Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
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In den letzten Jahren hat die Verwendung von Kunststoffen im Bauwesen einen erheblichen Aufschwung genommen. Hierbei hat nicht nur der Umsatz, sondern auch der Verwendungsumfang von Jahr zu Jahr zugenommen, was nicht zuletzt seine Ursache in den Variationsmöglichkeiten der Eigenschaften von Kunststoffen hat. So befindet sich eine Vielzahl von Kunststoff-Erzeugnissen für das Bauwesen mit unterschiedlichen Eigenschaften auf dem Markt. Um Bauherren, Bauträgern und Architekten eine Übersicht über geeignete Kunststoff-Erzeugnisse und ihre technischen Anwendungsmöglichkeiten im Bauwesen zu geben, ist vom Bundesministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung die Aufstellung eines Verzeichnisses „Kunststoffe im Bauwesen“ angeregt worden. Dieses Verzeichnis soll die Anwendung von solchen Kunststoff-Erzeugnissen erleichtern, die sich als geeignet und bewährt herausgestellt haben. Dadurch wird indirekt eine Steigerung der Güte, der baulichen Ausführung und Wohnungsausstattung ermöglicht, überdies wird das Kunststoff-Verzeichnis dazu beitragen, Vorurteile gegen die Verwendung von Kunststoffen zu beseitigen. Das Verzeichnis hat keinerlei amtlichen Charakter, wobei jedoch angenommen wird, das sich auch amtliche Stellen des Verzeichnisses bedienen werden. Es enthält keine Preisangaben.
Das Staatsbad Oeynhausen bot einen würdigen Rahmen für den DVM-Tag. Die große Zahl der Teilnehmer und Gäste — es waren annähernd 350 Teilnehmer aus neun Ländern anwesend — unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung, die dieser Tagung in in- und ausländischen Fachkreisen beigemessen wird. 15 Vorträge über Fragen aus den verschiedensten Stoffbereichen ließen klar erkennen, daß die bleibende Verformung von Werkstoffen und ihre Prüfung ein von der Stoffart unabhängiges, allgemeines Problem für Wissenschaft und Technik ist. Den Teilnehmern war auch Gelegenheit gegeben, in persönlichem Gespräch ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen.
Bei der Begrüßung der Teilnehmer durch den bisherigen Vorsitzenden, Prof. Dr.-Ing. habil. H. Diergarten, Schweinfurt, wird dem Staatsbad Oeynhausen und seinem Kurdirektor Dr. med. habil. Schmid im Namen des DVM für das Entgegenkommen und die Gastfreundschaft gedankt. Ein ehrendes Gedenken gilt den unvergessenen Verstorbenen Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. E. Siebel, Prof. Dr.-Ing. E. H. Schulz, Prof. Dr. rer. nat. W. Weltzien, Prof. Dr. phil. O. Dahl und Prof. Dr.-Ing. E. Houdremont, mit denen der DVM in verhältnismäßig kurzer Zeit viele führende Männer verloren hat.
Eine rationelle, verarbeitungs- und anwendungsgerechte Nutzung der Werkstoffe ist ohne Anwendung der Materialprüfung nicht mehr denkbar. Zu Beginn der industriellen Entwicklung beschränkte sich die Materialprüfung mit einfachen technologischen Prüfungen auf eine Gleichmäßigkeitskontrolle. Dies änderte sich mit der Zunahme der Vielfalt der Probleme. An die Werkstoffe werden immer höhere Ansprüche und Sonderwünsche gestellt. So werden neue Werkstoffe geschaffen, deren Eigenschaften, ohne daß man auf Erfahrung zurückgreifen kann, im Laboratorium geprüft werden müssen, bevor sie sich im Betrieb bewähren sollen. Bei der Breite des Anwendungsgebietes sind Wissenschaftler und Ingenieure aller technischen Zweige an der Materialprüfung beteiligt. Um allen die Möglichkeit zu geben, Fragen gleicher Natur auch gemeinsam zu behandeln, wurde bereits 1896 der DVM unter A. Martens gegründet. Ziel des DVM ist es, die Entwicklung und Kenntnisse sowie die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Materialprüfung zu fördern. Dies geschieht durch die Herausgabe der Zeitschrift „Materialprüfung“, durch Versand der „Zwanglosen Mitteilungen“, durch Veranstaltung von Kolloquien und nicht zuletzt durch die alle zwei Jahre wiederkehrende Veranstaltung des DVM-Tags.
Zum neuen ersten Vorsitzenden des DVM wurde in der am 11. März abgehaltenen Mitgliederversammlung Prof. Dr. mont. H. Krainer gewählt und der Senior der Materialprüfung in Deutschland, Bundesbahndirektor i. R. Dr.-Ing. R. Kühnel in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.
