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  • Book
  • © 2013

Methode der Dimensionsreduktion in Kontaktmechanik und Reibung

Eine Berechnungsmethode im Mikro- und Makrobereich

  • Die erstmalige Beschreibung einer Berechnungsmethode für konkrete tribologische Systeme
  • Simulationen im Makro- und Mikrobereich werden möglich
  • Die Methode besticht durch extreme Schnelligkeit und Einfachheit
  • Grundlagen und praktische Anwendungsbeispiele der neuen Methode werden beschrieben
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

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Table of contents (20 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XV
  2. Einführung

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 1-6
  3. Normalkontakt mit Adhäsion

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 39-65
  4. Tangentialkontakt

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 67-85
  5. Rollkontakt

    • Robbin Wetter, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 87-98
  6. Kontakt mit Elastomeren

    • Silvio Kürschner, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 99-113
  7. Wärmeleitung und Wärmeerzeugung

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 115-131
  8. Adhäsion mit Elastomeren

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 133-143
  9. Normalkontakt mit rauen Oberflächen

    • Roman Pohrt, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 145-167
  10. Reibungskraft

    • Valentin L. Popov, Silvio Kürschner, Markus Heß
    Pages 169-188
  11. Reibungsdämpfung

    • Elena Teidelt, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 189-195
  12. Kopplung an eine makroskopische Dynamik

    • Elena Teidelt, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 197-206
  13. Akustische Emission beim Rollen

    • Mikhail Popov, Justus Benad, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 207-214
  14. Kopplung an Mikroskala

    • Valentin L. Popov, Roman Pohrt, Markus Heß
    Pages 215-219
  15. Was weiter?

    • Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 221-226
  16. Anlage 3: Ersetzung der Materialeigenschaften mit Radoks Methode der Funktionalgleichungen

    • Silvio Kürschner, Valentin L. Popov, Markus Heß
    Pages 247-256

About this book

Das Werk beschreibt erstmalig in einer geschlossenen Form eine Simulationsmethode zur schnellen Berechnung von Kontakteigenschaften und Reibung zwischen rauen Oberflächen.

Im Unterschied zu bestehenden Simulationsverfahren basiert die Methode der Dimensionsreduktion (MDR) auf einer exakten Abbildung verschiedener Klassen von dreidimensionalen Kontaktproblemen auf Kontakte mit eindimensionalen Bettungen. Innerhalb der MDR wird jedoch nicht nur die Dimension von drei auf eins reduziert, sondern gleichermaßen sind voneinander unabhängige Freiheitsgrade gegeben. Die MDR beinhaltet daher eine enorme Reduktion sowohl der Entwicklungszeit für die numerische Implementierung von Kontaktproblemen als auch der direkten Rechenzeit und kann letztlich in der Tribologie eine ähnliche Rolle einnehmen wie FEM in der Strukturmechanik oder bekannte CFD-Löser in der Hydrodynamik. Darüber hinaus erleichtert sie in hohem Maße analytische Berechnungen und bietet eine Art “Taschenausgabe” dergesamten Kontaktmechanik.
Messungen der Rheologie der kontaktierenden Körper sowie ihrer Oberflächentopographie und Adhäsionseigenschaften finden unmittelbaren Eingang in die Berechnung. Insbesondere ist es möglich, die gesamte Dynamik des Systems – beginnend mit der makroskopischen Systemdynamik über die makroskopische, dynamische Kontaktberechnung bis hin zum Einfluss der Rauheit – in einem numerischen Simulationsmodell zu erfassen. Die MDR erlaubt demnach die Vereinigung der charakteristischen Abläufe verschiedener Skalen.

Zielsetzung des Buches ist es, einerseits die Berechtigung und Zuverlässigkeit der Methode zu belegen, andererseits ihre äußerst einfache Handhabung interessierten Praktikern zu erklären.

Authors and Affiliations

  • TU Berlin Inst. Mechanik, Berlin, Germany

    Valentin L. Popov

  • Abt. IC Studienkolleg Sekretariat EB 15, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany

    Markus Heß

About the authors

Die Autoren

Prof. Dr. rer. nat. Valentin L. Popov
studierte Physik und promovierte im Jahre 1985 an der staatlichen Lomonosow-Universität Moskau. Er habilitierte sich 1994 am Institut für Festigkeitsphysik und Werkstoffkunde der Russischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2002 leitet er das Fachgebiet Systemdynamik und Reibungsphysik am Institut für Mechanik der Technischen Universität Berlin.

Dr.-Ing. Markus Heß
studierte Physikalische Ingenieurwissenschaft an der TU Berlin. Er promovierte im Jahre 2011 und erhielt für seine Dissertation im gleichen Jahr den Förderpreis der Gesellschaft für Tribologie. Seit 2011 leitet er den Fachbereich Physik am Studienkolleg der TU Berlin.

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