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	<title>Indentation | Spannung vs. Dehnung Anwendungshinweise - NANOVEA: Moderne Profilometer, Tribometer, Nanoindenters und Kratzprüfgeräte für die Materialprüfung</title>
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	<description>Messgeräte für die Materialforschung und Qualitätskontrolle</description>
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	<title>Indentation | Spannung vs. Dehnung Anwendungshinweise - NANOVEA: Moderne Profilometer, Tribometer, Nanoindenters und Kratzprüfgeräte für die Materialprüfung</title>
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		<title>Dynamisch-mechanische Analyse mit Nanoindentation</title>
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		<pubdate>Mon, 30 Jul 2018 19:21:13 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>The quality of corks depends heavily on its mechanical and physical property. Its ability to seal wine can be identified as these important factors: flexibility, insulation, resilience, and impermeability to gas and liquids. By conducting dynamic mechanical analysis (DMA) testing, its flexibility and resilience properties can be gauged with a quantifiable method. These properties are [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/de/dynamisch-mechanische-analyse-nanoindentation/">Dynamic Mechanical Analysis With Nanoindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Qualität von Korken hängt stark von ihren mechanischen und physikalischen Eigenschaften ab. Seine Fähigkeit, Wein zu versiegeln, lässt sich an diesen wichtigen Faktoren ablesen: Flexibilität, Isolierung, Elastizität und Undurchlässigkeit für Gas und Flüssigkeiten. Mit Hilfe der dynamischen mechanischen Analyse (DMA) lassen sich die Eigenschaften Flexibilität und Elastizität mit einer quantifizierbaren Methode messen. Diese Eigenschaften werden mit dem Nanovea Mechanical Tester charakterisiert <a href="https://nanovea.com/nano-indentation-tester/">Nanoindentaion</a> in Form des Elastizitätsmoduls, des Speichermoduls, des Verlustmoduls und des tan delta (tan (δ)). Weitere Daten, die aus DMA-Tests gewonnen werden können, sind Phasenverschiebung, Härte, Spannung und Dehnung des Materials.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/dynamic-mechanical-analysis-nanoindentation.pdf">Dynamisch-mechanische Analyse mit Nanoindentation</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/de/dynamisch-mechanische-analyse-nanoindentation/">Dynamic Mechanical Analysis With Nanoindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Zyklische Nanoindentation Spannungs-Dehnungs-Messung</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 11 Feb 2017 14:40:05 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Zyklische Nanoindentation Spannungs-Dehnungs-Messung Erfahren Sie mehr</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/de/zyklische-nanoindentation-spannungs-dehnungs-messung/">Cyclical Nanoindentation Stress-Strain Measurement</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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									<p>Zyklische Nanoindentation Spannungs-Dehnungs-Messung</p><p>Mehr erfahren</p>								</div>
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									<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Bedeutung der Nanoindentation<strong><u><i><br /></i></u></strong></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Kontinuierliche Steifigkeitsmessungen (CSM), die durch <a href="https://nanovea.com/nano-indentation-tester/">Nanoindentation</a> zeigt die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung von Materialien mit minimalinvasiven Methoden auf. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zugprüfungsmethoden liefert die Nanoindentation Spannungs-Dehnungs-Daten auf der Nanoskala, ohne dass ein großes Instrument benötigt wird. Die Spannungs-Dehnungskurve liefert entscheidende Informationen über die Schwelle zwischen elastischem und plastischem Verhalten, wenn die Probe steigenden Belastungen ausgesetzt wird. CSM ermöglicht die Bestimmung der Fließspannung eines Materials ohne gefährliche Geräte.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></p><p>Die Nanoindentation bietet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Methode zur schnellen Untersuchung von Spannungs-/Dehnungsdaten. Darüber hinaus ermöglicht die Messung des Spannungs-Dehnungsverhaltens auf der Nanoskala die Untersuchung wichtiger Eigenschaften an kleinen Beschichtungen und Partikeln in Werkstoffen, die immer weiter entwickelt werden. Die Nanoindentation liefert Informationen über die Elastizitätsgrenze und die Streckgrenze sowie über Härte, Elastizitätsmodul, Kriechverhalten, Bruchzähigkeit usw. und ist damit ein vielseitiges Messinstrument.</p><p>Die Spannungs-Dehnungs-Daten, die die Nanoindentation in dieser Studie liefert, identifizieren die Elastizitätsgrenze des Materials, während sie nur 1,2 Mikrometer tief in die Oberfläche eindringen. Wir verwenden CSM, um festzustellen, wie sich die mechanischen Eigenschaften von Materialien entwickeln, wenn ein Eindringkörper tiefer in die Oberfläche eindringt. Dies ist besonders bei Dünnschichtanwendungen nützlich, bei denen die Eigenschaften von der Tiefe abhängen können. Die Nanoindentation ist eine minimal invasive Methode zur Bestätigung von Materialeigenschaften in Testproben.</p><p>Die CSM-Prüfung ist nützlich, um die Materialeigenschaften in Abhängigkeit von der Tiefe zu messen. Um komplexere Materialeigenschaften zu bestimmen, können zyklische Tests mit konstanten Lasten durchgeführt werden. Dies kann nützlich sein, um die Ermüdung zu untersuchen oder den Effekt der Porosität zu eliminieren, um den wahren Elastizitätsmodul zu erhalten.</p><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Messung Zielsetzung</p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">In dieser Anwendung verwendet das Nanovea-Mechanikprüfgerät CSM zur Untersuchung von Härte und Elastizitätsmodul in Abhängigkeit von der Tiefe sowie von Spannungs-Dehnungs-Daten an einer Standardstahlprobe. Stahl wurde aufgrund seiner allgemein anerkannten Eigenschaften ausgewählt, um die Kontrolle und Genauigkeit der Spannungs-Dehnungs-Daten im Nanomaßstab zu zeigen. Eine kugelförmige Spitze mit einem Radius von 5 Mikrometern wurde verwendet, um ausreichend hohe Spannungen jenseits der Elastizitätsgrenze für Stahl zu erreichen.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></p><div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/02/2-Measurement-picture.