit Zug und auch Druck von Beton oder Zement kann durch Beigabe von Fasern erhoht werden Die Fasern haben nur wenige Zentimeter Lange der hohe E Modul des Betons macht lange Fasern unsinnig und werden orientierungslos in der Matrix verteilt Das Ergebnis ist ein isotroper Werkstoff Die Fasern werden wie normaler Zuschlag mit dem Beton angeruhrt und zusammen in einer Schalung ausgehartet Sicherheitsvorkehrungen bei der Verarbeitung BearbeitenSchutzbrille und Schutzhandschuhe stellen einen Mindestschutz vor dem Kontakt mit dem Harzsystem her Harz und speziell Harter und Beschleuniger enthalten haufig Stoffe die neben ihrer Giftigkeit auch allergiefordernd wirken Im ausgeharteten Zustand wird hingegen teilweise sogar Lebensmittelechtheit erreicht Beschleuniger und Harter werden nie direkt zusammengegeben Beide Komponenten konnen heftig miteinander reagieren dabei besteht Verletzungsgefahr Deshalb wird der Beschleuniger in aller Regel vor dem Vermischen mit dem Harter dem Harz zugegeben Beim mechanischen Bearbeiten Zerspanen von faserverstarkten Kunststoffen entstehen sehr feine Partikel die je nach Fasertyp lungengangig sein konnen Deshalb ist ein Mundschutz obligatorisch Kohlenstofffaserstaub kann durch seine elektrische Leitfahigkeit elektrische Gerate beschadigen Daher wird die Bearbeitung unter Ex Schutz durchgefuhrt Berechnung der elastischen Eigenschaften BearbeitenDie 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 Fur den genauen Berechnungsablauf sei auf die Literatur und Lehrbucher verwiesen Berechnung und Nachweis BearbeitenDer Festigkeitsnachweis insbesondere von Faserkunststoffverbunden erfolgt uber Bruchkriterien Aufgrund der Sprodheit und Festigkeitsanisotropie der meisten Faserverbundwerkstoffe sind spezielle Bruchkriterien fur Faserkunststoffverbunde notwendig Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Bruchkriterien und damit auch Nachweismethoden Oft haben einzelne Firmen zum Beispiel im militarischen oder zivilen Grossflugzeugbau eigene Nachweisverfahren entwickelt Berechnungsprogramme BearbeitenCompositor Bearbeiten Dieses Excel basierte Programm ist eine Entwicklung des Instituts fur Kunststoffverarbeitung IKV der RWTH Aachen Es enthalt neben der Berechnung der Schichtspannungen und der Ingenieurskonstanten nach der klassischen Laminattheorie ein Modul in dem die Puck schen Wirkebenenkriterien siehe Bruchkriterien fur Faserkunststoffverbunde fur eine Festigkeitsanalyse implementiert sind Neben den schichtweisen Spannungen sind somit auch Versagenslasten berechenbar ESAComp Bearbeiten ESAComp wurde im Auftrag der europaischen Raumfahrtagentur ESA entwickelt Es bietet eine Schnittstelle zu FE Programmen es kann aber auch ohne FE Programm eingesetzt werden Neben der schichtenweisen Spannungsanalyse konnen mit Hilfe verschiedener Bruchkriterien Versagenslasten ermittelt werden ESAComp wurde am Institut fur Leichtbau der TU Helsinki entwickelt LamiCens Bearbeiten Eine kostenlos erhaltliche einfach zu bedienende Excel Anwendung zur Ermittlung wichtiger Eigenschaften faserverstarkter Kunststoff Laminate wurde von H Funke entwickelt Damit lassen sich Halbzeuge menugefuhrt auswahlen und stapeln wie beim Laminieren LamiCens ermittelt produktionsspezifische Kennwerte wie Laminatstarke und gewicht Fasergewicht Harzverbrauch und Kostenkennwerte Die Ingenieurskonstanten fur die homogene Scheibenbelastung Elastizitatsmoduln E x