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Partikel- und Schüttgutmechanik - Lehrstuhl Mechanische ...

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• Übersicht über die Stoffmodelle der <strong>Partikel</strong>kontaktdeformation (Stau-<br />

chung) von Kugeln in Normalrichtung ohne <strong>und</strong> mit Haftung,<br />

Schüttec_3 VO <strong>Partikel</strong>mechanik <strong>und</strong> Schüttguttechnik, Kontakt- <strong>und</strong> Kontinuumsmechanik<br />

Prof. Dr. Jürgen Tomas, 16.04.2012<br />

siehe Folie F 3.26<br />

• Übersicht über die Stoffmodelle der <strong>Partikel</strong>kontaktdeformation (Stau-<br />

chung) von Kugeln in Normalrichtung ohne <strong>und</strong> mit Haftung ff,<br />

siehe Folie F 3.27<br />

• Übersicht über Stoffmodelle der Kontaktreibung glatter Kugeln in Tan-<br />

gentialrichtung ohne <strong>und</strong> mit Haftung, siehe Folie F 3.28<br />

• Charakteristische <strong>Partikel</strong>kontaktdeformation von Titandioxid<br />

Sauterdurchmesser dST = 200 nm, Feuchte XW = 0,4 %, siehe Folie F 3.29<br />

• Kontaktdeformationsarten glatter Kugeln <strong>und</strong> deren räumliche Span-<br />

nungsverteilungen, s. F 3.30<br />

• Normalkraft-Weg-Modelle der charakteristischen<br />

<strong>Partikel</strong>kontaktdeformationen, s. F 3.31<br />

• Viskoelastische - viskoplastische <strong>Partikel</strong>kontaktdeformation für Titandi-<br />

oxid d50 = 610 nm, Feuchte XW = 0.4 %, Einwirkzeit t = 24 h, s. F 3.32<br />

• Charakteristische <strong>Partikel</strong>kontaktdeformation für Titandioxid d50 = 610<br />

nm, Feuchte XW = 0.4 %, s. F 3.33<br />

• Plastische Kontaktdeformation <strong>und</strong> Haftung/Rückprall bei zentraler<br />

Stoßbeanspruchung, s. F 3.34<br />

• <strong>Partikel</strong>kontaktkräfte <strong>und</strong> Haftkraftverstärkung für TiO2-Pulver, s. F 3.35<br />

• Haftkraft - <strong>Partikel</strong>größe - Diagramm für TiO2 – Pulver, Parameter:<br />

Normalkraft, s. F 3.36<br />

3.1.3.2 Tangentialkraft-Weg-Beziehungen<br />

• Charakteristische <strong>Partikel</strong>kontaktverschiebung zweier TiO2-<strong>Partikel</strong>, <strong>Partikel</strong>größe<br />

dST = 200 nm, Feuchte XW = 0,4 %, s. F 3.37<br />

• Kontaktdeformationsarten glatter Kugeln <strong>und</strong> deren räumliche Spannungsverteilungen,<br />

s. F 3.38<br />

3.1.3.3 Rollmoment-Rollwinkel-Beziehungen<br />

• Charakteristischer Rollwiderstand zweier TiO2-<strong>Partikel</strong>, <strong>Partikel</strong>größe<br />

dST = 200 nm, Feuchte XW = 0,4 %, s. F 3.39<br />

3.1.3.4 Torsionsmoment-Drehwinkel-Beziehungen<br />

• Charakteristische <strong>Partikel</strong>kontakttorsion zweier TiO2 – <strong>Partikel</strong>, <strong>Partikel</strong>größe<br />

dST = 200 nm, Feuchte XW = 0,4 %, s. F 3.40<br />

3.1.3.5 Vergleich der charakt. Haft- <strong>und</strong> Reibungsgrenzen<br />

• Vergleich der lastabhängigen Haftgrenze FH <strong>und</strong> der elastisch-plastischen<br />

Reibungsgrenzen der Tangentialkraft FT,CH, des Rollmomentes MR,CH u.<br />

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