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Strain rate dependent characterizations of glass fiber reinforced thermoplastic (LFT) under different multiaxialities show an increasing fracture strain and higher energy absorption capacity if the loading rate rises. The present paper gives a clue for the underlying micro-thermo-mechanical mechanisms of this effect. The method of correlating experimental field information of strain and heat generation provides data for advanced analysis. Strain and heat distribution of the deformation zone as well as a hot-spot occurrence display give hints on expanded damage zones at high strain rates. Quasi-static and dynamic interrupted tensile tests provided data to investigate the damage evolution. Scanning electron microscopic (SEM) images show differences in the area between fiber and matrix depending on the strain rate. Based on SEM images and correlated and analyzed field data a model representation was established that presents, in agreement with the literature, a perception of the damage mechanisms in the interface and its consequences for global deformation.
Dehnratenabhängige Charakterisierungen von langglasfaserverstärkten Thermoplasten (LFT) unter verschiedenen Mehrachsigkeiten zeigen eine zunehmende Bruchdehnung und eine höhere Energieabsorptionsfähigkeit, wenn die Prüfgeschwindigkeit ansteigt. Die Ergebnisse dieser Arbeit geben einen Hinweis auf die zugrundeliegenden mikro-thermomechanischen Mechanismen dieses Effekts. Die Methode der Feldkorrelation, bei der experimentelle Felddaten der Verformung und der Temperaturentwicklung zusammengeführt werden, liefert die Basis für Untersuchung der dehnratenabhängigen Schädigungsentwicklung. Verformungen aus der Grauwertkorrelationsanalyse und Wärmefelder aus schnellen Infrarotmessungen führen bei einer Kombination der Daten zu der Erkenntnis, dass die Deformationszone sich ausbreitet und die Anza hl von lokalen Temperaturerhöhungen (Hotspots) mit steigender Dehnrate zunimmt.