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Glossary of Materials Testing

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Z
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A
Abfrage-Arbeitsbereich
Abgeleiteter Kanal
Abgleichen
Absoluter Spitzenwert
Abziehfestigkeit
Accuracy
Adherence
Adjustment
Aktive Anzeigen
Alpha Rockwell-Härte
Anisotropic or Anisotropy
Anlaufzyklen
Anvils
Außenfaser-Dehnungsfaktor
Außenfaser-Spannungsfaktor
Axiale Dehnung
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B
Bagley Correction
Belastungsexzentrität
Biege-Elastizitätsmodul
Biegefestigkeit
Biegemodul
Biegesteifigkeit
Biegeversuch
Biegeversuch
Biegewiderstand
Bleibende Verformung
Brittle Failure (Impact)
Bruchdehnung
Bruchdetektor
Bruchfestigkeit
Bruchfestigkeit
Bruchfestigkeit
Bruchfestigkeit
Bruchkraft
Bruchlängung
Bruchlast
Bruchmodul
Bruchprüfung
Bruchspannung
Bruchspannung
Bruchwiderstand
Bruchwiderstand
Bruchzähigkeit
Bulkmodul
Zeit bis zum Bruch
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C
Calibration
Capillary Rheometer
CEAST: Compagnia Europea Apparecchi Scientifici Torino (CEAST)
Control Mode
Control Pendant
Controller
Crack Propagation
Creep and Stress-Relaxation Test
Crosshead (Impact)
Impact Charpy
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D
Damping
Dauerbelastbarkeit
Dauerfestigkeit
Dauerfestigkeits-Reduktionsfaktor
Dauerfestigkeitsverhältnis
Deflection to Maximum Load (Impact)
Dehnenergie
Dehnung
Dehnungs-Pacing
Dehnungsrate
Dehnungsrate
Dehnungsrate (adaptiv)
Dehnungsrelaxation
Delaminierungsfestigkeit
Denier (Den)
Dies (Rheology)
Double Shear Round
Drift
Drop Height (Impact)
Drop Weight Assembly
Druck-/Biegeversuch
Druckermüdung
Druckfestigkeit
Druckstreckgrenze
Druckverformung
Druckversuch
Ductile Failure (Impact)
Durchschnittswert
Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
Dynamisches Kriechen
Verformbarkeit
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E
Dehnungsaufnehmer
EASL
Echter Kanal
Einreißfestigkeit
Elastizität
Elastizitätsgrenze
Elastizitätsgrenze, scheinbare
Elastizitätshysterese
Elastizitätskoeffizient
Elastizitätsmodul
Endwert
Energie
Energy to Failure (Impact)
Energy to Maximum Load (Impact)
Energy to Yield (Impact)
Ereignisdetektor
Ergebnis
Erholung
Ermüdung
Ermüdungsfestigkeit
Ermüdungsgrenze
Ermüdungsversuch
Error
Extension
Extrusion
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F
Faserspannung
Festigkeitskoeffizient
Filler
Flag (Impact)
Fließen
Fließgrenze
Fließspannung
Formzahl
Fracture Initiation
Frequency (Impact Data Acquisition)
Frequency Response
Frequency, Natural
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G
Grenzwerte (Betriebs-)
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H
Haftfestigkeit
Haftzahl
Hardness Test
Harmonic Frequency (Impact)
Härte
Hookesches Gesetz
Hystereseschleife
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I
Impact Velocity
In Vitro
Incipient Damage Point
Inertial Peak (impact)
Initial Tension
Isotropic
Izod (Impact)
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K
Kanal
Kerbwirkungszahl
Kerbwirkungszahl:
Knickversuch
Knotenfestigkeit
Kohäsionsfestigkeit
Komplexer Elastizitätsmodul
Kompressibilität
Kompressibilitäts- und Rückfederungsversuch
Konstante Amplitude
Kraft
Kraftaufnehmer
Kraftmesskette
Kriechen
Kriecherholung
Kriechfestigkeit
Kriechgrenze
Kriechrate
Kriechversuch
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L
Längung
LASE
Last-Durchbiegungdiagramm
Lastschutz
Lineare Dichte
Lineare Interpolation
Load at Failure (Impact)
Load at Yield (Impact)
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M
Maximale Faserspannung
Maximum (yield) Load (Impact)
Maximum Load (Impact)
Measurement
Measurement Consistency
Melt Flow Rate (MFR, MVR)
Melt Index
Messbreite
Messlänge
Messwertaufnehmer
Mindestbiegeradius
Mittlere Spannung
Modul
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N
Nachgiebigkeit
Naßfestigkeit
Nennmodul
Nennspannung
Nullpunktunterdrückung
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O
Out of Tolerance (OOT)
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P
Parallele Länge
Physical Measurement
Piezoelectric
Plastic
Plastische Verformung
Plastizität
Plastizitätszahl
Poissonsche Zahl
Pressure Transducer
Probe
Probenschutz
Proportionalitätsgrenze
Prüfabfrage
Prüflos
Prüfrahmen
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Q
Querschnittsverminderung
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R
Rampe
Rationalisierter Messwertaufnehmer
Rationalisierung
Rebound Test
Regelkreis
Regelkreisoptimierung
Reißlänge
Relativer Modul
Relaxation
Repeatability
Rheology Testing
Ringing
Rückfederung
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S
Safety Shield
Schälfaktor
Schälfestigkeit
Schällänge
Schälverformung
Schälversuch mit Klettertrommel
Schälwiderstand
Scherfestigkeit
Schermodul
Schlagenergie
Schlagfestigkeit
Schlagversuch
Schlagzerreiß-Versuch
Schlupf
Sekantenmodul
Selbstidentifizierung
Shear Rate
Shear Stress
Shock Absorbers
Sollwert
Spaltfestigkeit
Spaltwiderstand
Spannung
Spannungsamplitude
Spannungs-Dehnungsdiagramm
Spannungs-Dehnungsverhältnis
Spannungs-Lastwechseldiagramm
Spannungsrate
Spannungsrelaxation
Spannungsverhältnis
Standalone-Modus
Steifigkeit
Steifigkeitsmodul
Stop Blocks
Streckgrenze
Streckgrenze
Streckgrenze
Streckgrenzendehnung
Streckgrenzenlängung
Stress Rate
Striker (Impact)
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T
Table (Impact)
Tangentenmodul
Technische Dehnung
Technische Spannung
Tensile Testing
Tex
T-Grooved Baseplate (Impact)
Thermoplastic
Thermosetting
Torsionsdehnung
Torsionsfestigkeit
Torsionsmodul
Torsionsspannung
Torsionsverformung
Torsionsversuch
Total Absorbed Energy (Impact)
Total Deflection (Impact)
Total Energy (Impact)
Transversale Dehnung
Traverse
Trockenfestigkeit
Tup
Tup Insert
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U
Uncertainty of Measurement
Untere Kühltemperatur
Untersuchung der Materialerholung
Upper Yield Strength
zurück zum Anfang
Ü
Überbeanspruchung
zurück zum Anfang
V
Plastisches Dehnungsverhältnis
Velocity Slowdown (Impact)
Verfestigungskoeffizient
Verfestigungsmodul
Verfestigungsrate
Verformung unter Belastung
Verformungsenergie
Verformungsrest
Verification
VersaChannel
Versatzstreckgrenze
Versprödung
Virtual Measurement
Viscoelasticity
Viscosity
Vorkraft
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W
Wahltasten
Wahre Dehnung
Wahre Spannung
Weiterreißfestigkeit
Weiterreißwiderstand
Wirkende Spannung
zurück zum Anfang
Y
Young-Modul
zurück zum Anfang
Z
Zähigkeit
Zähigkeit
Zähigkeitsmodul
Zeitstandfestigkeit
Zone
Zugfestigkeit
Zugmodul
Zugverformungsrest
Zugversuch
Zusammengesetzter Kanal
Zylinder

