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Kriechen auch Retardation bezeichnet bei Werkstoffen die zeit und temperaturabhangige viskoelastische oder plastische Verformung unter konstanter Last Eine Kennzahl fur das Kriechen ist der Kriechmodul oder die Kriechzahl englisch creep coefficient Kriechen muss bei konstruktiven Aufgaben wie dem Maschinenbau oder im Bauwesen prinzipiell berucksichtigt werden und beeinflusst das Verhalten der jeweiligen Objekte z T in erheblichem Masse Je nach Material mechanischer Spannung Dauerhaftigkeit Schadensrisiko und Anwendung konnen diese Effekte jedoch im Zuge einer ingenieurmassigen Genauigkeit manchmal vernachlassigt werden Es gilt im Allgemeinen fur alle metallischen Werkstoffe sowie fur Polymere Kunststoffe Gummi und eine Zahl von Keramiken einschliesslich Beton aber auch fur Holz und Schnee Inhaltsverzeichnis 1 Kriechen bei Beton 2 Kriechen bei Kunststoffen 3 Kriechen bei metallischen Werkstoffen 3 1 Mathematische Beschreibung 3 2 Leichtmetall Legierungen 3 3 Spannstahl 4 Kriechen bei Boden 5 Semantik 6 Literatur 7 EinzelnachweiseKriechen bei Beton BearbeitenKriechen bezeichnet die Verformungszunahme des Betons im Laufe der Zeit unter einer konstanten Spannung Es ist eine Eigenschaft des Betons die sich insbesondere bei einer hohen Ausnutzung der Druckbelastung durch eine Gefugeumwandlung und Volumenverminderung aussert Das Kriechen wird durch das im Zementstein enthaltene Wasser ermoglicht Eine aussere Belastung fuhrt zum Platzwechsel von Wassermolekulen im Zementstein Gel Dazu kommen Verdichtungs und Gleitvorgange zwischen den Gelpartikeln Es wird chemisch nicht gebundenes Wasser aus den Zementporen in die Kapillaren gepresst und verdunstet was ein Schrumpfen des Gels zur Folge hat Die Zunahme der Kriechverformungen wird mit der Zeit immer geringer und kommt erst nach mehreren Jahren nahezu zum Stillstand Das Kriechen setzt sich aus zwei Anteilen zusammen Der reversible Verformungsanteil der nach Entlastung mit zeitlicher Verzogerung zuruckgeht auch als Ruckkriechen bezeichnet wird durch das Alter des Betons wenig beeinflusst und erreicht schon nach kurzer Zeit seinen Endwert Der dominierende irreversible Verformungsanteil bleibt nach Entlastung voll erhalten er wird auch als Fliessen bezeichnet ist dagegen stark vom Betonalter abhangig und erreicht seinen Wert erst nach langer Zeit Unter ungunstigen Randbedingungen kann die Endkriechzahl einen Wert von ungefahr 3 0 erreichen d h die Betonverformungen durch Kriechen sind dreimal so gross wie aus der elastischen Verformung Verlauf und Ausmass des Kriechens werden neben Belastungsgrosse und Alter des Betons insbesondere durch das Zementsteinvolumen und den Wasser Zement Wert beeinflusst Weitere Parameter sind Luftfeuchtigkeit Querschnittsgeometrie des Bauteils Erhartungsgeschwindigkeit des Zementes und Betondruckfestigkeit Die Kriechzahlen werden im Labor mit dem Kriechversuch bestimmt Die Angaben in der DIN 1045 1 gelten fur das lineare Kriechen unter einer Druckspannung d h die Kriechzahlen sind unabhangig von der Belastungshohe Dies gilt bis zu einer Spannung von ungefahr 45 der Zylinderfestigkeit des Betons Bei hoheren Betondruckspannungen tritt infolge einer verstarkten Mikrorissbildung des Betons das nichtlineare Kriechen auf Dabei nehmen die Kriechverformungen mit steigender Belastung uberproportional zu Bei der Berechnung von vorgespannten Betonteilen Spannbeton ist das Kriechen des Betons ein wichtiger Parameter den es zu beachten gilt da durch die Vorspannung im Allgemeinen grosse Betondruckspannungen eingebracht werden Die sich daraus ergebenden Kriechstauchungen des Betonbauteils vermindern die Spannstahldehnung und damit auch die Vorspannkraft Das Kriechen des Betons kann aber auch massgebend sein bei dem Tragfahigkeitsnachweis von schlanken Stahlbetonstutzen oder bei dem Verformungsnachweis von schlanken Decken Das