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+++++Dynamische mechanische Eigenschaften

Für die +++++Dynamische mechanische Eigenschaften gibt es insgesamt 70 relevante Standards.

In der internationalen Standardklassifizierung umfasst +++++Dynamische mechanische Eigenschaften die folgenden Kategorien: Wortschatz, Plastik, Vibrations-, Schock- und Vibrationsmessungen.


American Society for Testing and Materials (ASTM), +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • ASTM D4092-96 Standardterminologie: Kunststoffe: Dynamische mechanische Eigenschaften
  • ASTM D4092-07 Standardterminologie: Kunststoffe: Dynamische mechanische Eigenschaften
  • ASTM D5026-95a Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamisch-mechanische Eigenschaften: Unter Spannung
  • ASTM D5026-01 Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamisch-mechanische Eigenschaften: Unter Spannung
  • ASTM D5024-01 Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamische mechanische Eigenschaften: Unter Druck
  • ASTM D5026-15 Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamisch-mechanische Eigenschaften: Unter Spannung
  • ASTM D5026-06 Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamisch-mechanische Eigenschaften: Unter Spannung
  • ASTM D4065-20 Standardpraxis für Kunststoffe: Dynamische mechanische Eigenschaften: Bestimmung und Bericht von Verfahren

RU-GOST R, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • GOST R 58017-2017 Kunststoffe. Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften. Kompression
  • GOST R 57919-2017 Kunststoffe. Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften. Teil 6. Scherschwingung. Nicht-Resonanz-Methode
  • GOST R ISO 18437-6-2021 Mechanische Vibration und Schock. Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien. Teil 6. Methode der Zeit-Temperatur-Überlagerung
  • GOST R 57950-2017 Kunststoffe. Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften. Teil 10. Komplexe Scherviskosität unter Verwendung eines Parallelplatten-Oszillationsrheometes

Guangdong Provincial Standard of the People's Republic of China, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • DB44/T 1286-2014 Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen mittels Torsionspendelmethode

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • GB/T 33061.1-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 1: Allgemeine Grundlagen
  • GB/T 33061.10-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 10: Komplexe Scherviskosität mit einem Parallelplatten-Oszillationsrheometer

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • KS M ISO 6721-1-2012(2017) Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 1: Allgemeine Grundsätze
  • KS M ISO 6721-2-2013(2018) Kunststoffe ㅡ Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften ㅡ Teil 2: Torsions-Pendel-Methode
  • KS M ISO 6721-11:2014 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 11: Glasübergangstemperatur
  • KS M ISO 6721-11-2014(2019) Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 11: Glasübergangstemperatur
  • KS M ISO 6721-12:2014 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 12: Druckschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • KS M ISO 6721-6-2016(2021) Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 6: Scherschwingung – Nicht-Resonanz-Methode
  • KS M ISO 6721-4-2013(2018) Kunststoffe ㅡ Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften ㅡ Teil 4: Zugschwingung ㅡ Nichtresonanzmethode
  • KS M ISO 6721-5-2016(2021) Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 5: Biegeschwingung – Nicht-Resonanz-Methode
  • KS M ISO 6721-12-2014(2019) Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 12: Druckschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • KS M ISO 6721-3:2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenmethode
  • KS M ISO 6721-3-2016(2021) Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenmethode
  • KS B ISO 18437-2:2018 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 2: Resonanzmethode
  • KS B ISO 18437-4:2019 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 4: Dynamische Steifigkeitsmethode
  • KS M ISO 6721-8-2008(2018) Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 8: Längs- und Scherschwingungen – Wellenausbreitungsmethode
  • KS M 3023-2002 Prüfverfahren für dynamisch-mechanische Eigenschaften von Kunststoffen durch nichtresonante, erzwungene Schwingung mit fester Frequenz
  • KS M 3023-1982 Prüfverfahren für dynamisch-mechanische Eigenschaften von Kunststoffen durch nichtresonante, erzwungene Schwingung mit fester Frequenz
  • KS B ISO 18437-1:2017 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 1: Grundsätze und Richtlinien
  • KS B ISO 18437-3:2018 Mechanische Schwingungen und Stöße – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 3: Cantilever-Scherbalkenverfahren
  • KS B ISO 18437-5:2017 Mechanische Schwingungen und Stöße – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 5: Poissonzahl basierend auf Vergleich zwischen Messungen und Finite-Elemente-Analyse

