Hoofdstuk 1:
Grote Elasticiteitsmodulus = veel kracht nodig om iets te verbuigen
Yield strenght σ y = vloeispanning = vloeigrens??/ als te laag dan scheurt het materiaal makkelijk
Fracture toughness K1c = Kerfslagwaarde als te laag dan breekt hij gelijk
Design-limiting-properties = eigenschappen van materialen die het ontwerp beperken en bepalen
Hoofdstuk 2:
Materiaalfamilies:
Metalen = bvb koper, zink, titanium
Polymeren = bvb polyesters
Elastomeren = bvb natuurlijke rubbers, siliconen
Glas = bvb glass keramieken
Keramieken = bvb silliconen nitrides
Hybriden (compositen) = bvb foam
Process tree zie woordelijst
Het ontwerp proces marktbehoefte probleem formulering concept ontwerp detail
product specificatie
Materiaalkeuze
Translation functie van het ontwerp, eisen van materiaal
Screening welke materialen zijn er met onze eisen
Ranking welke materialen zijn het beste met onze eisen/ wensen
Documentation welke eigenschappen hebben de materialen nog meer (bijwerkingen)
, Wss hoofdstuk 3 en 4 (week 3)
Uit hoofd (bovenste) onderste niet.
F
σ=
A
σ =spanning( N /m2) F = kracht (N) A = oppervlakte (m2)
ΔL
ε=
L
ε =rek (geen grootheid of %) ΔL=verschil∈lengte (uitrekking) (m) L = lengte (m)
E = σ /ε
E = elastiteitsmodulus in Gpa σ =spanning( N /m2) ε =rek (geen grootheid of %)
C= E * A / l0
C = veerconstante (N/m) E = elastiteitsmodulus in Gpa (1pa = 1N/m 2)
A = oppervlakte (m2) L0=begin lengte
Fv = C * ΔL
Fv =kracht van de veer (N) C = veerconstante (N/m) ΔL = uitrekking (m)