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	<title>Technische Physik verstehen – Reibung und Verschleiß erklären - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-10-04T21:10:12Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Technische_Physik_verstehen_%E2%80%93_Reibung_und_Verschlei%C3%9F_erkl%C3%A4ren&amp;diff=61789&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glanz: aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Technische_Physik_verstehen_%E2%80%93_Reibung_und_Verschlei%C3%9F_erkl%C3%A4ren&amp;diff=61789&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-04T10:38:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{T}}&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Technische Physik verstehen – Reibung und Verschleiß erklären =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zielgruppe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ausbildung in technischen Berufen, z. B. Metalltechnik, Mechatronik, Industriemechanik und Instandhaltung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kurzbeschreibung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Haftreibung, Gleitreibung und Oberflächenzustand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du lernst in kurzen Einheiten, warum Bauteile haften, gleiten und verschleißen. Du arbeitest mit einem fiktiven Ausbildungsfall, Bildern aus Wikimedia Commons, kurzen Video-Fällen, Zuordnungen, Entscheidungen und Rechenaufgaben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernziele:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Du kannst [[Haftreibung]] und [[Gleitreibung]] unterscheiden, einfache Reibungskoeffizienten bestimmen, den [[Oberflächenzustand]] als Teil eines [[Tribologie|tribologischen Systems]] beurteilen und typische Formen von [[Verschleiß]] erkennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wichtig:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Reibung und Verschleiß sind nicht dasselbe. Eine geringe Reibkraft bedeutet nicht automatisch geringen Verschleiß. Ergebnisse gelten immer für die konkrete Kombination aus Werkstoffpaarung, Oberfläche, Belastung, Bewegung, Temperatur, Umgebung und [[Schmierung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Friction diagram.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Benenne Antriebskraft und Reibungskraft. Prüfe, warum die Reibungskraft der drohenden oder tatsächlichen Relativbewegung entgegenwirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Ausbildungsfall: Linearführung „LF-17“ =&lt;br /&gt;
Du bist in der Instandhaltung eines fiktiven Verpackungsbetriebs. Eine Stahlführung ruckelt beim Anfahren und zeigt feine Riefen. Dein Auftrag: Ursache eingrenzen, Reibung beurteilen und eine geeignete Maßnahme begründen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiktive Prüfdaten – nur für diesen Kurs:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Zustand&lt;br /&gt;
! Normalkraft&lt;br /&gt;
! maximale Losbrechkraft&lt;br /&gt;
! Gleitkraft bei langsamer Bewegung&lt;br /&gt;
! Beobachtung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| trocken, gereinigt&lt;br /&gt;
| 200 N&lt;br /&gt;
| 70 N&lt;br /&gt;
| 48 N&lt;br /&gt;
| leichte Polierspur&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| nach Schmierung gemäß Arbeitsanweisung&lt;br /&gt;
| 200 N&lt;br /&gt;
| 38 N&lt;br /&gt;
| 26 N&lt;br /&gt;
| ruhiger Lauf&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Schmierstoff mit eingetragenen Hartpartikeln&lt;br /&gt;
| 200 N&lt;br /&gt;
| 42 N&lt;br /&gt;
| 30 N&lt;br /&gt;
| deutliche Riefen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zahlen sind erfunden, aber physikalisch plausibel gewählt. Sie sind &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;keine Tabellenwerte&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; und dürfen nicht auf reale Maschinen übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lerneinheit 1: Haftreibung – bevor etwas gleitet ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Merksatz:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Haftreibung verhindert zunächst die Relativbewegung zwischen zwei Kontaktflächen. Ihre Größe passt sich der angreifenden tangentialen Kraft bis zu einem Grenzwert an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für das einfache Coulomb-Modell gilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{H} \leq \mu_\mathrm{H} F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Haftgrenzfall:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{H,max} = \mu_\mathrm{H} F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Praxisbezug:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Kupplungen, Schraubverbindungen, Reifen auf Straße und Werkstückspannungen nutzen Haftreibung gezielt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Friction diagram static.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Achte darauf, dass die Haftreibungskraft mit der äußeren Kraft zunimmt, solange die Haftgrenze nicht überschritten ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=tCI4UhqXnps   |500|center}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Video-Fall:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; KhanAcademyGerman – „Beispiel für Haft- und Gleitreibung“. Notiere beim Ansehen, wann aus Haften Gleiten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lerneinheit 2: Gleitreibung – während Flächen relativ gleiten ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Merksatz:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Gleitreibung wirkt bei Relativbewegung und zeigt entgegen der Gleitbewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im einfachen Coulomb-Modell:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{G} = \mu_\mathrm{G} F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reibungskoeffizient &amp;lt;math&amp;gt;\mu&amp;lt;/math&amp;gt; ist dimensionslos. Er gehört nicht nur zu einem Werkstoff, sondern zur konkreten Paarung und zum Zustand der Kontaktflächen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Friction diagram kinetic.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vergleiche die Richtung von Bewegungs- und Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Friction graph.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Suche im Diagramm den Übergang von Haft- zu Gleitreibung. In vielen einfachen Versuchen liegt die maximale Haftreibung über der anschließenden Gleitreibung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=ImzG4ApB9MU   |500|center}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Video-Fall:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; „Gleitreibung und Haftreibung – Nerdwissen | Physik Mittelstufe“ von Physik mit Jan und Jan. Für diesen Kurs sind besonders die Abschnitte zu Haftreibung, Normalkraft und Gleitreibung relevant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lerneinheit 3: Oberflächen sind nie ideal glatt ==&lt;br /&gt;