Kriechen darf nicht mit dem Schwinden des Betons verwechselt werden welches die Volumenminderung aufgrund von Feuchtigkeitsverlust im Beton ist Kriechen bei Kunststoffen BearbeitenDa Kunststoffe aus grossen im Fall von Thermoplasten und Elastomeren auch aus verknaulten Molekulketten bestehen gleiten bzw entknaueln sich diese unter ausserer Belastung woraus eine Dehnung resultiert 1 Je nach Herstellung Grundpolymer Fullstoff und Fullgrad des Kunststoffes kann die Dehnung mehrere 100 betragen Kriechen bei metallischen Werkstoffen BearbeitenDie Eigenschaften metallischer Werkstoffe sind oberhalb einer Ubergangstemperatur T t displaystyle T t nbsp zeitabhangig da hier alle Gefugemechanismen thermisch aktiviert ablaufen Die Ubergangstemperatur ist werkstoffabhangig und betragt etwa 30 bis 40 der Schmelztemperatur in Kelvin 2 Bei diesen hohen Temperaturen T gt T t displaystyle T gt T t nbsp lauft eine Reihe verschiedener Werkstoffzustandsanderungen ab die sich auf Einflusse von Temperatur mechanischer Spannung Zeit sowie Umgebungsatmosphare zuruckfuhren lassen Hier erfahren metallische Werkstoffe auch bei geringen mechanischen Spannungen unterhalb der Streckgrenze R e displaystyle R e nbsp eine irreversible plastische Verformung die langsam aber stetig voranschreitet Diese voranschreitende plastische Verformung unter ruhender Last wird Kriechen genannt und ist temperatur spannungs zeit und werkstoffabhangig Kriechen ist immer mit einer Schadigung des metallischen Werkstoffs verbunden Kriechen beruht im Wesentlichen auf transkristallinen Vorgangen wie Versetzungsbewegungen und Leerstellendiffusion Aber auch interkristalline Vorgange wie Korngrenzengleiten und Korngrenzendiffusion sind am Kriechen beteiligt Wahrend also in der Regel bei Raumtemperatur eine statische Last unterhalb der Streckgrenze ausschliesslich zu elastischer Verformung fuhrt und praktisch unendlich lange von Bauteilen ertragen werden kann fuhrt das Kriechen bei Hochtemperaturbeanspruchung neben einer elastischen Dehnung zusatzlich zu einer zeitlich fortschreitenden plastischen Dehnung Kriechdehnung die mit einer Werkstoffschadigung verbunden ist und die Bauteillebensdauer begrenzt Man unterscheidet dabei bei steigender Belastung Diffusionskriechen Leerstellen oder Zwischengitteratome diffundieren durch das Kristallgitter Nabarro Herring creep Versetzungskriechen Durch thermisch aktivierte Prozesse Diffusion werden an den vor Hindernissen wartenden Versetzungen Leerstellen angelagert zum Uberklettern ist nun keine Spannungserhohung mehr notwendig Versetzungsgleiten Die Versetzungen welche sich auf Gleitebenen bewegen uberwinden Hindernisse durch thermisch aktivierte Prozesse wie z B Klettern und Quergleiten Korngrenzkriechen gleiten In polykristallinen Werkstoffen konnen diese Prozesse auch mit Korngrenzenbewegung anstatt nur mit Gitterdefektbewegung auftreten Die verschiedenen Kriechmechanismen treten nebeneinander und nacheinander gekoppelt auf Das Diffusionskriechen erfolgt unabhangig von den anderen Prozessen so dass der jeweils schnellste Prozess die Kriechgeschwindigkeit bestimmt Die ubrigen Mechanismen sind miteinander gekoppelt so dass der jeweils langsamste Prozess die Kriechgeschwindigkeit bestimmt Das Kriechen fuhrt zur Absenkung der Festigkeitswerte deren Abhangigkeit von den Parametern Temperatur mechanischer Beanspruchung Zeit und Werkstoff sehr komplex ist Das Kriechen wahrend der Hochtemperaturbeanspruchung stellt in der Technik ein erhebliches Problem dar da es zum Bauteilversagen fuhren kann z B durch Kollision von Turbinenschaufeln am Gehause Formanderung von hochbelasteten Kerben an Turbinenwellen oder Leckage von Kesselrohren Daher ist die Kenntnis des Kriechverhaltens des Werkstoffs unter Betriebsbeanspruchung unumganglich fur die Auslegung und den Betrieb von Hochtemperaturbauteilen Bei Hochtemperaturbeanspruchung kann Kriechen nicht verhindert