Haftreibung: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Haftreibung''' oder '''Ruhereibung''' (auch ''Haft(reib(ungs))kraft'') ist eine [[Kraft]], die das [[Gleitreibung|Gleiten]] sich berührender Körper verhindert. Der Zustand ausreichender Haftreibung heißt '''Haften''' und schließt ggf. [[Kriechen (Werkstoffe)|Kriechen]] ein. '''Haftung''' wird in diesem Zusammenhang etwa so benutzt wie ''Bindung'' in der Chemie. Bei der Haftreibung handelt es sich um die Verbindung von Körpern mittels [[Kraftschluss]]es. Dagegen wird zum Beispiel beim [[Kleben]] ein [[Stoffschluss]] (Verbindung mehrerer Körpern zu einem Körper bestehend aus mehreren Stoffen) hergestellt. Weiterhin gibt es den [[Formschluss]], der durch die Verhakung von Unebenheiten der Oberfläche (z. B. Passfedern im Maschinenbau) entsteht.
'''Haftreibung''' oder '''Ruhereibung''' (auch ''Haft(reib(ungs))kraft'') ist eine [[Kraft]], die das [[Gleitreibung|Gleiten]] sich berührender Körper verhindert. Der Zustand ausreichender Haftreibung heißt '''Haften''' und schließt gegebenenfalls [[Kriechen (Werkstoffe)|Kriechen]] ein, also das allmähliche Verformen der zusammengefügten Teile. '''Haftung''' wird in diesem Zusammenhang etwa so benutzt wie ''Bindung'' in der Chemie. Haftreibung ist die Verbindung von Körpern durch [[Kraftschluss]].
 
Dagegen wird z. B. beim [[Kleben]] ein [[Stoffschluss]] hergestellt, d. h. eine Verbindung mehrerer Körper zu einem Körper bestehend aus mehreren Stoffen.


== Kräfte bei Haftung ==
== Kräfte bei Haftung ==
Voraussetzung für das Auftreten von Haftreibung ist, dass sich zwei Körper berühren und die [[Kontaktfläche]] durch eine äußere Kraft <math>\vec F</math> auf [[Scherung (Mechanik)|Scherung]] belastet wird. Es baut sich eine entgegengesetzte, betragsgleiche Kraft <math>\vec F_\mathrm H = -\vec F</math> auf, die eine Relativbewegung der beiden Oberflächen verhindert (siehe Abbildung, Bild&nbsp;1). Steigt die Scherkraft <math>\vec F</math>, so wächst zunächst auch die Kraft <math>\vec F_\mathrm H</math> (siehe Abbildung, Bild&nbsp;2). Dies geschieht jedoch nur bis zu einem Grenzwert, <math>\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}</math>. Überschreitet die Scherkraft diese Haftreibungsgrenze, so wird sie nicht mehr vollständig durch die Haftkraft kompensiert. Es bleibt eine resultierende Kraft, die zu einer Beschleunigung des Körpers führt (siehe Abbildung, Bild&nbsp;3). Ist der Körper in Bewegung, so wirkt keine Haftreibung mehr. Die Kraft, die beim Gleiten der Bewegung entgegenwirkt, heißt [[Gleitreibung]] <math>\vec F_\mathrm R</math> und ist im Allgemeinen geringer als <math>\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}</math> (siehe Abbildung, Bild&nbsp;4). Der schnelle Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung kann Schwingungen anregen (quietschende Tür oder Bremsen) und ist für [[Erdbeben]] verantwortlich; siehe [[Stick-Slip-Effekt]].
Voraussetzung für das Auftreten von Haftreibung ist, dass sich zwei Körper berühren und die [[Kontaktfläche (Mechanik)|Kontaktfläche]] durch eine äußere Kraft <math>\vec F</math> auf [[Scherung (Mechanik)|Scherung]] belastet wird. Es baut sich eine entgegengesetzte, [[Vektor #Länge/Betrag eines Vektors|betrag]]s<nowiki/>gleiche Kraft <math>\vec F_\mathrm H = -\vec F</math> auf, die eine Relativbewegung der beiden Oberflächen verhindert (siehe Abbildung, Bild&nbsp;1).
 
Steigt die Scherkraft <math>\vec F</math>, so wächst zunächst auch die Kraft <math>\vec F_\mathrm H</math> (siehe Abbildung, Bild&nbsp;2), jedoch nur bis zu einem Grenzwert <math>\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}</math>:<br />
:<math>\left| \vec F \right| = \left| \vec F_\mathrm H \right| \leq \left| \vec F_\mathrm H ^\text{krit.} \right|</math>.
 
