
{"id":11226,"date":"2023-03-31T09:09:56","date_gmt":"2023-03-31T09:09:56","guid":{"rendered":"https:\/\/lenard.tech\/producto\/une-en-iso-13938-2\/"},"modified":"2023-09-01T09:22:17","modified_gmt":"2023-09-01T09:22:17","slug":"une-en-iso-13938-2-2019","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/lenard.tech\/de\/producto\/une-en-iso-13938-2-2019\/","title":{"rendered":"UNE-EN ISO 13938-2: 2019"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]BERSTFESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN VON STOFFEN. TEIL 2: PNEUMATISCHES VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER BERSTFESTIGKEIT UND BERSTDEHNUNG[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=&#8221;ZIEL&#8221; tab_id=&#8221;1686217925822-ee973c77-bb42&#8243;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]Das Verfahren wird auf gestrickte, gewebte, nicht gewebte und laminierte Stoffe angewendet. Es kann auf Stoffe aufgetragen werden, die mit anderen Techniken hergestellt wurden. Die Pr\u00fcfung kann an konditionierten oder nassen Proben durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n<p>Aus den Daten geht derzeit kein signifikanter Unterschied zwischen den mit hydraulischen und pneumatischen Eklatometern erzielten Ergebnissen f\u00fcr Dr\u00fccke bis zu 80 kPa hervor. Dieser Druckbereich liegt \u00fcber den meisten Leistungsniveaus, die f\u00fcr allgemeine Kleidung erwartet werden. F\u00fcr spezielle Stoffe, die hohe Berstdr\u00fccke erfordern, ist die hydraulische Vorrichtung besser geeignet.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;DEFINITIONEN&#8221; tab_id=&#8221;1686217925833-ce03d8e4-7d45&#8243;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]<\/p>\n<ul>\n<li>Pr\u00fcffl\u00e4che: Oberfl\u00e4che des in der Ringspannvorrichtung eingeschlossenen Probek\u00f6rpers.<\/li>\n<li>Berstdruck: Maximaler Druck, der auf einen Probek\u00f6rper ausge\u00fcbt wird, der unten auf einer Membran befestigt ist, bis der Probek\u00f6rper rei\u00dft.<\/li>\n<li>Berstfestigkeit: Druck, der durch Subtrahieren des Membrandrucks vom mittleren Berstdruck erhalten wird.<\/li>\n<li>Membrandruck: Druck, der ohne die Probe auf die Membran ausge\u00fcbt wird, um sie auf die mittlere Berstdehnung der Probe zu verformen.<\/li>\n<li>Berstdehnung: Dehnung eines Pr\u00fcflings bei Berstdruck.<\/li>\n<li>Bersth\u00f6he: Abstand zwischen der oberen Oberfl\u00e4che des Probek\u00f6rpers vor der Verformung und derselben Oberfl\u00e4che im Moment des Berstdrucks.<\/li>\n<li>Berstzeit: Verstrichene Zeit, um eine Probe bis zum Bersten zu verformen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;METHODE&#8221; tab_id=&#8221;1686217964780-232230c8-8e17&#8243;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]Ein Pr\u00fcfling wird mit einem Klemmring an einer Membran befestigt. Auf die Unterseite der Membran wird ein zunehmender Fluiddruck ausge\u00fcbt, der eine Verformung der Membran und des Gewebes bewirkt. Das Fl\u00fcssigkeitsvolumen wird mit einer konstanten Rate pro Zeiteinheit bis zum Bersten der Probe erh\u00f6ht. Berstfestigkeit und Verformung werden bestimmt.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;PROBEN&#8221; tab_id=&#8221;1686218294054-d2c9a846-a79a&#8221;][vc_single_image image=&#8221;8261&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; parallax_scroll=&#8221;no&#8221; woodmart_inline=&#8221;no&#8221;][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;GER\u00c4TE&#8221; tab_id=&#8221;1686218327339-4af8fb07-03aa&#8221;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]<\/p>\n<ul>\n<li>Der Berstdruck muss mit einer Genauigkeit von \u00b12 % vom Skalenendwert angezeigt werden.