werden Durch gezielte legierungstechnische Massnahmen lasst sich der Kriechprozess jedoch beeinflussen Daher werden fur Hochtemperaturbauteile spezielle Werkstoffe z B martensitische und austenitische Stahle oder Nickelbasislegierungen eingesetzt nbsp Zeitstandversuch fur metallische WerkstoffeDie Ermittlung des Kriechverhaltens erfolgt mit sogenannten Zeitstandversuchen genormt nach DIN EN 10 291 und ISO 204 Im Zeitstandversuch wird eine Probe statisch unter konstanter hoher Temperatur belastet und dabei die Verlangerung der Probe durch plastische Verformung uber der Zeit gemessen Aus dieser plastischen Verformung lasst sich die Kriechdehnung ermitteln Dabei ergibt sich die im Bild dargestellte Kriechkurve die man in die technischen Kriechbereiche I II und III unterteilt nbsp Kriechkurve und Gefugevorgange wahrend eines ZeitstandversuchsEin weiteres wichtiges Ergebnis des Zeitstandversuchs ist die Beanspruchungszeit bis zum Bruch t u displaystyle t u nbsp Durch Zeitstandversuche bei unterschiedlichen mechanischen Spannungen ergeben sich somit unterschiedliche Beanspruchungszeiten bis zum Bruch Fur die Auslegung von Bauteilen ist die daraus ermittelte Zeitstandfestigkeit R u t T displaystyle R u t T nbsp wesentlich Die Zeitstandfestigkeit ist die Spannung die der Werkstoff bei der Temperatur T displaystyle T nbsp fur die Beanspruchungszeit t displaystyle t nbsp bis zum Versagen ertragt Die technisch relevanten Beanspruchungszeiten betragen oft mehrere Jahre so dass Zeitstandversuche in der Regel sehr langzeitig durchgefuhrt werden Mathematische Beschreibung Bearbeiten Zur mathematischen Beschreibung des Bereichs nahezu konstanter Kriechrate sekundares Kriechen wird haufig das Norton sche Kriechgesetz verwendet Aus Untersuchungen zum sekundaren Kriechbereich wurde 1929 durch Norton eine erste rein spannungsabhangige Kriechbeschreibung entwickelt welche die minimale Kriechgeschwindigkeit als Potenzfunktion der Spannung beschreibt e m i n K s n displaystyle dot varepsilon mathrm min K cdot sigma n nbsp Hierbei stellen der Spannungsexponent n displaystyle n nbsp und der Faktor K displaystyle K nbsp temperaturabhangige Materialkonstanten dar Der Spannungsexponent n displaystyle n nbsp gilt dabei auch als Indikator fur den Verformungsmechanismus In der Literatur wird fur einen Spannungsexponenten n 4 7 displaystyle n 4 ldots 7 nbsp Versetzungskriechen und fur n 1 2 displaystyle n 1 ldots 2 nbsp Korngrenzengleiten angenommen Bei sehr niedrigen Spannungen bzw Kriechgeschwindigkeiten konnen Spannungsexponenten von n 1 displaystyle n approx 1 nbsp auftreten die den hier ausschliesslich auf Diffusionskriechen beruhenden Verformungsmechanismus beschreiben Dieses Norton sche Kriechgesetz kommt bis heute wegen seiner einfachen Anwendbarkeit haufig zum Einsatz und wird zur uberschlagigen Abschatzung von Kriechverformungen oder Spannungsumverteilungen sowie von Spannungsrelaxation im Bauteil verwendet Es ist jedoch nur fur mittlere und niedrige Spannungen im sekundaren Kriechbereich gultig und eine Identifizierung der Parameter K displaystyle K nbsp und n displaystyle n nbsp muss fur jede Anwendungstemperatur separat durchgefuhrt werden Fur genauere Berechnungen von zeit und temperaturabhangigen Verformungen bei Hochtemperaturbeanspruchung werden wesentlich leistungsfahigere Beschreibungen benotigt Hierbei unterscheidet man phanomenologische Gleichungen die mathematische Beschreibungen der gemessenen Kriechkurven darstellen und konstitutive Gleichungen die auf kontinuumsmechanische oder mikrostrukturelle Ansatze basieren und Verformung und Schadigung koppeln Ein leistungsfahiger Gleichungstyp stellt z B die phanomenologische modifizierte Garofalo Gleichung dar oder auch das konstitutive Chaboche Modell Beide Arten der Beschreibungen sind bei der Parameteridentifizierung in der Regel sehr aufwendig und erfordern viel mechanisch werkstoffliches