Überschreitet die Scherkraft diese [[Haftreibungsgrenze]], so wird sie nicht mehr vollständig durch die Haftkraft kompensiert. Es bleibt eine resultierende Kraft, die zu einer [[Beschleunigung]] des Körpers führt (siehe Abbildung, Bild&nbsp;3):<br />
:<math>\left| \vec F \right| = \left| \vec F_\mathrm H ^\text{krit.} \right| + \left| \vec F_\mathrm{res} \right| > \left| \vec F_\mathrm H ^\text{krit.} \right|</math>.
 
Ist der Körper in Bewegung, so wirkt keine Haftreibung mehr. Die Kraft, die der Gleitbewegung entgegenwirkt, heißt [[Gleitreibung]] <math>\vec F_\mathrm R</math> und ist im Allgemeinen geringer als <math>\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}</math> (siehe Abbildung, Bild&nbsp;4). Für die unbeschleunigte, gleichförmige Gleitbewegung gilt:<br />
:<math>\left| \vec F \right| = \left| \vec F_\mathrm R \right| < \left| \vec F_\mathrm H ^\text{krit.} \right|</math>.
 
Schneller Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung kann [[Schwingung]]en anregen (quietschende Tür oder Bremsen) und ist für [[Erdbeben]] verantwortlich; siehe [[Stick-Slip-Effekt]].


== Berechnung der Haftreibung ==
== Berechnung ==
[[Datei:Stiction normal.svg|mini|Gewichts- und Normalkraft einer Kiste auf ebener Fläche]]
[[Datei:Stiction normal.svg|mini|Gewichts- und Normalkraft einer Kiste auf ebener Fläche]]
Da die Haftreibung stark von Materialeigenschaften und Oberflächenbeschaffenheit abhängt kann sie nur in grober Näherung durch einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden. Danach ist die maximale Haftreibung <math>F_\mathrm H ^\text{krit.}</math> proportional zu der [[Normalkraft]] <math>F_\mathrm N</math> und unabhängig davon, wie groß die Kontaktfläche <math>A</math> ist. Die Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht zur Kontaktfläche, der [[Anpresskraft]] (in nebenstehender Abbildung beispielsweise die [[Gewichtskraft]] <math>F_\mathrm G</math>) entgegenwirkt. Somit gilt:
Da die Haftreibung stark von [[Materialeigenschaft]]en und [[Oberflächenbeschaffenheit]] abhängt, kann sie nur in grober Näherung durch einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden.
:<math>\left|\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}\right|=\mu_\mathrm H \cdot \left|\vec F_\mathrm N\right|</math>
 
Die [[Proportionalitätskonstante]] <math>\mu_\mathrm H</math> wird ''Haftreibungskoeffizient''<ref>{{Literatur|Autor=Demtröder|Titel=Experimentalphysik 1|Seiten=130|Online=http://books.google.de/books?id=wD453JJ6nusC}}</ref> oder ''Haftreibungszahl''<ref>{{Literatur|Titel=Reibung und Verschleiß - eine kurze werkstoffkundliche Einführung|Autor=Norbert Jost|Online=http://books.google.de/books?id=Ase52FC1fx0C|Seiten=6}}</ref> genannt, siehe im Artikel [[Reibungskoeffizient]] für tabellierte Werte und weitere Details. Bei zunehmendem Anpressdruck steigt die übertragbare Scherspannung nur bis zur [[Fließgrenze]] an.
Danach ist die maximale Haftreibung <math>F_\mathrm H ^\text{krit.}</math> proportional zur [[Normalkraft]] <math>F_\mathrm N</math>, aber unabhängig davon, wie groß die Kontaktfläche <math>A</math> ist. Die Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht zur Kontaktfläche der [[Anpresskraft]] (in nebenstehender Abbildung beispielsweise die [[Gewichtskraft]] <math>F_\mathrm G</math>) entgegenwirkt. Somit gilt:
 
:<math>\left|\vec F_\mathrm H ^\text{krit.}\right| = \mu_\mathrm H \cdot \left| \vec F_\mathrm N \right|</math>
 
Die [[Proportionalitätskonstante]] <math>\mu_\mathrm H</math> wird ''Haftreibungskoeffizient''<ref>{{Literatur|Autor=Demtröder|Titel=Experimentalphysik 1|Seiten=130|Online=https://books.google.de/books?id=wD453JJ6nusC&hl=de}}</ref> oder ''Haftreibungszahl''<ref>{{Literatur|Titel=Reibung und Verschleiß - eine kurze werkstoffkundliche Einführung|Autor=Norbert Jost|Online=https://books.google.de/books?id=Ase52FC1fx0C&hl=de|Seiten=6}}</ref> genannt, für tabellierte Werte und weitere Details siehe [[Reibungskoeffizient]]. Bei zunehmendem Anpressdruck steigt die übertragbare Scherspannung nur bis zur [[Fließgrenze]] an.