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7913" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/02/2-Measurement-picture.png" alt="" width="896" height="725" /></a></div><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Testbedingungen und -verfahren<strong><u><i><br /></i></u></strong></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;">Es wurden die folgenden Eindringungsparameter verwendet:</span></p><div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-1.png"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7830 aligncenter" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-1.png" alt="" width="565" height="607" /></a></div><p><em><strong style="color: black;">Ergebnisse: </strong></em></p><div> </div><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;">Die Zunahme der Last während der Oszillationen ergibt die folgende Kurve zwischen Tiefe und Last. Während der Belastung wurden über 100 Oszillationen durchgeführt, um die Spannungs-Dehnungs-Daten zu ermitteln, wenn der Eindringkörper in das Material eindringt.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;"> </span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/figure-2.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7836" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/figure-2.png" alt="" width="1040" height="596" /></a></p><p>Anhand der bei jedem Zyklus gewonnenen Informationen wurden Spannung und Dehnung bestimmt. Anhand der maximalen Belastung und Tiefe bei jedem Zyklus lässt sich die maximale Spannung berechnen, die bei jedem Zyklus auf das Material einwirkt. Die Dehnung wird anhand der Resttiefe bei jedem Zyklus aus der Teilentlastung berechnet. Daraus lässt sich der Radius des verbleibenden Abdrucks berechnen, indem der Radius der Spitze geteilt wird, um den Dehnungsfaktor zu erhalten. Die Aufzeichnung von Spannung und Dehnung für das Material zeigt die elastischen und plastischen Zonen mit der entsprechenden elastischen Grenzspannung. Unsere Tests ergaben, dass der Übergang zwischen der elastischen und der plastischen Zone des Materials bei etwa 0,076 Dehnung mit einer Elastizitätsgrenze von 1,45 GPa liegt.</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-3-3.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8312" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-3-3.png" alt="" width="1442" height="849" /></a></p><p>Jeder Zyklus wirkt wie ein einzelner Eindruck, so dass wir mit zunehmender Belastung Tests in verschiedenen kontrollierten Tiefen des Stahls durchführen. So können Härte und Elastizitätsmodul in Abhängigkeit von der Tiefe direkt aus den für jeden Zyklus erhaltenen Daten aufgetragen werden.</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-4-2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8311" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-4-2.png" alt="" width="1119" height="566" /></a></p><p>Wenn der Eindringkörper in das Material eindringt, nimmt die Härte zu und der Elastizitätsmodul ab.</p><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Schlussfolgerung</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/TiNCoatedPunches_NanoShieldPVD_Thailand.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7848" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/TiNCoatedPunches_NanoShieldPVD_Thailand.jpg" alt="" width="1624" height="801" /></a></p><p>Wir haben gezeigt, dass der Nanovea-Mechanik-Tester zuverlässige Spannungs-Dehnungs-Daten liefert. Die Verwendung einer kugelförmigen Spitze mit CSM-Eindruck ermöglicht die Messung von Materialeigenschaften unter erhöhter Belastung. Die Belastung und der Radius des Eindringkörpers können verändert werden, um verschiedene Materialien in kontrollierter Tiefe zu testen. Die mechanischen Prüfgeräte von Nanovea ermöglichen diese Eindringtests im Bereich von unter mN bis 400N.</p><p> </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/de/zyklische-nanoindentation-spannungs-dehnungs-messung/">Cyclical Nanoindentation Stress-Strain Measurement</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>3-Punkt-Biegeprüfung mittels Mikroindentation</title>
		<link>https://nanovea.com/de/3-punkt-biegeversuch-mit-mikroindentation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-point-bend-test-using-microindentation</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 Mar 2013 19:34:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Fracture Toughness]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Hardness and Elastic]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Stress vs Strain]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Yield Strength and Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[3 point bend test]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In this application, the Nanovea Mechanical Tester, in Microindentation mode, is used to measure the flexural strength (using 3 Point Bend) of various sized rod samples (pasta) to show a range of data. 2 different diameters were chosen to demonstrate both elastic and brittle characteristics. Using a flat tip indenter to apply a point load, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/de/3-punkt-biegeversuch-mit-mikroindentation/">3 Point Bend Test Using Microindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser Anwendung wird das Nanovea <a href="https://nanovea.com/mechanical-testers/">Mechanischer Tester</a>, In <a title="Mikroindentation" href="https://nanovea.com/micro-indentation-tester" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikroindentation</a> wird zur Messung der Biegefestigkeit (unter Verwendung der 3-Punkt-Biegung) von Stabproben verschiedener Größe (Nudeln) verwendet, um eine Reihe von Daten zu zeigen. Es wurden 2 verschiedene Durchmesser gewählt, um sowohl elastische als auch spröde Eigenschaften zu demonstrieren. Mit Hilfe eines flachen Eindringkörpers zur Aufbringung einer Punktlast wird die Steifigkeit (Elastizitätsmodul) bestimmt und die kritischen Lasten ermittelt, bei denen die Probe bricht.</p>
<p><a href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/microindentation-3-point-bend.pdf">3-Punkt-Biegeprüfung mittels Mikroindentation</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/de/3-punkt-biegeversuch-mit-mikroindentation/">3 Point Bend Test Using Microindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/de">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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