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Eine Glasfaser ist eine aus Glas bestehende lange dunne Faser Bei der Herstellung werden aus einer Glasschmelze dunne Faden gezogen und zu einer Vielzahl von Endprodukten weiterverarbeitet 1 GlasfasernGlasfasern werden als Lichtwellenleiter zur Datenubertragung und zum flexiblen Lichttransport als textiles Gewebe zur Warme und Schalldammung sowie fur glasfaserverstarkte Kunststoffe als Faserbundel Roving verwendet Die faserverstarkten Kunststoffe zahlen heute zu den wichtigsten Konstruktionswerkstoffen Sie sind alterungs und witterungsbestandig chemisch resistent und unbrennbar 2 Der hohe Elastizitatsmodul der Fasern nutzt man um die mechanischen Eigenschaften von Kunststoffen zu verbessern 3 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Herstellung 3 Nutzung als Lichtleiter 3 1 Datenubertragung 3 2 Beleuchtung Dekoration Kunst und Architektur 3 3 Beleuchtung und Abbildung in Medizin und Messtechnik 3 4 Sensoren 3 5 Laser 4 Nutzung der mechanischen Eigenschaften 4 1 Festigkeit 4 2 Steifigkeit 4 3 Arten von Verstarkungsfasern 4 4 Anwendung von Verstarkungsfasern 5 Arbeitsschutz in Textilglaswebereien 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenBereits vor fast 4000 Jahren verwendeten die Phonizier Griechen und Agypter aus der Schmelze gezogene Glasfaden um Gefasse zu verzieren 1713 wies Ferchault de Reaumur auf die Moglichkeit hin feine Glasgarne zu verweben 4 Glasblaser aus dem Thuringer Wald stellten ebenfalls bereits im 18 Jahrhundert sogenanntes Feen oder Engelshaar her 5 Erst nur als Dekorationsmittel genutzt wurden die Moglichkeiten der Fasern z B Warmeisolation der Glaswolle in Thuringen Lauscha Steinach nach und nach entdeckt In der von H und J Schuller 1896 gegrundeten Glasfabrik Haselbach heute Vitrulan Technical Textiles GmbH wurden in den 1930er Jahren spinnbare Glasfaden mit genau definiertem Durchmesser erstmals als Rollenware hergestellt Das dazu entwickelte und eingesetzte Stabtrommelabziehverfahren wurde in den 1930er Jahren zum Patent angemeldet 4 Herstellung BearbeitenJe nach Einsatzzweck werden Glasfasern aus einer Preform gezogen oder aus einer Glaswanne durch beheizte Dusen gezogen Eine Preform Vorform ist ein vergrossertes Abbild des spateren Querschnitts optischer Fasern Sie enthalten die Ausgangsstoffe in ihrer Anordnung und Struktur siehe auch Photonischer Kristall Das Dusenverfahren verwendet beheizte Dusen mittels direktem Stromdurchfluss geheizte Metallblocke bzw bushings aus Platin legierungen mit tausenden Lochern durch die das Glas mit definierter Temperatur z B 1200 C 6 austritt und sofort dunn und lang ausgezogen sowie gekuhlt wird Die Abziehgeschwindigkeit ist wesentlich hoher z B 50 m s 6 als die Austrittsgeschwindigkeit aus den Dusen Beiden Verfahren gemeinsam ist die Abhangigkeit des Enddurchmessers von der Ausgangstemperatur und der Ziehgeschwindigkeit Die Ausgangsstoffe sind hauptsachlich Siliciumdioxid Al2O3 MgO B2O3 CaO wobei diese und ihre Reinheit die optischen mechanischen und chemischen Eigenschaften bestimmen Sowohl textile als auch optische Fasern mussen sofort nach dem Ziehen geschutzt werden ansonsten wurden sie zerbrechen oder sich aneinander zerreiben Diese sogenannte Schlichte sizing 7 ist meist ein Betriebsgeheimnis der Hersteller und besteht aus einer Beschichtung und oder einem Haftvermittler Es richtet sich zum Beispiel auch an dem eingesetzten Kunstharz aus mit dem die rovings zu glasfaserverstarkten Kunststoffen GFK verarbeitet werden 7 Alkoxysilane als Haftvermittler haben zum Beispiel hydrophile bindet am Glas und hydrophobe Bindung zum Harz Atomgruppen Nutzung als Lichtleiter BearbeitenIn Faserrichtung kann sich Licht in Glasfasern nahezu ungehindert ausbreiten Durch einen radial nach