Spannungsrate

Nur Metallversuchstyp Die Spannungsrate ist eine Rate, die als eine Spannungsrate spezifiziert ist, aber unter Positionssteuerung läuft. Die Anfangsgeschwindigkeit wird mittels der Division des Wertes der Spannungsrate durch den Elastizitäts-Nennmodul und die anschließende Modifikation dieses Patienten mit der Messlänge der Probe berechnet. Anfangsgeschwindigkeit = (Zielspannungsrate / Elastizität- Nennmodul) * (parallele) Messlänge der Probe Anmerkung: Das Nennmodul für das von Ihnen geprüfte Material muss verfügbar sein. Wenn Sie das Nennmodul für das von Ihnen geprüfte Material nicht kennen, müssen Sie an einer Probe eine Prüfung durchführen, um den Modul zu bestimmen. Die gewünschte Spannungsrate wird mittels der oben genannten Berechnung in eine gleichwertige Dehnungsrate umgewandelt. Die Dehnungsrate wird mit dem Dehnungsraten-Algorithmus gesteuert. Der Modul ist nur im linearen elastischen Bereich wirksam, wo die Spannung proportional zu Dehnung ist. Wenn das lineare Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung zusammenbricht (was während des Fließens auftritt), ist dieser Steuermodus nicht länger in der Lage, die gewünschte Spannungsrate beizubehalten. Als Ergebnis dessen sollte der Spannungsrate-Steuermodus nur im elastischen Bereich vor dem Fließen verwendet werden, typischerweise in Rampe 1 der Prüfung. Wenn Sie konstante und genaue Dehnungsrate(-n) beibehalten möchten, müssen Sie die Zugspannungssteuerung verwenden, welche die Steuerversion mit vollständig geschlossenem Regelkreis ist. Da die Spannungsrate einen Dehnungsraten-Algorithmus verwendet, handelt es sich hierbei nicht um einen wahren Spannungssteuermodus; daher müssen Sie Ihre Daten prüfen, um sicherzustellen, dass die Daten der Norm, nach der Sie prüfen, entsprechen. Bestimmen Sie die Spannungs-Zeit-Kurve und berechnen Sie den linearen Anteil der Kurve, um sicherzustellen, dass die Prüfung(-en) innerhalb der Spannungsraten- Anforderungen der Norm lagen. Obwohl Sie die Zielspannungsrate eingegeben haben, kann die tatsächliche Spannungsrate falsch sein, wenn entweder der Nennmodul oder die (parallele) Probenlänge falsch ist.