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Prüfung von Kunststoffen und Bauteilen

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Polymer Engineering

Zusammenfassung

Bei der Verarbeitung von Kunststoffen zu Bauteilen treten infolge der Scherbeanspruchungen in der Schmelze beim Füllen der Form Orientierungen im Werkstoff auf. Es handelt sich hierbei um eine räumliche Ausrichtung von Molekülketten, daraus gebildeten kristallinen Einheiten wie Kristallite, Lamellen, Sphärolithe und Fibrillen, des Weiteren Füllstoffe wie Fasern sowie Materialinhomogenitäten wie Lunker und Crazes. Diese Orientierungen können reversibler oder irreversibler Natur sein und beeinflussen entscheidend die Werkstoff- und Bauteileigenschaften.

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Literatur

Literatur – Kapitel 7.1.1

  1. Göschel U, Thermally stimulated structural changes in highly oriented glassy polyethylenterephthalate. Polymer 18(1996)37, S 4049–4059

    Article  Google Scholar 

  2. Manuskript zum Hauptfachpraktikum. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde, 2005

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Ehrenstein GW (1999) Polymer – Werkstoffe, Struktur, Eigenschaften, Anwendung. Carl Hanser Verlag, München, 2. Aufl

    Google Scholar 

  • Hering E, Martin R, Stohrer M (1999) Physik für Ingenieure. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 7. Aufl

    Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.1.2

  1. DIN EN ISO 6727-1 (2003) Kunststoffe: Bestimmung dynamsich-mechanischer Eigenschaften; Teil 1: Allgemeine Grundlagen. Beuth Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  2. ISO 6727-7 (1996) Plastics: Determination of dynamic mechanical properties; Part 7: Non-resonance method. Beuth Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  3. Internetseite der Firma Netzsch: http://www.netzschthermal-analysis.com

    Google Scholar 

  4. Internetseite der Firma Gabo: http://www.gabo.com

    Google Scholar 

  5. Internetseite der Firma TA Instruments: http://www. tainstruments.com

    Google Scholar 

  6. Manuskript zum Hauptfachpraktikum. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde, 2005

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • BASF: Kunststoffphysik im Gespräch. S 49–54

    Google Scholar 

  • Becker GW, Meißner J u. a. (1963) Elastische und viskose Eigenschaften von Werkstoffen. Beuth Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  • Biederbick K (1977) Kunststoffe. Vogel-Verlag, Würzburg

    Google Scholar 

  • Ehrenstein GW (2002) Mit Kunststoffen konstruieren. Hanser Verlag, München, 2. Aufl

    Google Scholar 

  • Haenle S, Gnauck B, Harsch G (1972) Praktikum der Kunststofftechnik. Hanser Verlag, München, S 282–288

    Google Scholar 

  • Hellerich W, Harsch G, Haenle S (2004) Werkstoff-Führer Kunststoffe. Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Laeis W (1972) Einführung in die Werkstoffkunde der Kunststoffe. Hanser Verlag, München, S 131–143

    Google Scholar 

  • Menges G (2002) Werkstoffkunde Kunststoffe. Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Oberbach K, Bauer E, Brinkmann S, Pabst F (2004) Saechtling Kunststoff Taschenbuch. 29. Ausgabe, Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Schreyer G (1972) Konstruieren mit Kunststoffen, Teil 1 und 2. Hanser Verlag, München, S 349–455

    Google Scholar 

  • Taprogge R (1977) Konstruieren mit Kunststoffen. VDI- Verlag, Düsseldorf, S 8

    Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.1.3

  1. DIN EN ISO 527 (1996) Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 1: Allgemeine Grundsätze. Beuth Verlag, Berlin, 04/1996

    Google Scholar 

  2. DIN EN ISO 527 (1996) Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 2: Prüfbedingungen für Formund Extrusionsmassen, Beuth Verlag, Berlin, 07/1996

    Google Scholar 

  3. Eyerer P (2007) Kunststoffkunde. Vorlesungsmanuskript. IOS 2007/2008, 14. Auflage, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT, Pfinztal

    Google Scholar 

  4. DIN EN ISO 179 (2001) Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften – Teil 1: Nichtinstrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung. Beuth Verlag, Berlin, 06/2001

    Google Scholar 

  5. Schmiedel H (Hrsg) (1992) Handbuch der Kunststoffprüfung. Hanser Verlag, München, Seite 105

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Elias HG (2003) Makromoleküle. 4 Bände, Weinheim, Wiley-VCH, 6. Aufl

    Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.1.4

  1. Eisenreich N, Rohe Th (1996) Identifying plastics, analytical methods facilitate grading used plastics [Identifizieren von Kunststoffen, Analytische Methoden helfen Altkunststoffe zu sortieren], Kunststoffe plast europe, Vol 86, No 2, S 31–32

