Bis zu 50 % günstiger als neu 3 Jahre rebuy Garantie Professionelles Refurbishment
ElektronikMedien
Tipps & News
AppleAlle anzeigen
TabletsAlle anzeigen
HandyAlle anzeigen
Fairphone
AppleAlle anzeigen
iPhone Air Generation
GoogleAlle anzeigen
Pixel Fold
HonorAlle anzeigen
HuaweiAlle anzeigen
Honor SerieY-Serie
NothingAlle anzeigen
OnePlusAlle anzeigen
OnePlus 11 GenerationOnePlus 12 Generation
SamsungAlle anzeigen
Galaxy XcoverWeitere Modelle
SonyAlle anzeigen
Weitere Modelle
XiaomiAlle anzeigen
Weitere Modelle
Tablets & eBook ReaderAlle anzeigen
Google
AppleAlle anzeigen
HuaweiAlle anzeigen
MatePad Pro Serie
MicrosoftAlle anzeigen
XiaomiAlle anzeigen
Kameras & ZubehörAlle anzeigen
ObjektiveAlle anzeigen
System & SpiegelreflexAlle anzeigen
WearablesAlle anzeigen
Fitness TrackerAlle anzeigen
SmartwatchesAlle anzeigen
Xiaomi
Konsolen & ZubehörAlle anzeigen
Lenovo Legion GoMSI Claw
NintendoAlle anzeigen
Nintendo Switch Lite
PlayStationAlle anzeigen
XboxAlle anzeigen
Audio & HiFiAlle anzeigen
KopfhörerAlle anzeigen
FairphoneGoogle
LautsprecherAlle anzeigen
Beats by Dr. DreGoogleYamahatonies
iPodAlle anzeigen

Handgeprüfte Gebrauchtware

Bis zu 50 % günstiger als neu

Der Umwelt zuliebe

Der Pressverband als torsionbelastete Krafteinleitung in Faser-Kunststoff-Verbund-Wellen

Thomas Fischer (Broschiert, Deutsch)

Keine Bewertungen vorhanden
Optischer Zustand
Beschreibung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Pressverband als torsionsbelastetes Krafteinleitungselement in Wellen aus Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV). Antriebswellen aus FKV finden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften vermehrt Anwendung in der Antriebstechnik. Problematisch ist allerdings der Krafteinleitungsbereich, da hier nicht die hochfesten Fasern, sondern die niederfeste Polymermatrix belastet wird. Der Pressverband erscheint dabei als geradezu prädestiniertes Verbindungskonzept, da sich den Schubspannungen infolge der Verpressung der Fügepartner Querdruckspannungen überlagern. Dies wirkt sich sehr günstig auf den Versagensmechanismus aus. Für Pressverbände mit FKV-Fügepartnern fehlen bislang jedoch Berechnungsverfahren und Konstruktionsprinzipien. Mittels der Finiten-Elemente-Methode (FEM) und Versuchen werden die im Pressverband ablaufenden Mechanismen und der Einfluss der besonderen Eigenschaften der FKV-Welle auf diese Vorgänge vertieft analysiert. Dabei wird neben der Orthotropie der FKV-Welle, auch deren nichtlineares und visko-elastisches Werkstoffverhalten berücksichtigt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Optimierungsmaßnahmen abgeleitet. Insbesondere wird die Notwendigkeit einer reibwertsteigernden, aber teuren Mikroverzahnung kritisch hinterfragt. Beim Längspressverband ist insbesondere der Einpressvorgang von besonderer Bedeutung. Die kraftschlüssige Art der Lastübertragung erfordert einen möglichst hohen mittleren Fugendruck in der Trennfuge zur Nabe. Als limitierende Faktoren lassen sich die Schubbelastungen der FKV-Fügefläche und die erforderlichen Einpresskräfte identifizieren. Letztere können zu einem Stabilitätsversagen der Welle führen. Auch für den Einpressvorgang werden in numerischen und experimentellen Untersuchungen die ablaufenden Mechanismen analysiert, und Maßnahmen erörtert, welche die Realisierung möglichst hoher Fugendrücke in der Trennfuge erlauben. Die wichtigsten Erkenntnisse aller Untersuchungen werden als Konstruktions- und Auslegungshinweise zusammengefasst.
Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
ab 39,99 €
Derzeit nicht verfügbar
Derzeit nicht verfügbar

Handgeprüfte Gebrauchtware

Bis zu 50 % günstiger als neu

Der Umwelt zuliebe

Technische Daten


Erscheinungsdatum
01.06.2005
Sprache
Deutsch
EAN
9783832239367
Herausgeber
Shaker
Serien- oder Bandtitel
Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden
Sonderedition
Nein
Autor
Thomas Fischer
Seitenanzahl
205
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Krafteinleitung, Pressverbindung, Composite, Faserverstärkter Kunststoff, Antriebswelle, Bemessung, Torsionsmoment
Thema-Inhalt
TG - Maschinenbau und Werkstoffe
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Informationen nach EU Data Act

-.-
Leider noch keine Bewertungen
Leider noch keine Bewertungen
Schreib die erste Bewertung für dieses Produkt!
Wenn du eine Bewertung für dieses Produkt schreibst, hilfst du allen Kund:innen, die noch überlegen, ob sie das Produkt kaufen wollen. Vielen Dank, dass du mitmachst!