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Die Plastizitat oder plastische Verformbarkeit in Kunst und Kunsthandwerk auch Bildsamkeit beschreibt die Fahigkeit von Feststoffen sich unter einer Krafteinwirkung nach Uberschreiten einer Elastizitatsgrenze irreversibel zu verformen bzw umzuformen zu fliessen und diese Form nach der Einwirkung beizubehalten Unterhalb der Fliessgrenze treten keine oder nur elastische Deformationen auf 1 In der Praxis treten diese Effekte aber immer gemeinsam auf Duktilitat wird auch synonym zu Plastizitat gebraucht womit diese Begriffe nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt werden konnen 2 Inhaltsverzeichnis 1 Materialverhalten 1 1 Beschreibung 1 2 Ursachen 1 2 1 Kristalline Festkorper 2 Technische Bedeutung 3 Beispiele 4 Literatur 5 EinzelnachweiseMaterialverhalten BearbeitenSiehe auch Ideale Plastizitat im Artikel Rheologisches Modell Ein ideal plastischer Korper verhalt sich wie ein starrer nicht deformierbarer Festkorper solange die einwirkende Spannung s displaystyle sigma nbsp unterhalb der Fliessgrenze s F displaystyle sigma F nbsp bleibt erreicht s displaystyle sigma nbsp den Wert s F displaystyle sigma F nbsp so beginnt er sich irreversibel und unbegrenzt zu verformen Ideal plastisches Verhalten tritt in der Natur aber praktisch nicht auf sondern stets gemeinsam mit elastischen oder viskosen Effekten Beispielsweise verhalt sich Stahl im Zugversuch elastoplastisch Demgegenuber verhalten sich die Bingham Fluide viskoplastisch unterhalb einer Fliessgrenze wie ein Festkorper und daruber wie eine Flussigkeit Fliesst ein Stoff unter Krafteinwirkung sofort und nicht erst nach Uberschreiten einer Fliessgrenze so handelt es sich nicht um einen Feststoff sondern um eine viskose Flussigkeit Im Gegensatz dazu wurde ein elastischer Stoff seine ursprungliche Form wieder einnehmen und ein sproder Stoff mit sofortigem Versagen reagieren man spricht von Sprodbruch der z B bei Keramiken und kubisch raumzentrierten Metallen bei tiefen Temperaturen auftritt Beschreibung Bearbeiten nbsp St Venant ElementDer Grad der Dehnung e displaystyle varepsilon nbsp kann als normierte Langenanderung des Korpers angegeben werden Gebrauchlicher ist jedoch der Umformgrad f displaystyle varphi nbsp 3 Haufig verwendete Modelle fur die Berechnung und Simulation der Fliessspannungen aus einem Spannungstensor wurden von Tresca oder von Mises formuliert 4 Das Verhalten eines ideal plastischen Korpers kann durch ein St Venant Element modelliert werden einem Reibklotz der sich erst nach Uberschreiten einer bestimmten Haftreibungskraft in Bewegung setzt Ein Modell zur mathematischen Beschreibung der Plastizitat stammt von Eugene C Bingham Dieses wird vor allem bei Finite Elemente Berechnungen der Viskoplastizitat von Materialien wie Ziegelrohmassen verwendet 5 In der Kontinuumsmechanik befasst sich die Plastizitatstheorie mit der irreversiblen Umformung von Materie Ursachen Bearbeiten Das plastische Verformungsverhalten hangt u a ab vom Spannungszustand der Temperatur der Belastungsart und der Belastungsgeschwindigkeit So kennt man neben der herkommlichen Plastizitat auch die Hochtemperaturplastizitat Kriechverformung und Superplastizitat Innerhalb des Materials ist die plastische Verformung eine Folge von Scherspannungen zwischen den Molekulen und Atomen Kristalline Festkorper Bearbeiten Mikroskopisch wird die plastische Verformung von kristallinen Festkorpern Metallen anhand der Versetzungstheorie beschrieben Es ist eine geringere Scherkraft erforderlich um eine plastische Verformung hervorzurufen indem einzelne Defekte Versetzungen durch den Festkorper wandern als samtliche Atomreihen gleichzeitig zu bewegen Als Analogie wird oft ein grosser Teppich betrachtet der nur um ein kleines Stuck verschoben werden soll Dies ist sehr kraftsparend moglich indem eine kleine Falte durch den Teppich getrieben wird statt den gesamten Teppich auf einmal zu verschieben Siehe auch Festigkeit Technische Bedeutung BearbeitenHinsichtlich der technischen Eigenschaften eines Materials kann die Plastizitat je nach Kraftangriff unterteilt werden in Duktilitat engl ductility das plastische Verhalten unter Zugspannung Tension Schmiedbarkeit engl malleability das plastische Verhalten unter Druckspannung Kompression Die Plastizitat bestimmt die Duktilitat und Umformbarkeit eines Werkstoffes Beispiele BearbeitenHohe Plastizitat Knete feuchter Ton Metalle und Metalllegierungen mit geeignetem Atomgitter gluhender Stahl beim Schmieden Kaltumformung von Blechen beim Treiben einen dunnen Metalldraht kann man in jede beliebige Form biegen typische Bingham Fluide wie Zahnpasta Mayonnaise oder Butter kann man schon mit geringem Druck auf die Tube oder mit dem Messer erweichen und zum Fliessen bringen Bei sehr hohem Druck wird Eis plastisch und kann als Gletscher fliessen Bei noch hoheren Drucken wird Halit Steinsalz ebenfalls plastisch und kann Salzstocke und sogar Salzgletscher bilden Geringe Plastizitat Ein Gummiband ist sehr elastisch und kehrt daher nach Lastrucknahme zu seiner ursprunglichen Form zuruck Keramiken brechen meist sprode ohne plastische Verformung Literatur BearbeitenE C Bingham Fluidity and Plasticity McGraw Hill New York 1922 A H Cottrell Dislocations and Plastic Flow in Crystals Clarendon Press 1953 W F Hosford The mechanics of crystals and textured polycrystals Oxford University Press 1993 Gustav E R Schulze Metallphysik ein Lehrbuch Akademie Verlag Berlin 1967Einzelnachweise Bearbeiten DIN 1342 1 Viskositat Teil 1 Rheologische Begriffe 2003 11 Jack C Rich The Materials and Methods of Sculpture Courier Dover Publications 1988 ISBN 0 486 25742 8 S 129 google com Gunter Gottstein Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Physikalische Grundlagen 4 neu bearb Aufl 2014 Berlin Heidelberg 2014 ISBN 978 3 642 36603 1 Thomas H Courtney Mechanical behavior of materials 2nd ed Auflage McGraw Hill Boston 2000 ISBN 0 07 028594 2 E C Bingham Fluidity and Plasticity New York McGrew Hill 1922 Normdaten Sachbegriff GND 4174847 5 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Plastizitat Physik amp oldid 232831931