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Die Zugfestigkeit insbesondere bei Textilien und Papier auch Reissfestigkeit ist einer von mehreren Festigkeits kennwerten eines Werkstoffs die maximale mechanische Zugspannung die der Werkstoff aushalt Die Dimension der Zugfestigkeit ist Kraft pro Flache mit den Masseinheiten N mm oder MPa Als Formelzeichen der Zugfestigkeit werden u a verwendet R m displaystyle R mathrm m 1 R Z displaystyle R mathrm Z 2 s M displaystyle sigma mathrm M s m displaystyle sigma mathrm m s B displaystyle sigma mathrm B 3 b Z displaystyle beta mathrm Z oder f c t displaystyle f mathrm ct 4 Nominelle rot und wahre blau Spannung von Stahl im Spannungs Dehnungs Diagramm Erstere bezieht sich auf den Ausgangsquerschnitt des Pruflings Letztere berucksichtigt die Einschnurung wahrend der Zugprobe Die Zugfestigkeit ist das Maximum der nominellen Spannung hier mit 1 markiert Punkt 2 kennzeichnet die Streckgrenze Punkt 3 die Bruchspannung Zugfestigkeitsprufer fur DrahtmaterialIm Spannungs Dehnungs Diagramm ist die Zugfestigkeit der hochste Punkt der Kurve Bestimmt wird diese zumeist durch den Zugversuch als maximal erreichte Zugkraft F z displaystyle F z bezogen auf den ursprunglichen Querschnitt A 0 displaystyle A 0 der genormten Zugprobe R m F z A 0 displaystyle R mathrm m frac F z A 0 Duktile Werkstoffe wie Stahl dehnen sich im Zugversuch nach Uberschreiten der Zugfestigkeit noch weiter der Probenstab schnurt dann ein Sprode Werkstoffe wie Gusseisen dagegen brechen nahezu ohne Einschnurung Inhaltsverzeichnis 1 Nominelle und wahre Zugfestigkeit 2 Zugfestigkeit als Namensbestandteil 3 Beispielwerte 4 EinzelnachweiseNominelle und wahre Zugfestigkeit BearbeitenZu unterscheiden sind die nominelle Spannung s nominell displaystyle sigma text nominell nbsp technische oder Ingenieur Spannung und die wahre Spannung s wahr displaystyle sigma text wahr nbsp Die aus dem Spannungs Dehnungs Diagramm abgelesenen nominellen Spannungswerte Zugfestigkeit Streckgrenze entsprechen nicht der wahren Spannung im Werkstoff Dies liegt daran dass bei der Berechnung der nominellen Spannung die Zugkraft auf den Ausgangsquerschnitt bezogen wird Bei der Zugprobe andert sich der wirkliche Querschnitt A displaystyle A nbsp aufgrund von Querkontraktion und Brucheinschnurung und ist nach einer Verformung geringer als der Ausgangsquerschnitt Insbesondere an Proben aus duktilen Werkstoffen ist die plastische Verformung nach dem Test durch einen verringerten Querschnitt sicht und messbar Die wahre Zugfestigkeit entspricht also nicht der nominellen Zugfestigkeit in der Probe sondern ist hoher s w a h r F z A displaystyle sigma mathrm wahr frac F z A nbsp Die nominelle Zugfestigkeit kann in eine wahre Spannung umgerechnet werden die aber nicht der wahren Zugfestigkeit entsprechen muss Uber den Bereich der Gleichmassdehnung kann unter Annahme von Volumenkonstanz der wirkliche Querschnitt errechnet werden Sobald es zu einer Einschnurung kommt ist eine Abschatzung des Querschnittes nicht genau moglich Im instrumentierten Zugversuch wird der Probenquerschnitt kontinuierlich gemessen und die Kraft auf den wahren Querschnitt bezogen So untersuchte Proben zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der wahren Spannung bis zum Bruch blaue Kurve in der Abb Der auf diese Weise