{"version":"1.0","provider_name":"EnginPress Deutsch","provider_url":"https:\/\/enginpress.com\/de","author_name":"cad3d","author_url":"https:\/\/enginpress.com\/de\/author\/cad3d\/","title":"Anwendbarkeit des Stresskonzentrationsfaktors bei Polymerkomponenten - EnginPress Deutsch","type":"rich","width":600,"height":338,"html":"<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"BaB2jq8hMT\"><a href=\"https:\/\/enginpress.com\/de\/anwendbarkeit-des-stresskonzentrationsfaktors-bei-polymerkomponenten\/\">Anwendbarkeit des Stresskonzentrationsfaktors bei Polymerkomponenten<\/a><\/blockquote><iframe sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" src=\"https:\/\/enginpress.com\/de\/anwendbarkeit-des-stresskonzentrationsfaktors-bei-polymerkomponenten\/embed\/#?secret=BaB2jq8hMT\" width=\"600\" height=\"338\" title=\"&#8222;Anwendbarkeit des Stresskonzentrationsfaktors bei Polymerkomponenten&#8220; &#8212; EnginPress Deutsch\" data-secret=\"BaB2jq8hMT\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" class=\"wp-embedded-content\"><\/iframe><script type=\"text\/javascript\">\n\/* <![CDATA[ *\/\n\/*! This file is auto-generated *\/\n!function(d,l){\"use strict\";l.querySelector&&d.addEventListener&&\"undefined\"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!\/[^a-zA-Z0-9]\/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),c=new RegExp(\"^https?:$\",\"i\"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display=\"none\";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute(\"style\"),\"height\"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):\"link\"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute(\"src\")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener(\"message\",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll(\"iframe.wp-embedded-content\"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute(\"data-secret\"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+=\"#?secret=\"+t,e.setAttribute(\"data-secret\",t)),e.contentWindow.postMessage({message:\"ready\",secret:t},\"*\")},!1)))}(window,document);\n\/* ]]> *\/\n<\/script>\n","thumbnail_url":"https:\/\/blog.ozeninc.com\/hs-fs\/hubfs\/image-png-Jul-17-2024-09-41-43-0428-PM.png?width=88&amp;height=39&amp;name=image-png-Jul-17-2024-09-41-43-0428-PM.png","thumbnail_width":88,"thumbnail_height":39,"description":"In modernen industriellen Anwendungen werden Polymerkomponenten aufgrund der niedrigen Kosten und des hohen Festigkeits-Gewichts-Verh\u00e4ltnisses als ein Faktor unter vielen immer allgegenw\u00e4rtiger. Sehr oft verwenden Ingenieure klassische Methoden aus der Festigkeitslehre, um die Festigkeit sowohl von Metall- als auch von Polymerkomponenten zu bewerten. Die Anwendbarkeit solcher Berechnungen ist jedoch begrenzt, da die zugrundeliegenden Annahmen der klassischen [&hellip;]"}