International Organization for Standardization (ISO), +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • ISO 6721-1:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 1: Allgemeine Grundsätze
  • ISO 6721-2:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 2: Torsions-Pendel-Methode
  • ISO 6721-5:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 5: Biegeschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • ISO 6721-6:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 6: Scherschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • ISO 6721-4:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 4: Zugschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • ISO 6721-8:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 8: Längs- und Scherschwingungen – Wellenausbreitungsverfahren
  • ISO 6721-9:2019 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 9: Zugschwingung – Schallimpulsausbreitungsverfahren

CZ-CSN, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • CSN 64 0615-1982 Methode zur Prüfung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen mittels eines Drehpendels

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • JIS K 7244-6:1999 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 6: Scherschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • JIS K 7244-4:1999 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 4: Zugschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • JIS K 7244-5:1999 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 5: Biegeschwingung – Nichtresonanzverfahren
  • JIS K 7244-3:1999 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenverfahren
  • JIS K 7244-10:2005 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 10: Komplexe Scherviskosität mit einem Parallelplatten-Oszillationsrheometer

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • GB/T 33061.11-2022 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 11: Glasübergangstemperatur
  • GB/T 33061.6-2023 Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen – Teil 6: Nichtresonantes Scherschwingungsverfahren
  • GB/T 33061.5-2023 Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen – Teil 5: Nichtresonantes Biegeschwingverfahren
  • GB/T 33061.7-2023 Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen – Teil 7: Nichtresonantes Drehschwingungsverfahren
  • GB/T 33061.4-2023 Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen – Teil 4: Nichtresonantes Zugschwingverfahren

KR-KS, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • KS M ISO 6721-7-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 7: Torsionsschwingung – Nicht-Resonanz-Methode
  • KS M ISO 6721-5-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 5: Biegeschwingung – Nicht-Resonanz-Methode
  • KS M ISO 6721-6-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 6: Scherschwingung – Nicht-Resonanz-Methode
  • KS M ISO 6721-3-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenmethode
  • KS B ISO 18437-2-2018 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 2: Resonanzmethode
  • KS M ISO 6721-9-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 9: Zugschwingung – Schallimpulsausbreitungsverfahren
  • KS B ISO 18437-4-2019 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 4: Dynamische Steifigkeitsmethode
  • KS B ISO 18437-1-2017 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 1: Grundsätze und Richtlinien
  • KS B ISO 18437-3-2018 Mechanische Schwingungen und Stöße – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 3: Cantilever-Scherbalkenverfahren
  • KS M ISO 6721-10-2016 Kunststoffe – Bestimmung dynamischer mechanischer Eigenschaften – Teil 10: Komplexe Scherviskosität unter Verwendung eines Parallelplatten-Oszillationsrheometers
  • KS B ISO 18437-5-2017 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 5: Poissonzahl basierend auf Vergleich zwischen Messungen und Finite-Elemente-Analysen

British Standards Institution (BSI), +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • BS ISO 18437-6:2017 Mechanische Vibration und Schock. Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Zeit-Temperatur-Überlagerung

Danish Standards Foundation, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • DS/ISO 6721-3:2021 Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenverfahren
  • DS/ISO 18437-4:2011 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 4: Dynamische Steifigkeitsmethode
  • DS/ISO 18437-3/Amd. 1:2011 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 3: Cantilever-Scherbalken-Methode
  • DS/ISO 18437-3:2011 Mechanische Vibration und Schock – Charakterisierung der dynamisch-mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Materialien – Teil 3: Cantilever-Scherbalken-Methode

Professional Standard - Aviation, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • HB 7655-1999 Erzwungene nichtresonante Prüfmethode für dynamisch-mechanische Eigenschaften von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen

PL-PKN, +++++Dynamische mechanische Eigenschaften

  • PN-EN ISO 6721-3-2021-08 E Kunststoffe – Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften – Teil 3: Biegeschwingung – Resonanzkurvenverfahren (ISO 6721-3:2021)




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