aussen abnehmenden Brechungsindex stetig oder stufig wird das Licht in der Faser gefuhrt Diese Eigenschaft als Lichtleiter wird in vielen technischen Anwendungen genutzt 8 Datenubertragung Bearbeiten Hauptartikel Lichtwellenleiter Glasfasern werden unter anderem als Lichtwellenleiter in Glasfasernetzen zur optischen Datenubertragung verwendet Dies hat gegenuber elektrischer Ubertragung den Vorteil einer erheblich hoheren maximalen Bandbreite Es konnen mehr Informationen pro Zeitspanne ubertragen werden ausserdem ist das ubertragene Signal unempfindlich gegenuber elektrischen und magnetischen Storfeldern und in hoherem Masse abhorsicher 9 Beleuchtung Dekoration Kunst und Architektur Bearbeiten nbsp LED beleuchtetes Glasfaserbundel als Deko Objekt nbsp Indirekte Beleuchtung mittels Glasfasern nbsp Der thyssenkrupp Testturm ist mit Glasfasergewebe umhulltIn einer Vielzahl von Lampen und Beleuchtungsinstallationen werden Glasfasern heutzutage verwendet wobei die Fasern nicht nur zum Lichttransport sondern selbst auch als abstrahlende Elemente benutzt werden Eine ungewohnliche Anwendung ist die Herstellung lichtdurchlassigen Betons durch das Einarbeiten von drei bis funf Prozent Glasfaseranteil entstehen transluzente Betonelemente durch die man Licht Schattenwurfe und Farben noch bis zu einer Wandstarke von 20 cm sehen kann siehe auch Litracon 10 Aber auch Gebaude werden mit Glasfaser umhullt um sie zu verschonern Im Bereich der Wandbelage sind auch Glasfasertapeten verfugbar Beleuchtung und Abbildung in Medizin und Messtechnik Bearbeiten Glasfasern und Glasfaserbundel werden zu Beleuchtungs und Abbildungszwecken z B an Mikroskopen Inspektionskameras oder Endoskopen oder auch bei Kaltlichtquellen benutzt siehe auch Faseroptik Sensoren Bearbeiten Glasfasern finden verstarkt Anwendung in der Messtechnik So dienen faseroptische Sensoren bei denen die Messgrosse nicht wie typischerweise durch eine elektrische Grosse reprasentiert bzw ubertragen wird sondern durch eine optische zur Messwerterfassung in schwer zuganglichen Bereichen wie Staudammen oder unter extremen Bedingungen wie in Stahlwerken oder Magnetresonanztomographen Man unterscheidet zwei Klassen von faseroptischen Sensoren extrinsisch Hier dient die Glasfaser nur als Ubertrager der vom Sensor erfassten Messgrosse die jener als optisches Signal zur Verfugung stellen muss Beispiele sind Glasfaser Pyrometer faseroptische Temperatursonden oder optische Mikrofone intrinsisch Hier dient die Glasfaser direkt als Messaufnehmer und ist somit zugleich Sensor als auch Leitung Beispiele sind faseroptische Drucksensoren die faseroptische Temperaturmessung oder der Faserkreisel zur Messung der Winkelgeschwindigkeit 11 Laser Bearbeiten nbsp Faserlaser in Doppelmantelfaser AufbauZum flexiblen Transport von Laserstrahlung werden Glasfasern eingesetzt um die Strahlung zum einen bei der Materialbearbeitung und in der Medizin zur Bearbeitungsstelle schneiden schweissen usw und zum anderen in der Messtechnik Mikroskopie und Spektroskopie zur Probe zu leiten In der Lasershowtechnik wird Laserlicht von einer zentralen Quelle uber Lichtleitkabel zu verschiedenen im Raum verteilten Projektoren geleitet Die Leistungen betragen hier einige hundert Milliwatt bis zu zweistelligen Wattbetragen Laserstrahlen konnen nicht nur in Glasfasern geleitet sondern auch in ihnen erzeugt und verstarkt werden So finden z B Faserlaser und Erbium dotierte Faserverstarker Einsatz im Telekommunikationsbereich Auf Grund der guten Effizienz des Konversionsprozesses und der guten Kuhlung durch die grosse Oberflache der Faser sowie der sehr hohen Strahlqualitat werden Faserlaser mit hoher Leistung in der Materialbearbeitung und Medizin verwendet 12 Nutzung der mechanischen Eigenschaften BearbeitenTypische Eigenschaften