== Unterschied zu anderen Formen von Reibung ==
== Unterschied zu anderen Formen von Reibung ==
Unter [[Reibung]] wird üblicherweise ein [[Dissipation|dissipativer]] Prozess verstanden, also ein „energiezehrender“ Prozess, bei dem die ([[Kinetische Energie|kinetische]]) [[Energie]] unter Zunahme der [[Entropie (Thermodynamik)|Entropie]] in [[Wärme]] umgewandelt wird. Im Gegensatz zur [[Rollwiderstand|Roll-]] und Gleitreibung ist dies bei der Haftreibung im Allgemeinen nicht der Fall, da eine Kraft, die nicht zur Bewegung des Körpers führt, keine [[Arbeit (Physik)|Arbeit]] verrichtet. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung als Reibung und die Klassifikation als solche von [[Physikdidaktik]]ern stark kritisiert.
Unter [[Reibung]] wird üblicherweise ein [[Dissipation|dissipativer]], also „energiezehrender“ Prozess verstanden, bei dem die ([[Kinetische Energie|kinetische]]) [[Energie]] unter Zunahme der [[Entropie (Thermodynamik)|Entropie]] in [[Wärme]] umgewandelt wird.
 
Im Gegensatz zur [[Rollwiderstand|Roll-]] und [[Gleitreibung]] ist dies bei der Haftreibung im Allgemeinen ''nicht'' der Fall, da eine Kraft, die nicht zur Bewegung des Körpers führt, keine [[Arbeit (Physik)|Arbeit]] verrichtet. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung der Haftreibung als Reibung und die Klassifikation als solche von manchen [[Physikdidaktik]]ern kritisiert.
 
Die Reibung von Gummi (Autoreifen, Kletterschuh …) mit anderen Oberflächen wird durch Haftreibung nur unzureichend beschrieben. Insbesondere ist die Reibungskraft nicht mehr unabhängig von der Auflagefläche, sondern vielmehr Parameter wie Gleitgeschwindigkeit, Flächenpressung und Temperatur sind bei der Gummireibung entscheidend.<ref>{{Internetquelle |autor=Markus Lindner |url=https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/6792/510434983.pdf?sequence=1 |titel=Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Gummireibung an Profilklötzen und Dichtungen |werk=https://www.repo.uni-hannover.de/ |hrsg=Leibniz Universität Hannover |datum=2005-12-15 |sprache=de |abruf=2021-12-02}}</ref>


== Literatur ==
== Literatur ==
* Friedrich Herrmann [[Karlsruher Physikkurs]]: [http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/altlast/II04.pdf ''Altlasten der Physik (65) Haftreibung''] (PDF-Datei; 77&nbsp;kB), 2003.
* Wolfgang Stamm: ''Modellierung und Simulation von Mehrkörpersystemen mit flächigen Reibkontakten'', Diss., [[Karlsruher Institut für Technologie|KIT]], 2009, {{Google Buch|BuchID=9uxLSkkvy4EC}}.
* Wolfgang Stamm: ''Modellierung und Simulation von Mehrkörpersystemen mit flächigen Reibkontakten'', Diss., [[Karlsruher Institut für Technologie|KIT]], 2009, {{Google Buch|BuchID=9uxLSkkvy4EC}}.
* Valentin L. Popov: ''Kontaktmechanik und Reibung: Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation'', Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-88836-9, {{Google Buch|BuchID=M97c-caBBtQC}}.
* Valentin L. Popov: ''Kontaktmechanik und Reibung: Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation'', Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-88836-9, {{Google Buch|BuchID=M97c-caBBtQC}}.


==Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />
[[Kategorie:Tribologie]]
[[Kategorie:Tribologie]]

Aktuelle Version vom 3. März 2022, 10:51 Uhr

Darstellung der Kräfte beim Anschieben einer Kiste, die zunächst auf dem Boden haftet.

Haftreibung oder Ruhereibung (auch Haft(reib(ungs))kraft) ist eine Kraft, die das Gleiten sich berührender Körper verhindert. Der Zustand ausreichender Haftreibung heißt Haften und schließt gegebenenfalls Kriechen ein, also das allmähliche Verformen der zusammengefügten Teile. Haftung wird in diesem Zusammenhang etwa so benutzt wie Bindung in der Chemie. Haftreibung ist die Verbindung von Körpern durch Kraftschluss.

Dagegen wird z. B. beim Kleben ein Stoffschluss hergestellt, d. h. eine Verbindung mehrerer Körper zu einem Körper bestehend aus mehreren Stoffen.

Kräfte bei Haftung

Voraussetzung für das Auftreten von Haftreibung ist, dass sich zwei Körper berühren und die Kontaktfläche durch eine äußere Kraft $ {\vec {F}} $ auf Scherung belastet wird. Es baut sich eine entgegengesetzte, betragsgleiche Kraft $ {\vec {F}}_{\mathrm {H} }=-{\vec {F}} $ auf, die eine Relativbewegung der beiden Oberflächen verhindert (siehe Abbildung, Bild 1).