Wissen Ein Beispiel fur ein phanomenologisches Modell das die Kriechrate im stationaren Kriechbereich e s displaystyle dot varepsilon mathrm s nbsp wiedergibt und einige weitere Werkstoffkenngrossen berucksichtigt ist 3 e s A s G n e Q k T displaystyle dot varepsilon mathrm s A cdot frac sigma G n cdot e frac Q kT nbsp Wobei A displaystyle A nbsp ein materialabhangiger Proportionalitatsfaktor G displaystyle G nbsp der Schubmodul Q displaystyle Q nbsp die Aktivierungsenergie Haufig Diffusionsenthalpie von Leerstellen und k displaystyle k nbsp die Boltzmann Konstante Die Leerstellendiffusion ist nicht fur den Massetransport sondern eher fur die Umgehung von Hindernissen von Stufenversetzung verantwortlich Leichtmetall Legierungen Bearbeiten Bei Leichtmetall Legierungen wie Aluminium und Magnesiumlegierungen die haufig im Fahrzeug und Flugzeugbau verwendet werden tritt Kriechen schon bei Temperaturen von ca 50 100 C auf Die erhohte Anzahl von Gleitebenen in der kubisch flachenzentrierten Kristallstruktur des Aluminiums bieten zudem dem plastischen Kriechverformungsprozess weniger Widerstand was den Einsatz dieser Legierungen fur erhohte Temperaturen einschrankt Spannstahl Bearbeiten Bei den hochfesten Spannstahlen ist Kriechen auch bei Raumtemperatur und hohen standig wirkenden Gebrauchsspannungen unterhalb der Streckgrenze moglich Deren Einsatz zur Vorspannung von Spannbetonkonstruktionen bewirkt eine Kriechdehnung und somit Spannungsverluste infolge Relaxation Abnahme der Spannung bei konstanter Dehnung Diese Spannungsverluste konnen eine Grossenordnung von bis zu 10 der Anfangsspannung haben Kriechen bei Boden BearbeitenBoden verformen sich unter kompressiven und scherenden Beanspruchungen zeitabhangig Dabei tritt zum einen die Konsolidation auf bei welcher bindige gering durchlassige Boden das Porenwasser nur zeitlich verzogert aufnehmen bzw abgeben zum anderen spielt das Kriechen aufgrund der Viskositat der Boden eine wichtige Rolle Bei kompressiven Beanspruchungen unter eindimensionalen odometrischen oder hydrostatischen isotropen Spannungen nimmt die Dichte eines Bodenelementes unter konstanten effektiven Spannungen weiter zu Die Zunahme der Dichte folgt dabei fur die eindimensionale Kompression folgendem empirischen Gesetz e c r C a 1 e 0 log t t 0 displaystyle varepsilon cr C a 1 e 0 cdot log t t 0 nbsp mit e c r displaystyle varepsilon cr nbsp die eindimensionale Dehnung infolge Kriechen C a displaystyle C a nbsp ein empirischer Kriechbeiwert e 0 displaystyle e 0 nbsp die Anfangsporenzahl t 0 displaystyle t 0 nbsp eine Referenzzeit Semantik BearbeitenDie inhaltliche Bedeutung Semantik des Begriffes Kriechen wird in der Technischen Praxis oft sehr unscharf verwendet und oftmals mit dem Begriff der Relaxation gleichgesetzt Eine vereinfachte Unterscheidung ist moglich durch Kriechen Spannung konstant Dehnung in Funktion der Zeit zunehmend Relaxation Dehnung konstant Spannung in Funktion der Zeit abnehmend Literatur BearbeitenA H Cotrell An Introduction to Metallurgy Edward Arnold Publishers Ltd London 1967 Gustav E R Schulze Metallphysik ein Lehrbuch Akademie Verlag Berlin 1967 Anke Rita Pyzalla Walter Reimers Kriechschadigung dreidimensional sichtbar gemacht Physik in unserer Zeit doi 10 1002 piuz 200590056 Walter Michaeli Einfuhrung in die Kunststoffverarbeitung S 45 54 online Einzelnachweise Bearbeiten Fritz Rothemeyer Franz Sommer Kautschuktechnologie 2 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen Wien 2006 S 514 515 ISBN 978 3 446 40480 9 J Rosler H Harders M Baker Mechanisches Verhalten der Werkstoffe Springer 2006 S 383 Gottstein Gunter Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Physikalische Grundlagen 4 neu bearb Aufl 2014 Berlin Heidelberg ISBN 978 3 642 36603 1 S 289 Normdaten Sachbegriff GND 4131134 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kriechen Werkstoffe amp oldid 228488486