displaystyle E x nbsp und E y displaystyle E y nbsp Schubmoduln G x y displaystyle G xy nbsp Querdehnzahlen n x y displaystyle nu xy nbsp und n y x displaystyle nu yx nbsp werden mit Hilfe der klassischen Laminattheorie berechnet Eine Festigkeitsanalyse ist nicht moglich Composite Star Bearbeiten Diese Software wurde von der belgischen Firma Material S A Brussel entwickelt Insbesondere ist sie in Verbindungen mit gewickelten Bauteilen aus Faser Kunststoff Verbund und der entsprechenden Simulationssoftware Cadwind gleiche Fa zu verwenden eLamX expandable Laminate eXplorer Bearbeiten eLamX ist ein frei nutzbares in Java geschriebenes Laminatberechnungsprogramm das an der Professur fur Luftfahrzeugtechnik der Technischen Universitat Dresden entwickelt wurde und wird 2 Die Berechnungen basieren auf der klassischen Laminattheorie Die Software ist modular aufgebaut und wird standig erweitert Derzeit Oktober 2023 sind Module zur Laminatberechnung inklusive Festigkeitsanalyse auf Basis verschiedener Versagenskriterien Ingenieurskonstanten und hygrothermalen Effekten zu Stabilitats Verformungs und Eigenfrequenzuntersuchungen beliebig gelagerter Faserverbundplatten mit und ohne Versteifungselementen zur Auslegung von zylinderformigen Drucktanks und zum Vergleich verschiedener Festigkeitskriterien 3D Darstellung der Bruchkorper vorhanden Des Weiteren lasst sich die Spannung um Locher Kreis Ellipse Quadrat Rechteck bei symmetrischen und unsymmetrischen Laminaten und der Spring In Winkel berechnen Die dabei verwendeten Materialien konnen uber eine direkte Eingabe aller Materialparameter definiert werden oder auf Basis verschiedener mikromechanischer Modelle und den entsprechenden Faser Matrix Daten Weiterhin ist die Optimierung des Laminataufbaus auf Basis von gegebenen Belastungen bei vorgegebenem Lagenmaterial moglich Erweiterungen zur Berechnungen an Sandwich und die analytische Betrachtung von Reparaturlosungen befinden sich in der Entwicklung eLamX 2 7 1 ist seit Oktober 2023 verfugbar R amp G Laminatrechner Bearbeiten Kostenloser Online Laminatrechner mit dem sich Kennwerte wie Dicken und Harzverbrauch sowie der Fasergehalt von Laminaten errechnen lassen Je nach Faserart Verstarkungstextilien und Verarbeitungsverfahren werden praxisgerechte Faservolumenanteile vorgeschlagen Die Auswahl der Parameter erfolgt menubasiert Auch eine Ruckwartsfunktion ist eingebaut ausgehend von einer vorgegebenen Laminatdicke kann die Lagenzahl ermittelt werden Die Eingabe eigener Werte ist moglich 3 FB Bem oder FC calc Bearbeiten Dieses Excel basierte Programm wurde von dem Bauingenieur Bernhard Wietek entwickelt und ist in deutscher FB Bem und englischer FC calc Version vorhanden Es wird hier die Bemessung von Faserbeton fur die Lastfalle Biegung Biegung mit Langskraft Knicken Schub und Durchstanzen berechnet Dabei konnen samtliche Betonguten mit Fasern aus Stahl Kunststoff oder Glas verstarkt werden Naturlicher Faserverbundwerkstoff BearbeitenHolz in seiner naturlich gewachsenen Form ist haufig Vorlage bei der Auslegung von Faser Kunststoff Verbunden Die Ursache hierfur ist dass Holzfasern genau wie andere Naturfasern aus unterschiedlichen Einzelbausteinen zusammengesetzt sind Steife Cellulosefibrillen sind in eine Matrix aus Hemicellulose und Lignin eingebettet und dienen als festigendes Element in der Zellwand Auch in seinen kunstlich geschaffenen Formen Pressspan oder