von GlasfasernDichte 2 45 2 58 g cm Filamentdurchmesser 5 24 µmZugfestigkeit 1 8 5 GPa kN mm Zug E Modul 70 90 GPaBruchdehnung lt 5 nbsp Ein Bundel Glasfasern fur die Kunststoffverstarkung Glasfaserroving Fur mechanische Anwendungen liegen die Glasfasern meistens als Roving Vliesstoff oder als Gewebe vor 13 Fur Profile verwendet man hingegen unidirektionale nur in eine Richtung verlaufende Fasern so werden zum Beispiel Sportpfeile fur das Bogenschiessen Stabe zur Isolation oder z B in manchen Regenschirmen aus glasfaserverstarktem Kunststoff hergestellt Da Glasfasern sehr kerbempfindlich sind werden sie bei der Herstellung bzw vor dem Verweben mit einer sogenannten Schlichte versehen Diese Schlichte z B eine Silanschlichte dient beim Weben als Schmierstoff und wird nach dem Weben chemisch entfernt Danach wird das sog Finish auf die Glasfasern aufgetragen das fur die Verwendung in Faserverbundwerkstoffen als Haftvermittler zwischen den Glasfasern und dem Kunstharz wirkt Finish wird auch als haftmittelhaltige Schlichte bezeichnet Sie kann bis zu zwei Masseprozent ausmachen liegt jedoch meist bei 0 3 bis 0 8 Prozent Glasfaserverstarkte Kunststoffe zeigen nur eine sehr geringe Kriechneigung und nehmen nur sehr wenig Feuchte auf Festigkeit Bearbeiten Als sprodes Material ist Glas empfindlich gegenuber Spannungsspitzen wie sie an Fehlstellen wie Kerben auftreten vergl Wirkungsweise eines Glasschneiders Risse setzen sich durch den gesamten Korper fort Durch die Faserform ist die Fehlstellengrosse im Gegensatz zum kompakten Werkstoff auf den Faserquerschnitt begrenzt die molekulare Festigkeit des Glases wird nutzbar Die Bruchdehnung einer einzelnen Faser kann bis zu 5 Prozent betragen Sie sind jedoch anfallig gegenuber Knicken und scharfen Kanten Die Zug und Druckfestigkeit der Glasfaser sorgt fur eine besondere Aussteifung des Kunststoffes bei gleichzeitiger Erhaltung einer gewissen Flexibilitat dank der verglichen mit Stahl hohen elastischen Bruchdehnung Die Eigenschaften von Glasfasern werden beispielsweise bei der Herstellung von hochfesten und leichten Bauteilen wie Sportbooten GFK Profilen GFK Bewehrungen oder Angelruten genutzt Auch Tanks und Rohre fur hochkorrosive Stoffe bestehen meist aus glasfaserverstarktem Kunststoff Typischerweise wird fur die Konstruktion die mittlere quasistatische Festigkeit einer unverstarkten E Faser von RG 1 8 GPa verwendet Steifigkeit Bearbeiten Der Elastizitatsmodul von Glasfasern unterscheidet sich nur wenig von dem eines kompakten Werkstoffvolumens aus Glas Anders als Aramidfasern oder Kohlenstofffasern hat die Glasfaser eine amorphe Struktur Wie beim kompakten Fensterglas ist die molekulare Orientierung regellos Die Glasfaser hat isotrope mechanische Eigenschaften Glasfasern verhalten sich bis zum Bruch ideal linear elastisch Ihre Werkstoffdampfung ist sehr gering Die Steifigkeit eines realen Bauteils aus glasfaserverstarktem Kunststoff ergibt sich aus Elastizitatsmodul Richtung und Volumenanteil Standard 60 der Glasfasern sowie zu einem geringen Anteil aus den Eigenschaften des Matrixmaterials da meist ein deutlich weicherer Kunststoff verwendet wird Der Elastizitatsmodul der reinen Glasfaser liegt mit 70 bis 90 GPa etwa in der Grossenordnung von Aluminium 14 Arten von Verstarkungsfasern Bearbeiten Das Glas aus dem die Verstarkungsfasern hergestellt sind beeinflusst die Eigenschaften des Kompositwerkstoffs Daher sind unterschiedliche Qualitaten der Verstarkungsfasern im Handel 14 15 E Glas E Electric Aluminiumborosilikat Glas mit weniger als 2 Alkalioxiden gilt als Standardfaser fur allgemeine Kunststoffverstarkung und fur elektrische Anwendungen ca 90 des Marktes wird in basischer und saurer Umgebung angegriffen S Glas S Strength Aluminiumsilikat Glas mit Zusatzen von