ermittelte Wert ist jedoch nur von theoretischer Bedeutung Fur die Dimensionierung in der Technik ist ublicherweise die Streckgrenze relevant Die nominelle Zugfestigkeit spielt jedoch eine Rolle beispielsweise in der Fertigung beim Verformen oder Zerspanen Sprode Werkstoffe wiederum werden zwar nach der Zugfestigkeit dimensioniert allerdings gibt es bei diesen Werkstoffen auch keine relevante Einschnurung und daher keinen Unterschied zwischen nomineller und wahrer Spannung Kurz technisch hat ein Bauteil bei Erreichen der Zugfestigkeit langst versagt mit oder ohne Einschnurung Zugfestigkeit als Namensbestandteil BearbeitenDie Zugfestigkeit wurde in der Vergangenheit haufig fur die Charakterisierung von Werkstoffen verwendet Ein Beispiel hierfur ist die Bezeichnung von Baustahlen So wurde der Stahl 52 St52 heute S355 nach seiner Zugfestigkeit von 52 kp mm 510 N mm bezeichnet Aufgrund der Harmonisierung der europaischen und internationalen Normen werden heute viele Stahle nach der Streckgrenze bezeichnet die aus konstruktiver Sicht ein besserer Kennwert fur die Belastbarkeit eines Werkstoffs ist Beispielwerte BearbeitenWerkstoff Zugfestigkeit inN mm bzw MPaGlas 7 70Blei 10 bis 15 5 Zinn 15 6 Porzellan 45 7 Polystyrol 45 bis 64 8 Magnesiumlegierungen 150 bis 350 9 Aluminiumlegierungen meist 200 bis 450 selten bis 640 10 Kupferlegierungen 240 bis 500 11 Gusseisen mit Lamellengraphit 100 bis 350 12 menschliches Haar 200Titanlegierungen 290 bis 1200 13 Baustahl 310 bis 690 14 Legierter Stahl 1100 bis 1300 15 Dyneema 3000 16 Kohlenstoffnanorohren bis 63 000 17 18 Einzelnachweise Bearbeiten Wolfgang Seidel Werkstofftechnik Werkstoffe Eigenschaften Prufung Anwendung Carl Hanser Verlag Munchen 2008 ISBN 978 3 446 40789 3 S 16 Siegfried Robert Hrsg Systematische Baustofflehre Band 1 VEB Verlag fur Bauwesen Berlin 1972 S 39 Dubbel Taschenbuch fur den Maschinenbau 12 Auflage Teil 1 S 513 Normenausschuss im Bauwesen im DIN DIN 1045 1 Tragwerke aus Beton Stahlbeton und Spannbeton Teil 1 Bemessung und Konstruktion Beuth Verlag 2008 S 18 Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 352 Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 348 Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 364 Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 430 Jan Bohlen Sebastian Meyer Bjorn Wiese Berengere J C Luthringer Feyerabend Regine Willumeit Romer Alloying and Processing Effects on the Microstructure Mechanical Properties and Degradation Behavior of Extruded Magnesium Alloys Containing Calcium Cerium or Silver In Materials Band 13 Nr 2 15 Januar 2020 S 391 doi 10 3390 ma13020391 Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage S 768 Deutsches Kupferinstitut Werkstoff Datenblatter CuZn40Pb2 Deutsches Kupferinstitut 2005 Datenblatt Haberhauer Maschinenelelemente 17 Auflage S 627 Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 343 Haberhauer Maschinenelelemente 17 Auflage S 625 Holzmann Festigkeitslehre 10 Auflage S 69 https www swiss composite ch pdf t dyneema pdf Min Feng Yu Tensile Loading of Ropes of Single Wall Carbon Nanotubes and their Mechanical Properties 2000 Min Feng Yu Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load 2000 Normdaten Sachbegriff GND 4133398 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zugfestigkeit amp oldid 237098087