    Google Scholar 

  2. Eisenreich N, Rohe Th (2000) Infrared Spectroscopy in Analysis of Plastics Recycling. In: Meyers RA (ed.) Encyclopedia of Analytical Chemistry. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, Vol 9, S 7623–7644

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Hummel D, Scholl F (1988) Atlas der Polymer- und Kunststoffanalyse, Bd 2 Teil b/I. Carl Hanser Verlag, München, Wien, 2. Aufl, 1988

    Google Scholar 

  • Wachter G (1990) Interpretation von IR-Spektren – eine Einführung. CLB Chemie für Labor und Betrieb, 9 Teile in den Heften 5 bis 12, 1989 bis 1990

    Google Scholar 

  • Günzler H, Böck H (1983) IR-Spektroskopie. Verlag Chemie, Weinheim, 2. Aufl

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Ehrenstein G W, Riedel G, Trawiel P (1998) Praxis der Thermischen Analyse von Kunststoffen. Carl Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Elias H-G (2003) Makromoleküle, 4 Bände. Weinheim, Wiley-VCH, 6. Aufl

    Google Scholar 

  • Frick A, Stern C (2006) DSC-Prüfung in der Anwendung. Hanser Verlag, München, 164 S

    Google Scholar 

  • Knappe S (2007) Qualitätssicherung und Schadensanalyse (DSC-Analyse), Kunststoffe 97(2007)9, S 224–226

    Google Scholar 

  • Turi E A (1997) Thermal Characterization of Polymeric Materials. Academic Press, San Diego

    Google Scholar 

  • Widmann G, Riesen R (1990) Thermoanalyse – Anwendungen, Begriffe, Methoden. Hüthig Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Wunderlich B (1990) Thermal Analysis. Academic Press, New York

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Batzer H (1985) Polymere Werkstoffe, Bd I Chemie und Physik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, ISBN 3-13-648101-1

    Google Scholar 

  • Carlowitz B (1990) Die Kunststoffe: Chemie, Physik, Technologie. Carl Hanser Verlag, München Wien, ISBN 3-446-14416-1

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 899 (1996) Bestimmung des Kriechverhaltens. Beuth Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  • Eyerer P (2005) Kunststoffkunde Vorlesungsmanuskript. IKP Universität Stuttgart, 13. Aufl, 2005/06

    Google Scholar 

  • Fung YC (1965) Foundations of Solid Mechanics. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, ASIN: 0133299120

    Google Scholar 

  • Pöllet P (1985) Automatisierung der Zeitstandprüfung an Kunststoffen. Kunststoffe, 75. Jahrgang, Carl Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Stojek M (1998) FEM zur mechanischen Auslegung von Kunststoff- und Elastomerbauteilen. Herausgeber Michaeli W, Springer-VDI-Verlag, Düsseldorf, ISBN 3-9806285-2-0

    Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.1.7

  1. Hensen F (1988) Kunststoff-Extrusionstechnik I. Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  2. N.N. Messextruder und Messkneter in der Kunststoffverarbeitung. VDI-K 1982 Tagungshandbuch

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Boss M, Loodke Th (2007) Kapillarrheometer perfektioniert Spritzgießprozess. Kunststoffe 97(2007)11, S 139–141

    Google Scholar 

  • Dealy JM, Larson RG (2006) Structure and Rheology of Molten Polymers. Hanser Verlag, München, 530 S

    Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.2

  1. Bakelite AG: Formmassen – Vergleich von Prüfnormen nach ISO, DIN, ASTM, JIS und BS. 65 S

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Marchetti K, Pongratz S (2007) Schadensanalyse an Elastomeren. Kunststoffe 97(2007)11, S 44–49

    CAS  Google Scholar 

Literatur – Kapitel 7.4

  1. Vogl G (1999) Umweltsimulation für Produkte – Zuverlässigkeit steigern, Qualität sichern. Vogel Fachbuch, ISBN 3802317823

    Google Scholar 

  2. Environmental Engineering Handbook. SEES (Swedish Environmental Engineering Society), Item No. 003

    Google Scholar 

  3. Braunmiller U (1994) Wirkungen von mechanischdynamischen Transportbelastungen auf Transportgüter und Verpackungsmaterialien. Wissenschaftliche Schriftenreihe des ICT, Bd 9, ISSN 0933-0062

    Google Scholar 

  4. Schubert H, Ziegahn K-F (1999) Environmental Engineering: Fundamentals and Strategies. In: Reichert T Climatic and Air Pollutions Effects on Materials and Equipment. CEEES Publication No-2, ISBN 3-9806167-2-X