Magnesiumoxid hohe mechanische Anforderungen auch bei hohen Temperaturen R Glas R Resistance Aluminiumsilikat Glas mit Zusatzen von Calcium und Magnesiumoxid hohe mechanische Anforderungen auch bei hohen Temperaturen M Glas M Modulus berryliumhaltiges Glas Faser mit erhohter Steifigkeit E Modul Anwendung bei hochsten mechanischen Anforderungen C Glas C Chemical Faser mit erhohter Chemikalienbestandigkeit ECR Glas E Glass Corrosion Resistant Faser mit besonders hoher Korrosionsbestandigkeit D Glas D Dielectric Faser mit niedrigem dielektrischen Verlustfaktor z B die Radome einer Radarstation AR Glas AR Alkaline Resistant Fur die Anwendung in Beton entwickelte Faser die mit Zirconium IV oxid angereichert ist Sie ist gegenuber einer basischen Umgebung weitgehend resistent Q Glas Q Quarz Faser aus Quarzglas SiO2 Eignet sich fur die Anwendung bei hohen Temperaturen von bis zu 1450 C Hohlglasfasern Fasern meist E Glas mit einem HohlquerschnittBemerkung R S und M Glas sind alkalifrei und haben eine gesteigerte Feuchtebestandigkeit Anwendung von Verstarkungsfasern Bearbeiten Glasfasern werden Beton beigemischt bei dem sie als Bewehrung dienen Glasfaserverstarkter Beton wird bei Wellplatten Fassadenplatten oder bei verlorenen Schalungen eingesetzt Ebenso wird Glasfaser im Estrich verwendet Ausserdem wird Feinbeton mit Glasfasertextilien bewehrt das heisst dann textilbewehrter Beton 16 Eine grosse Bedeutung haben Glasfasern in glasfaserverstarktem Kunststoff GFK Luft und Raumfahrt Leiterplatten Boote Bobschlitten usw In der Luft und Raumfahrt werden aus Langglasfasern uberwiegend tragende Strukturen gebaut z B Segelflugzeug Schleicher ASK 21 In der Automobilindustrie werden zurzeit Langglasfasern noch hauptsachlich zur Versteifung von thermoplastischen Bauteilen z B Verkleidungen genutzt Es geht aber hier ein Trend zu tragenden Bauteilen 17 In der Verfahrenstechnik werden Glasfasern hauptsachlich in gewickelten Rohren genutzt Hier zeichnet sich die Glasfaser durch ihre sehr gute Medienbestandigkeit und elektrische Isolierwirkung aus 18 In der Elektrotechnik werden Glasfasern als Verstarkungsfasern in Leiterplatten oder in elektromagnetisch transparenten Verkleidungen Radome genutzt Die Hochspannungstechnik nutzt die hohen Festigkeiten und die Isoliereigenschaft der Fasern in Isolatoren 19 Beim manuellen Technischen Zeichnen auf Zeichenfolie und zur Reinigung werden Glasfaserradierer verwendet 20 Arbeitsschutz in Textilglaswebereien BearbeitenIn Textilglaswebereien werden textile Glasfasern verarbeitet Dabei unterscheidet man zwischen Glasfilamenten und Glasstapelfasern 21 Die in Textilglaswebereien eingesetzten Glasfilamente fallen nicht unter die Geometriekriterien der in der Technischen Regel fur Gefahrstoffe TRGS 905 eingestuften WHO Fasern Textilglasfilamente konnen jedoch bei der Verarbeitung zu Partikeln zerbrechen oder zersplittern die einer WHO Faser entsprechen Die BG BGIA Empfehlungen geben praxisgerechte Hinweise wie durch Schutzmassnahmen in Textilglaswebereien der Stand der Technik zu erreichen ist Beim Verarbeiten von Glasfilamenten gibt es keinen Arbeitsplatzgrenzwert fur Fasern 22 Siehe auch BearbeitenGlaskorrosion Mineralwolle Polymere optische Faser Schlackenfaser Dip Glasfaser Literatur BearbeitenGerhard Neckermann Hans Wessels Die Glasindustrie ein Branchenbild Duncker amp Humblot Berlin 1987 ISBN 3 428 06216 7 S 72 ff Peter H Selden Hrsg Glasfaserverstarkte Kunststoffe Springer Verlag Berlin Heidelberg 1967 Alfred Hummel Josef Sittel Kurt Charisius Fridel Oberlies Deodata Kruger Hans Lenhard Martin Herrmann Wolfgang Dohmohl Lothar Kruger Neuere Untersuchungen an Baustoffen und Bauteilen Springer Verlag Berlin Heidelberg 1942 S 25 27 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Glasfaser Sammlung von