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76 3 KontaktmechanischeGrundlagen
σzz(r)=−2E˜
πR˜ ⎧⎨
⎩ √
a2−r2, ap < r
≤a,√
a2−a2p, r ≤ap, (3.267)
mit
pY = 2E˜aY
πR˜ = 2E˜
πR˜ √
a2−a2p, (3.268)
der inAbb.3.14 schematischgezeigt ist. Ausder letztenGl.(3.268) folgt, dass
a2 =a2Y +a2p. (3.269)
Die gesamte Normalkraft wird durch Integration der Druckverteilung bestimmt und mit
Gl.(3.269) erhältman
Fz =2π a∫
0 σzz(r)r dr =−8π
15 σ f ( 3a2−a2Y )
. (3.270)
Wennmanaußerdemannimmt,dassderZusammenhangzwischenKontaktradiusundEin-
drucktiefe (zumindest fürnichtzustarkeplastischeDeformation)weiterhindurchdieelas-
tische Lösung a2 = dR˜ gegeben ist, lautet der Zusammenhang zwischen Normalkraft und
Eindrucktiefe imelasto-plastischenBereich
Fz(d)=−8π
15 σ f R˜(3d−dY). (3.271)
Diese (bemerkenswerterweise lineare)GleichungbeschreibtdieTangenteandieelastische
HertzscheLösungamEndedeselastischenBereichs.
DieEntlastung(nachErreichendermaximalenEindrucktiefedmax)desKontaktes istein
weitgehendelastischerProzess.Thorntonnahmdaheran,dassderZusammenhangzwischen
Normalkraft und Eindrucktiefe inder EntlastungsphasedurchdieelastischeLösung
Abb.3.14 Druckverteilung für
den elastisch-ideal-plastischen
Hertzschen Kontakt nach dem
Modellvon Thornton.Die
dünnen Linien beschreiben
elastische Druckverteilungen
nach Hertz
r
p
r( )
aa
a
p
p Y
Y
Stoßprobleme in Physik, Technik und Medizin
Grundlagen und Anwendungen
- Titel
- Stoßprobleme in Physik, Technik und Medizin
- Untertitel
- Grundlagen und Anwendungen
- Autor
- Emanuel Willert
- Verlag
- Springer Vieweg
- Ort
- Berlin
- Datum
- 2020
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- CC BY 4.0
- ISBN
- 978-3-662-60296-6
- Abmessungen
- 17.3 x 24.6 cm
- Seiten
- 258
- Schlagwörter
- Engineering, Mechanics, Mechanics, Applied, Mechanics, Applied mathematics, Engineering mathematics
- Kategorien
- Naturwissenschaften Physik
- Technik
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung 1
- Literatur 3
- 2 Kinematik und Dynamik räumlicher Stöße von Kugeln 5
- Literatur 14
- 3 Kontaktmechanische Grundlagen 17
- 3.1 Fundamentallösung des homogenen elastischen Halbraums 17
- 3.2 Reibungsfreier Normalkontakt ohne Adhäsion 20
- 3.3 Reibungsfreier Normalkontakt mit Adhäsion 25
- 3.4 Tangentialkontakt 38
- 3.5 Torsionskontakt 45
- 3.6 Viskoelastizität 52
- 3.6.1 Einführung 52
- 3.6.2 Das allgemeine linear-viskoelastische Materialgesetz 53
- 3.6.3 Berücksichtigung der Kompressibilität (Normalkontakt) 55
- 3.6.4 Rheologische Modelle 56
- 3.6.5 Behandlung viskoelastischer Kontaktprobleme nach Lee und Radok 61
- 3.6.6 Erweiterung auf beliebige Belastungsgeschichten 62
- 3.7 Funktionale Gradientenmedien 63
- 3.8 Plastizität 73
- 3.9 Zusammenfassung 84
- Literatur 87
- 4 Die Methode der Dimensionsreduktion in der Kontaktmechanik 95
- Literatur 110
- 5 Quasistatischer Normalstoß axialsymmetrischer Körper 113
- Literatur 153
- 6 Quasistatische ebene Stöße von Kugeln 157
- Literatur 181
- 7 Räumliche Effekte in elastischen Stößen von Kugeln 183
- Literatur 196
- 8 Ausgewählte Anwendungen von Stoßproblemen 197
- Literatur 222
- 9 Anhang 229
- Literatur 238
- Stichwortverzeichnis 239