MDF werden zumindest die Naturfasern als Komponente eingebracht Knochen ist ein Faserverbundwerkstoff in zweierlei Hinsicht im Nanometerbereich sind die Kollagenfasern eingebettet in Hydroxylapatitkristalle in kortikalem Knochen im Mikrometerbereich wirken Osteons zusatzlich als Fasern Anwendungsgebiete BearbeitenFaserverbundwerkstoffe umgeben uns in allen Lebensbereichen meist ohne dass wir uns dessen bewusst sind Das Spektrum reicht von Kleidern Mobeln Haushaltsgeraten bis hin zu mehrstockigen Bauwerken Brucken Booten und der Luft und Raumfahrt Das Haupteinsatzgebiet fur die Naturfaserverstarkten Kunststoffe ist die Automobilindustrie Wirtschaftliche Bedeutung BearbeitenDie Faserverbundwerkstoffe mit der grossten wirtschaftlichen Bedeutung sind die glasfaserverstarkten Kunststoffe GFK mit einem Anteil von uber 90 2009 wurden in Europa 815 000 t glasfaserverstarkte Kunststoffe produziert Die grossten Produzenten im europaischen Markt sind Spanien Italien Deutschland Grossbritannien und Frankreich Infolge der Wirtschaftskrise ist die Produktionsmenge in allen Anwendungsindustrien gleichermassen um etwa ein Drittel gegenuber 2007 geschrumpft Am starksten sind die offenen Verarbeitungsverfahren wie Handlaminieren oder Faserspritzen von dieser Marktentwicklung betroffen 4 Diesem allgemeinen Trend widersetzen sich allein die biobasierten Faserverbunde Ein Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung in den unterschiedlichen Teilbranchen zeigte dass einzig die naturfaserverstarkten Kunststoffe im Wachstum begriffen sind mit einem deutlichen Wirtschaftsplus von gut 20 5 Literatur BearbeitenA A Griffith The phenomenon of rupture and flow in solids Philosophical Transactions of the Royal Society of London 221A 163 198 1920 M Flemming und S Roth Faserverbundbauweisen Springer 2003 ISBN 3 540 00636 2 Michaeli Huybrechts und Wegener Dimensionieren mit Faserverbundkunststoffen Hanser 1994 ISBN 3 446 17659 4 Bernhard Wietek Stahlfaserbeton Grundlagen und Praxisanwendung 2 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 0872 1 Ehrenstein Hrsg Faserverbund Kunststoffe Werkstoffe Verarbeitung Eigenschaften Hanser 2006 ISBN 3 446 22716 4 A Puck Festigkeitsanalyse von Faser Matrix Laminaten Hanser 1996 ISBN 3 446 18194 6 P A Fowler J M Hughes amp R M Elias Review Biocomposites technology environmental credentials and market forces Journal of the Science of the Food and Agriculture Ausgabe 86 2006 S 1781 1789 B Wietek Faserbeton Springer Vieweg Verlag 2015 ISBN 978 3 658 07763 1 Edith Mader Grenzflachen Grenzschichten und mechanische Eigenschaften faserverstarkter Polymerwerkstoffe Habilitationsschrift Technische Universitat Dresden 2001Siehe auch BearbeitenFaserzement Keramischer Faserverbundwerkstoff Langfaserverstarkte Thermoplaste LFT Einzelnachweise Bearbeiten Bruchmodell faserverstarkte Kunststoffe Lexikon der Kunststoffprufung In wiki polymerservice merseburg de Abgerufen am 15 Juli 2016 tu dresden de https www r g de laminatrechner html R amp G Laminatrechner Elmar Witten 2009 Der Composites Markt Europa 2008 2009 Industrievereinigung Verstarkte Kunststoffe 1 PDF 106 kB download Elmar Witten 2009 auf dem Biowerkstoff KongressBemerkungen Bearbeiten Ein Lastpfad ist der Pfad den die Kraft bei einem Aufprall nimmt Normdaten Sachbegriff GND 4134341 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faserverbundwerkstoff amp oldid 238431660