„Zugkraft“ – Versionsunterschied
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[[Datei:Liniowe wydłużenie pręta pod działaniem naprężenia.png|mini|Ein links an der Wand (schwarz) festgehaltener Körper (grau), der durch eine Zugkraft ''P''<sub>x</sub> (schwarzer Pfeil) gedehnt wird.]] |
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Als '''Zugkraft''' wird in der [[Physik]] ([[Statik (Physik)|Statik]]) in Anlehnung an den allgemeinen Sprachgebrauch eine [[Kraft]] bezeichnet, die an einem [[Körper (Physik)|Körper]] ''zieht'', siehe Bild. Als Kraft hat sie die [[Dimension (Größensystem)| Dimension]] [[Masse (Physik)|M]]·[[Länge (Physik)|L]]·[[Zeit|T]]<sup>−2</sup> und ihre [[SI-Einheitensystem|SI-Einheit]] ist das [[Newton (Einheit)|Newton]]. |
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Die Zugkraft |
Die Wirkungslinie der Zugkraft ist in der Statik in der Richtung vom Befestigungspunkt zum Kraftangriffspunkt zwischen denen der Körper, der Stab, das Seil etc. in Längsrichtung liegen. Die Zugkraft ergibt in diesem Fall eine [[Normalkraft]] quer zum Querschnitt, in dem sich in genügendem Abstand von der Krafteinleitungsstelle eine gleichförmig verteilte [[Beanspruchung]] einstellt. |
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In der Statik ist eine Zugkraft stets als positiv (+) definiert; eine negative Zugkraft entspricht einer [[Druckkraft]]. |
In der Statik ist eine Zugkraft stets als positiv (+) definiert; eine negative Zugkraft entspricht einer [[Druckkraft]]. Positiv ist die Zugkraft, wenn sie auf ihrer Wirkfläche in Richtung ihrer nach außen orientierten [[Normale]]n wie im Bild arbeitet. Durch eine Zugkraft wird ein realer Körper [[Dehnung|gedehnt]], durch eine Druckkraft [[Stauchung|gestaucht]]. |
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Feste Materialien (Stäbe, Stangen, Seile, Ketten etc.) können Zugkräfte übertragen, bis ihre [[Zugfestigkeit]] erreicht ist. |
Feste Materialien (Stäbe, Stangen, Seile, Ketten etc.) können Zugkräfte übertragen, bis ihre [[Zugfestigkeit]] erreicht ist. |
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Manchmal wird die Zugkraft (z. B. die Spannkraft einer [[Bogensehne]]) in der Praxis in [[Kilogramm]] statt in Newton angegeben. Diese Angabe entspricht also der Kraft, die benötigt wird, ein Gewicht der gegebenen Schwere entgegen der [[Gewichtskraft|Schwerkraft]] zu halten. |
Manchmal wird die Zugkraft (z. B. die Spannkraft einer [[Bogensehne]]) in der Praxis in [[Kilogramm]] statt in Newton angegeben. Diese Angabe entspricht also der Kraft, die benötigt wird, ein Gewicht der gegebenen Schwere entgegen der [[Gewichtskraft|Schwerkraft]] zu halten. |
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== Literatur == |
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* {{Literatur| Autor=H. Balke| Titel=Einführung in die Technische Mechanik| TitelErg=Festigkeitslehre| Auflage=3.| Verlag=Springer-Vieweg| Jahr=2008| ISBN=978-3-642-40980-6| Seiten=7 ff}} |
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[[Kategorie:Klassische Mechanik]] |
[[Kategorie:Klassische Mechanik]] |
Version vom 5. Dezember 2016, 19:52 Uhr
Als Zugkraft wird in der Physik (Statik) in Anlehnung an den allgemeinen Sprachgebrauch eine Kraft bezeichnet, die an einem Körper zieht, siehe Bild. Als Kraft hat sie die Dimension M·L·T−2 und ihre SI-Einheit ist das Newton.
Die Wirkungslinie der Zugkraft ist in der Statik in der Richtung vom Befestigungspunkt zum Kraftangriffspunkt zwischen denen der Körper, der Stab, das Seil etc. in Längsrichtung liegen. Die Zugkraft ergibt in diesem Fall eine Normalkraft quer zum Querschnitt, in dem sich in genügendem Abstand von der Krafteinleitungsstelle eine gleichförmig verteilte Beanspruchung einstellt.
In der Statik ist eine Zugkraft stets als positiv (+) definiert; eine negative Zugkraft entspricht einer Druckkraft. Positiv ist die Zugkraft, wenn sie auf ihrer Wirkfläche in Richtung ihrer nach außen orientierten Normalen wie im Bild arbeitet. Durch eine Zugkraft wird ein realer Körper gedehnt, durch eine Druckkraft gestaucht.
Feste Materialien (Stäbe, Stangen, Seile, Ketten etc.) können Zugkräfte übertragen, bis ihre Zugfestigkeit erreicht ist.
Manchmal wird die Zugkraft (z. B. die Spannkraft einer Bogensehne) in der Praxis in Kilogramm statt in Newton angegeben. Diese Angabe entspricht also der Kraft, die benötigt wird, ein Gewicht der gegebenen Schwere entgegen der Schwerkraft zu halten.
Literatur
- H. Balke: Einführung in die Technische Mechanik. Festigkeitslehre. 3. Auflage. Springer-Vieweg, 2008, ISBN 978-3-642-40980-6, S. 7 ff.