Bildern nbsp Commons Glasfaserkabel Sammlung von Bildern nbsp Wiktionary Glasfaser Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Kunstliche Mineralfasern UmweltWissen Bayerisches Landesamt fur Umwelt PDF 595 kB Fiberglass Systems Glasfaserverstarkte Kunststoffrohrsysteme abgerufen am 4 Januar 2018 Neuartige Glasfasern mit innovativen Beschichtungen fur Riemenanwendungen abgerufen am 4 Januar 2018 Zur Beurteilung von AR Glasfasern in alkalischer Umgebung abgerufen am 4 Januar 2018 Glasfaser Haufige Fragen und Antworten zum Glasfaser AnschlussEinzelnachweise Bearbeiten Fedor Mitschke Glasfasern Physik und Technologie Spektrum Akademischer Verlag 2005 ISBN 978 3 8274 1629 2 Peter Grubl Helmut Weigler Sieghart Karl Beton Arten Herstellung und Eigenschaften Verlag Ernst amp Sohn Munchen 2001 ISBN 978 3 433 01340 3 S 622 ff Faserverstarkte Polymere Memento vom 4 Januar 2018 im Internet Archive PDF abgerufen am 4 Januar 2018 a b Axel Donges Optische Fasern physikalische Grundlagen und Anwendungen netzwerk lernen de PDF abgerufen am 4 Januar 2018 Trudi Gerster Wie das Engelshaar auf den Weihnachtsbaum kam In Weihnachtsgeschichten Buchverlag Basler Zeitung ISBN 3 85815 094 0 a b Ginger Gardiner The making of glass fiber compositesworld com abgerufen am 6 Jan 2018 a b Karen Mason Sizing Up Fiber Sizings compositesworld com abgerufen am 6 Jan 2018 Erwin Bohmer Dietmar Ehrhardt Wolfgang Oberschelp Elemente der angewandten Elektronik Kompendium fur Ausbildung und Beruf Vieweg Teubner ISBN 978 3 8348 0543 0 S 282 Andres Keller Breitbandkabel und Zugangsnetze Technische Grundlagen und Standards Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011 ISBN 978 3 642 17631 9 S 73 82 141 144 157 173 181 257 268 Erik Theiss Beleuchtungstechnik Neue Technologien der Innen und Aussenbeleuchtung Oldenbourg R Verlag GmbH Munchen 2000 ISBN 3 486 27013 3 S 84 86 Helmut Naumann G Schroder Martin Loffler Mang Handbuch Bauelemente der Optik Grundlagen Werkstoffe Gerate Messtechnik 7 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2014 ISBN 978 3 446 42625 2 S 532 536 Dieter Bauerle Laser Grundlagen und Anwendungen in Photonik Technik Medizin und Kunst Wiley VCH Verlag Weinheim 2009 ISBN 978 3 527 40803 0 S 87 94 110 161 Glasrovinggewebe PDF abgerufen am 4 Januar 2018 a b Manfred Flemming Gerhard Ziegmann Siegfried Roth Faserverbundbauweisen Fasern und Matrices Springer Verlag Berlin Heidelberg 1995 ISBN 978 3 642 63352 2 S 51 66 Chokri Cherif Hrsg Textile Werkstoffe fur den Leichtbau Techniken Verfahren Materialien Eigenschaften Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011 ISBN 978 3 642 17991 4 S 68 Monika Helm Stahlfaserbetone in der Praxis Herstellung Verarbeitung Uberwachung Verlag Bau Technik Dusseldorf 2014 ISBN 978 3 7640 0560 3 S 28 35 Roman Teschner Glasfasern Springer Verlag Berlin Heidelberg 2013 ISBN 978 3 642 38328 1 Joachim Lenz Hrsg Rohrleitungen eine unendliche Geschichte Vulkan Verlag Essen 2003 ISBN 978 3 8027 5389 3 S 321 ff Serope Kalpakjian Steven R Schmid Ewald Werner Werkstofftechnik Herstellung Verarbeitung Fertigung 5 aktualisierte Auflage Pearson Education Munchen 2011 ISBN 978 3 86894 006 0 S 1111 1115 Bund Deutscher Sekretarinnen e V BDS Hrsg Aufbruch in die Buro Zukunft Sonderausgabe der Zeitschrift SEKRETARIAT Springer Fachmedien Wiesbaden 1982 ISBN 978 3 409 91021 7 S 94 Beuth Verlag GmbH DIN 61850 1976 05 Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel Begriffe Abgerufen am 2 Januar 2020 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e V DGUV DGUV Information 213 721 BG BGIA Empfehlungen fur die Gefahrdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung Textilglasweberei Abgerufen am 2 Januar 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Glasfaser amp oldid 237676651