    Google Scholar 

  5. Deutscher Wetterdienst, DWD, Klimastatusbericht 2005, ISBN 3-88148-413-2

    Google Scholar 

  6. Souchard E, Lenfant P (1991) Vibration testing in the automotive industriy. Noise & Vibration Worldwide, ISSN 0957-4565

    Google Scholar 

  7. Braunmiller U (1999) Source Reduction by European Testing Schedules (SRETS). BCR Information, Office for Official Publications of the European Communities, Report EUR 19090, ISBN 92-828-7624-1

    Google Scholar 

  8. Trost T (1998) Source Reduction by European Testing Schedules (SRETS) – Identification of Damage Inducing Mechanisms. BCR Information, Office for Official Publications of the European Communities, Report EUR 18267 EN, ISBN 92-828-3604-5

    Google Scholar 

  9. Fundamentals of Acceleration Stress Testing, Thermotron Industries (1998)

    Google Scholar 

  10. Holy M (2004) Environmental Stress Screening: State of the Art oder Alter Zopf. In: Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. 33. Jahrestagung der GUS, ISBN 3-9808 382-4-2

    Google Scholar 

  11. Holy M (1999) Synthesis of an ESS Survey at the European Level. CEEES Publication No. 3, ISSN 1104-6341

    Google Scholar 

  12. Mountogianakis H (2004) Hochbeschleunigte Lebensdauertests HALT/HASS – Von der Designverifikation zur erfolgreichen Qualifikation. In: Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. 33. Jahrestagung der GUS, ISBN 3-9808 382-4-2

    Google Scholar 

  13. Cäsar J, Braunmiller U (2004) Betauung – die unbekannte Größe. In: Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. 33. Jahrestagung der GUS, ISBN 3-9808 382-4-2

    Google Scholar 

  14. Reichert T, Cäsar J (1999) Corrosion Tests on Electronical Products. In: Reichert T Climatic and Air Pollutions Effects on Materials and Equipment. CEEES Publication No. 2, ISBN 3-9806167-2-X

    Google Scholar 

  15. Furrer E, Ziegahn K-F (2005) Transportbelastungen – Tipps und Tricks. Gesellschaft für Umweltsimulation, ISBN 3-9808 382-7-7

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  • Brown RP (1984) Taschenbuch der Kunststoff-Prüftechnik. Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Cromton TR (2006) Polymer Reference Book. 1. Aufl, 704 S, Rapra Technology, Shawbury, UK (Polymercharakterisierung, Qualitätsmanagement)

    Google Scholar 

  • Felber E (2007) Automobilentwicklung mit dem Einmachglas (Geruchstest). Kunststoffe 97(2007)11, S 105–107

    Google Scholar 

  • Finn G, Hissmann O (2007) Unbestechliche Augen – Folieninspektion. Kunststoffe 97(2007)5, S 46–49

    Google Scholar 

  • Hissmann = (2007) Lückenlose Kontrolle (Polymer- und Folienherstellung). Kunststoffe 97(2007)10, S 245–248

    CAS  Google Scholar 

  • Knappe S (2007) Ist die Formulierung richtig? (Thermogravimetrie). Kunststoffe 97(2007)10, S 255–257

    Google Scholar 

  • Krampe R (2007) Perfekte Augen (Folieninspektion). Kunststoffe 97(2007)10, S 240–244

    Google Scholar 

  • Michaeli W, Tondorf A, Berdel K (2007) Dreidimensionale Schaumstrukturanalyse (Qualitätssicherung). Kunststoffe 97(2007)10, S 264–267

    Google Scholar 

  • Reichert T (Hrsg) (2004) Natural and Artificial Ageing of Polymers. GUS, Publ 5, Pfinztal

    Google Scholar 

  • Riedl A (2007) Mehr als Prüfen – Kalkulierbarer Wettereinfluss. Kunststoffe 97(2007)5, S 58–60

    Google Scholar 

  • Schmiedel H (1992) Handbuch der Kunststoffprüfung. Hanser Verlag, München

    Google Scholar 

  • Schulz H, Krajewski P et al. (2007) Unerwünschte Emissionen müssen nicht sein. Kunststoffe 97(2007)11, S 100–103

    CAS  Google Scholar 

  • Steinhoff B et al. (2007) Prozessbedingter Abbau von Polymilchsäure (Extrusion). Kunststoffe 97(2007)10, S 259– 262

    CAS  Google Scholar 

  • Wietzke S, Rutz F, Koch M (2007) Der Terahertz-Blick – Spektroskopie. Kunststoffe 97(2007)5, S 52–56

    CAS  Google Scholar 

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Eyerer, P. et al. (2008). Prüfung von Kunststoffen und Bauteilen. In: Polymer Engineering. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-72419-3_7

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