Many materials in modern civil engineering applications, such as interlayers for laminated safety glass, are polymer-based. These materials are showing distinct viscoelastic (strain-rate) and temperature dependent behaviour. In literature, different mathematical representations of these phenomena exist. A common one is the 'Prony-series' representation, which is implemented in many state-of-the-art Finite-ElementAnalysis-Software to incorporate linear viscoelastic material behaviour. The Prony-parameters at a certain reference temperature can either be determined by relaxation or retardation experiments in the time domain or with a steady state oscillation in the frequency domain in the so called 'Dynamic Mechanical
Polymere Verbundglaszwischenschichten weisen ein zeitabhängiges Materialverhalten auf, welches unter Ansatz linearer Viskoelastizität mit einer Prony‐Reihe beschrieben werden kann. Da die Steifigkeit auch temperaturabhängig ist, gilt eine Prony‐Reihe jeweils nur für eine Temperatur. Ausgehend von einer Referenztemperatur kann die Prony‐Reihe einer polymeren Zwischenschicht über ein Zeit‐Temperatur‐Verschiebungsprinzip (ZTV) für eine andere Temperatur ermittelt werden. Derzeit wird bei den meisten polymeren Zwischenschichten unterstellt, dass sie thermorheologisch einfach sind, d.h. alle Relaxationszeiten der Prony‐Reihe die gleiche Temperaturabhängigkeit aufweisen. Die in dieser Arbeit dargestellten aktuellen Untersuchungen der Autoren zeigen jedoch, dass manche polymere Zwischenschichten diesem einfachen Zeit‐Temperatur‐Zusammenhang nicht folgen. Die experimentelle Identifizierung eines thermorheologisch komplexen Materialverhaltens wird im nachfolgenden Aufsatz vorgestellt und untersucht.
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