<\/li>\n<li>Die Bersth\u00f6he bis 70 mm muss mit einer Genauigkeit von \u00b11 mm angegeben werden<\/li>\n<li>Es sollte eine Testfl\u00e4che von 50 cm2 (79,8 mm Durchmesser) verwendet werden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Andere Testoberfl\u00e4chen von 100 cm2 (112,8 mm Durchmesser), 10 cm2 (35,7 mm Durchmesser) und 7,3 cm2 (30,5 mm Durchmesser) k\u00f6nnen verwendet werden, wenn die bevorzugte Oberfl\u00e4che nicht mit vorhandener Testausr\u00fcstung aufgebracht werden kann oder im Fall von hohem oder schwachem Gewebe Ausdehnung, unterschiedliche Gewebeanforderungen<\/p>\n<ul>\n<li>Die Membran muss folgende Anforderungen erf\u00fcllen:<\/li>\n<li>maximale Dicke von 2 mm;<\/li>\n<li>hohe Erweiterbarkeit;<\/li>\n<li>wenn die gleiche Membran mehrmals verwendet werden soll, muss sie im Bereich der w\u00e4hrend der Pr\u00fcfung beobachteten Bersth\u00f6hen elastisch sein<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;VERFAHREN&#8221; tab_id=&#8221;1686218335278-2d1b3111-6b55&#8243;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]<\/p>\n<ul>\n<li>Konditionierung nach ISO 139<\/li>\n<li>Eine Testfl\u00e4che von 50 cm2 wird vorbereitet<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr die meisten Stoffe, haupts\u00e4chlich Maschenware, ist es m\u00f6glich, die Testfl\u00e4che von 50 cm2 zu verwenden. F\u00fcr Stoffe mit geringer Dehnbarkeit (bekannt aus fr\u00fcheren Erfahrungen oder fr\u00fcheren Tests), zBeispielsweise bei Stoffen f\u00fcr technische Anwendungen wird eine Testfl\u00e4che von 100 cm2 empfohlen.<\/p>\n<ul>\n<li>Die Vorrichtung wird auf eine konstante Volumenzunahmerate geregelt, die zwischen 100 cm3\/min und 500 cm3\/min liegt.<\/li>\n<li>Der Pr\u00fcfling wird spannungs- und verformungsfrei in seiner eigenen Ebene flach auf die Membran aufgelegt und in die Nulllage justiert.<\/li>\n<li>Auf die Probe wird Druck ausge\u00fcbt, bis das Gewebe platzt.<\/li>\n<li>Unmittelbar nach dem Platzen, wenn das Platzen in der N\u00e4he der R\u00fcckhaltevorrichtung auftritt, sollte dies notiert werden. Backenbr\u00fcche, die innerhalb von 2 mm von der Klemmlinie auftreten, sollten zur\u00fcckgewiesen werden. Der Assay wird mindestens viermal an verschiedenen Gewebestellen wiederholt<\/li>\n<li>Bei Nasspr\u00fcfungen wird der Probek\u00f6rper f\u00fcr 1 h in Wasser gem\u00e4\u00df EN ISO 3696:1995 bei einer Temperatur von (20 \u00b1 2) \u00baC eingetaucht.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;ERGEBNISSE&#8221; tab_id=&#8221;1686218356220-26e54b6c-e25b&#8221;][vc_column_text woodmart_inline=&#8221;no&#8221; text_larger=&#8221;no&#8221;]<\/p>\n<ul>\n<li>Mittlere Berstfestigkeit: Berechnen Sie das arithmetische Mittel des Berstdrucks in Kilopascal.<\/li>\n<li>Mittlere Bersth\u00f6he: Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Bersth\u00f6he in Millimetern<\/li>\n<li>Mittleres Berstvolumen: Berechnen Sie das arithmetische Mittel des Berstvolumens in Kubikzentimetern<\/li>\n<li>Variationskoeffizient: Berechnen Sie den Variationskoeffizienten und 95% Vertrauensgrenzen f\u00fcr Berstdruck, Bersth\u00f6he und ggf.<\/li>\n<li>95 %-Vertrauensgrenzen in Einheiten der entsprechenden Mittelwerte, falls erforderlich.<\/li>\n<li>EN11612-Anforderungen:<\/li>\n<li>100 kPa Fl\u00e4che 50 cm2<\/li>\n<li>200 kPa Fl\u00e4che von 7,3 cm2<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_tabs][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BERSTFESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN VON STOFFEN. 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