Zur Aktivierung der im Schrifttum vorhandenen Werte an Wissen ist die Dokumentation unbedingt erforderlich, denn der Umfang an Informationen u. dgl. überschreitet das Aufnahmevermögen jedes Einzelnen.
Nachdem kurz auf die Bedeutung der Dokumentation hingewiesen wurde, wurden Einzelheiten über das Erfassen, Sichten, Überprüfen und Sammeln des Fachwissens angegeben. Als Grundlage für die gesamte Arbeit ist die Schaffung eindeutiger Begriffe mit präziser Aussage erforderlich. Auf die auf diesem Gebiete vorliegenden Arbeiten wird hingewiesen.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Ordnung und Aufschlüsselung des Gesamtgebietes, damit die Schrifttumsangaben schnell, sicher und zuverlässig geordnet und wieder gefunden werden können. Die bereits vorhandenen Ordnungssysteme werden kurz gekennzeichnet.
Die Prüfprobleme bei Verbundwerkstoffen sind im wesentlichen bestimmt durch die Zweckbestimmung des betreffenden Gegenstandes, die materielle und organisatorische Basis für die Verwirklichung des Vorhabens, die untersuchende und vergleichende Auswahl geeigneter Stoffe und Verarbeitungsverfahren und durch die bestätigende und deshalb meist komplexe Prüfung seiner Funktion mit vorgegebenem Leitwert und darauf bezogenen Variablen bei oft nicht als Konstanten beherrschbaren Parametern.
Die erfolgreiche Lösung einer solchen Aufgabe setzt voraus die ausreichende Kenntnis physikalischer, chemischer, mechanischer und technologischer Eigenschaften von verfügbaren und preiswürdigen Stoffen und Stoffzuständen, deren Beeinflußbarkeit und deren Auswirkungen auf den angestrebten Zweck einschließlich erwünschter belangloser oder auch unerwünschter aber erträglicher oder zusätzlich zu kompensierender Nebenwirkungen. Dafür wiederum braucht man ausreichende qualitative und quantitative Vorstellungen über die mit der angestrebten Funktion zusammenhängenden physikalischen Vorgänge, mechanischen Anstrengungen und chemischen Einwirkungen in dem so bedingten Verbundsystem von Werkstoffen entsprechender Eigenschaften. Aufgaben dieser Art sind z. B. Konstruktionen für die Wandlung, Verteilung, Nutzung oder Abwehr von Energie für die Herstellung, die Verarbeitung und den Transport von Stoffen, für die Darstellung von Wohnung, Kleidung und Nahrung sowie jener materiellen und organisatorischen Voraussetzungen, die dem Menschen als Gesellschaftswesen und über den physischen Bereich hinaus dienen.
Hinweisende Beispiele zeigen, daß die Problematik der Prüfung von Verbundwerkstoffen am zuverlässigsten erfaßt und beherrscht werden kann, wenn die Kenntnis der Eigenschaften von Stoffen und Materialien dem konstruktiv zu behandelnden Funktionszweck entspricht, dadurch eine souveräne Auswahl im Sinne einer weiter reichenden Kombination einzelner hervorragender Eigenschaften möglich ist und das Geplante als geschaffene Wirklichkeit durch den prüfenden Versuch und die beobachtete Bewährung bestätigt wird.
Eine auf den Werkstoff und seine Umwelteinflüsse bezogene Festigkeitsforschung muß auf Vorgänge im elastischen und im überelastischen Beanspruchungsbereich in gleicher Weise bezogen sein. Merkformeln für mechanische Untersuchungen, Parameterwahl und mögliche Zusammenhänge erleichtern die jeweilige Problemstellung, die Kombination entsprechender Untersuchungsverfahren und die Auswahl oder die Entwicklung geeigneter Prüf-, Registrier- und Auswertgeräte.
Beispiele aus der mechanischen Werkstoffprüfung lassen Vorstellungen ableiten über die Vielfalt und die unterschiedlichen Leistungen solcher Untersuchungseinrichtungen. Vor allem interessieren dabei die Beziehungen zwischen der Formänderung und dem Formänderungswiderstand von Proben aus Stoffen und Gemengen und von Konstruktionen bei ein- und mehrachsiger, elastischer und überelastischer, bei zügiger, ruhender, schwingender und stoßförmiger Beanspruchung bis zum Versagen durch unzulässig große Gestaltänderungen, durch Erschöpfen des Formänderungsvermögens, durch Zerrütten der Werkstoffestigkeit oder durch spröden Bruch. Daraus folgt, daß umfangreiche Stoff- und Materialdaten als Grundlage für die zuverlässige und erfolgreiche Prüfung von Werkstoffen und daraus meist im Verbund hergestellten Konstruktionen verfügbar sein sollten. Dafür wiederum ist erforderlich die Beschreibung der Werkstoffe selbst, der für ihr Festigkeitsverhalten typischen Beanspruchungen von zusätzlich einwirkenden Variablen und von Parametern einschließlich der Besonderheiten langer Einwirkungsdauer. Mit dem Denken in solchen Zusammenhängen können grundsätzliche Folgerungen für die Beurteilung und für die Entwicklung von Prüfmaschinen und Geräten gewonnen werden.