Steigt die Scherkraft $ {\vec {F}} $, so wächst zunächst auch die Kraft $ {\vec {F}}_{\mathrm {H} } $ (siehe Abbildung, Bild 2), jedoch nur bis zu einem Grenzwert $ {\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}} $:

$ \left|{\vec {F}}\right|=\left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }\right|\leq \left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}}\right| $.

Überschreitet die Scherkraft diese Haftreibungsgrenze, so wird sie nicht mehr vollständig durch die Haftkraft kompensiert. Es bleibt eine resultierende Kraft, die zu einer Beschleunigung des Körpers führt (siehe Abbildung, Bild 3):

$ \left|{\vec {F}}\right|=\left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}}\right|+\left|{\vec {F}}_{\mathrm {res} }\right|>\left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}}\right| $.

Ist der Körper in Bewegung, so wirkt keine Haftreibung mehr. Die Kraft, die der Gleitbewegung entgegenwirkt, heißt Gleitreibung $ {\vec {F}}_{\mathrm {R} } $ und ist im Allgemeinen geringer als $ {\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}} $ (siehe Abbildung, Bild 4). Für die unbeschleunigte, gleichförmige Gleitbewegung gilt:

$ \left|{\vec {F}}\right|=\left|{\vec {F}}_{\mathrm {R} }\right|<\left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}}\right| $.

Schneller Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung kann Schwingungen anregen (quietschende Tür oder Bremsen) und ist für Erdbeben verantwortlich; siehe Stick-Slip-Effekt.

Berechnung

Gewichts- und Normalkraft einer Kiste auf ebener Fläche

Da die Haftreibung stark von Materialeigenschaften und Oberflächenbeschaffenheit abhängt, kann sie nur in grober Näherung durch einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden.

Danach ist die maximale Haftreibung $ F_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}} $ proportional zur Normalkraft $ F_{\mathrm {N} } $, aber unabhängig davon, wie groß die Kontaktfläche $ A $ ist. Die Normalkraft ist die Kraft, die – senkrecht zur Kontaktfläche – der Anpresskraft (in nebenstehender Abbildung beispielsweise die Gewichtskraft $ F_{\mathrm {G} } $) entgegenwirkt. Somit gilt:

$ \left|{\vec {F}}_{\mathrm {H} }^{\text{krit.}}\right|=\mu _{\mathrm {H} }\cdot \left|{\vec {F}}_{\mathrm {N} }\right| $

Die Proportionalitätskonstante $ \mu _{\mathrm {H} } $ wird Haftreibungskoeffizient[1] oder Haftreibungszahl[2] genannt, für tabellierte Werte und weitere Details siehe Reibungskoeffizient. Bei zunehmendem Anpressdruck steigt die übertragbare Scherspannung nur bis zur Fließgrenze an.

Unterschied zu anderen Formen von Reibung

Unter Reibung wird üblicherweise ein dissipativer, also „energiezehrender“ Prozess verstanden, bei dem die (kinetische) Energie unter Zunahme der Entropie in Wärme umgewandelt wird.

Im Gegensatz zur Roll- und Gleitreibung ist dies bei der Haftreibung im Allgemeinen nicht der Fall, da eine Kraft, die nicht zur Bewegung des Körpers führt, keine Arbeit verrichtet. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung der Haftreibung als Reibung und die Klassifikation als solche von manchen Physikdidaktikern kritisiert.

Die Reibung von Gummi (Autoreifen, Kletterschuh …) mit anderen Oberflächen wird durch Haftreibung nur unzureichend beschrieben. Insbesondere ist die Reibungskraft nicht mehr unabhängig von der Auflagefläche, sondern vielmehr Parameter wie Gleitgeschwindigkeit, Flächenpressung und Temperatur sind bei der Gummireibung entscheidend.[3]

Literatur

  • Wolfgang Stamm: Modellierung und Simulation von Mehrkörpersystemen mit flächigen Reibkontakten, Diss., KIT, 2009, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.
  • Valentin L. Popov: Kontaktmechanik und Reibung: Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation, Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-88836-9, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.

Einzelnachweise

  1. Demtröder: Experimentalphysik 1. S. 130 (google.de).
  2. Norbert Jost: Reibung und Verschleiß - eine kurze werkstoffkundliche Einführung. S. 6 (google.de).
  3. Markus Lindner: Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Gummireibung an Profilklötzen und Dichtungen. In: https://www.repo.uni-hannover.de/. Leibniz Universität Hannover, 15. Dezember 2005, abgerufen am 2. Dezember 2021.

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