Eine auf den Werkstoff und seine Umwelteinflüsse bezogene Festigkeitsforschung muß auf Vorgänge im elastischen und im überelastischen Beanspruchungsbereich in gleicher Weise bezogen sein. Merkformeln für mechanische Untersuchungen, Parameterwahl und mögliche Zusammenhänge erleichtern die jeweilige Problemstellung, die Kombination entsprechender Untersuchungsverfahren, die Auswahl oder die Entwicklung geeigneter Prüf-, Registrier- und Auswertgeräte sowie die auch auf komplexe Probleme gerichteten Schlußfolgerungen.
Beispiele aus der mechanischen Werkstoffprüfung lassen Vorstellungen ableiten über die Vielfalt, die Möglichkeiten und die Notwendigkeit solcher Untersuchungsmethoden. Vor allem interessieren dabei die Beziehungen zwischen der Formänderung und dem Formänderungswiderstand von Proben aus Stoffen und Gemengen und von Konstruktionen bei ein- und mehrachsiger, elastischer und überelastischer, bei zügiger, ruhender, schwingender und stoßförmiger Beanspruchung bis zum Versagen durch unzulässig große Gestaltänderungen, durch Erschöpfen des Formänderungsvermögens, durch Zerrütten der Werkstoffestigkeit oder durch spröden Bruch. Daraus folgt, daß umfangreiche Stoff- und Materialdaten als Grundlage für die zuverlässige und erfolgreiche Prüfung von Werkstoffen und daraus meist im Verbund hergestellten Konstruktionen verfügbar sein sollten. Dafür wiederum ist erforderlich die Beschreibung der Werkstoffe selbst, der für ihr Festigkeitsverhalten typischen Beanspruchungen von zusätzlich einwirkenden Variablen und von Parametern einschließlich der Besonderheiten langer Einwirkungsdauer. Mit dem Denken in solchen Zusammenhängen können grundsätzliche Folgerungen für die Beurteilung der Problemstellung, für die Entwicklung geeigneter Lösungen und für das Erfassen grundsätzlicher Erkenntnisse gewonnen werden. Diese Möglichkeiten gelten in gleicher Weise für die Stoffkunde, für die Werkstoff- und damit auch für die Fügetechnik, für die Festigkeitsforschung und damit für die dabei überall mitwirkende Materialprüfung ebenso wie auf deren Verfahren, Geräte und Einrichtungen.
The radiation-induced degradation of PMMA is known to be inhibited by low-molecular-weight substances, mainly of aromatic structure. In the case of linear and angular condensated aromatic compounds a protection of 80 % was attained. The efficiency is proportional to the concentration up to beginning saturation. Its dependence from resonance energy and from the first excited singulet state allows the conclusion that the additives act by means of excitation transfer and radical scavenging. The yield of chain-scissions is noticed to be constant up to high doses. This suggests that the additives are not destroyed by reason of the considerable radiation resistance of aromatic compounds. The fact that the mixtures are more intensively coloured than the pure polymer in spite of lower degradation is in contradiction to this assumption. This colouration, not noticed at the pure additives at corresponding doses, is a sign of a significant decomposition of the additives combined with the protection of the polymer against degradation. The object of our investigation was to study this connection in detail with special regard to energy transfer.
Wir beehren uns, die Mitarbeiter und Freunde der Bundesanstalt für Materialprüfung, die Mitglieder und Freunde des Deutschen Verbandes für Materialprüfung, die Mitarbeiter des Fachnormenausschusses Materialprüfung und die interessierten Fachkollegen aus der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft des In- und Auslandes herzlich zu den Veranstaltungen anläßlich der gemeinsamen Jubiläen einzuladen:
- 100 Jahre Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM),
- 75 Jahre Deutscher Verband für Materialprüfung (DVM) und
- 25 Jahre Fachnormenausschuß Materialprüfung im DNA,
- in Verbindung mit der Deutschen Industrie-Ausstellung Berlin 1971 unter dem Leitthema: "Werkstoffe - erforscht, geprüft, verarbeitet",
- in Berlin vom 8. bis 12. November 1971.