Technische Oberflächen besitzen Rauheitsspitzen. Unter Last berührt sich nur ein Teil der scheinbaren Fläche tatsächlich. Diese reale Kontaktzone verändert sich mit Belastung, Werkstoff, Verformung, Beschichtung und Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Asperities.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Oben siehst du Rauheitsspitzen ohne Last, unten unter Last. Erkläre, warum die reale Kontaktfläche zunehmen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Surface roughness.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nutze die Skizze als Erinnerung: „rau“ oder „glatt“ allein reicht nicht, um Reibung sicher vorherzusagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Oberflächenzustand prüfen:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Rauheit, Riefen, Verschmutzung, Oxidschichten, Beschichtungen, Schmierstoff, Feuchtigkeit und Temperatur können das tribologische Verhalten beeinflussen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Achtung vor einer Fehlregel:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; „Je rauer, desto mehr Reibung“ ist keine allgemeingültige technische Regel. Je nach Werkstoffpaarung und Schmierzustand können Adhäsion, Verformung, Partikel und Schmierfilmbildung wichtiger sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lerneinheit 4: Verschleiß erkennen ==&lt;br /&gt;
[[Verschleiß]] ist eine unerwünschte Veränderung einer Oberfläche durch tribologische Beanspruchung und kann Materialverlust einschließen. In der Technik werden häufig vier Grundmechanismen unterschieden: Adhäsion, Abrasion, Oberflächenzerrüttung und tribochemische Reaktionen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Mechanismus&lt;br /&gt;
! Typisches Merkmal&lt;br /&gt;
! Ausbildungsbeispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abrasion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Riefen, Furchen, Schneidwirkung&lt;br /&gt;
| harte Partikel zwischen Führung und Schlitten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adhäsion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Materialübertrag, Fressen&lt;br /&gt;
| lokal stark belastete Metallkontakte&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Oberflächenzerrüttung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Risse, Grübchen, Pitting&lt;br /&gt;
| wiederholtes Überrollen in Wälzkontakten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tribochemische Reaktion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Reaktionsschichten werden gebildet und wieder abgetragen&lt;br /&gt;
| Reibkontakt unter oxidierender Umgebung&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Desgaste abrasivo.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Suche typische Spuren abrasiven Verschleißes und beschreibe ihre Orientierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Adhesive wear on 52100 steel sample.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Das REM-Bild zeigt adhäsiven Verschleiß mit Materialübertrag. Erkläre den Unterschied zu einer bloßen Riefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kolkverschleiss.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Das Schema zeigt Kolkverschleiß an einer Werkzeugschneide. Übertrage die Idee „Belastung + Relativbewegung + Werkstoffsystem“ auf ein anderes Werkzeug.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lerneinheit 5: Tribologie als System denken ==&lt;br /&gt;
[[Tribologie]] betrachtet aufeinander einwirkende Oberflächen in Relativbewegung und die damit verbundenen Vorgänge von Reibung, Verschleiß und Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=boC78hcRnI8   |500|center}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Video-Fall:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Österreichische Tribologische Gesellschaft – „Was ist Tribologie?“. Notiere drei Größen, die Du an einer realen Reibstelle prüfen würdest.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Tribometrisches Prinzip.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildauftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die deutsch beschriftete Skizze zeigt ein einfaches tribometrisches Messprinzip. Bestimme, welche Kraft experimentell erfasst wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Systemcheck in der Ausbildung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Werkstoffpaarung]]: Welche zwei Oberflächen stehen im Kontakt?&lt;br /&gt;
# [[Belastung]]: Wie groß sind Normalkraft, Flächenpressung und Lastwechsel?&lt;br /&gt;
# [[Bewegung]]: Haften, Gleiten, Rollen, Schwingen oder Kombination?&lt;br /&gt;
# [[Oberfläche]]: Rauheit, Beschichtung, Riefen, Sauberkeit?&lt;br /&gt;
# [[Zwischenstoff]]: Schmierstoff, Wasser, Staub, Späne oder kein Zwischenstoff?&lt;br /&gt;
# [[Umgebung]]: Temperatur, Feuchtigkeit, korrosive Medien?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Rechnen am Ausbildungsfall =&lt;br /&gt;
Für „trocken, gereinigt“ gilt mit den fiktiven Daten:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{H} = \frac{70\,\mathrm{N}}{200\,\mathrm{N}} = 0{,}35&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{G} = \frac{48\,\mathrm{N}}{200\,\mathrm{N}} = 0{,}24&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach Schmierung gemäß Arbeitsanweisung:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{H} = \frac{38\,\mathrm{N}}{200\,\mathrm{N}} = 0{,}19&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{G} = \frac{26\,\mathrm{N}}{200\,\mathrm{N}} = 0{,}13&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Deutung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; In diesem fiktiven Versuch sinken Losbrech- und Gleitkraft nach der vorgesehenen Schmierung. Beim Zustand mit Hartpartikeln bleiben die Reibkräfte relativ niedrig, trotzdem entstehen deutliche Riefen. Genau deshalb müssen Reibung und Verschleiß getrennt beurteilt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Gestufte Hilfen =&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Hilfe 1: Beobachten ==&lt;br /&gt;
Frage zuerst: Gibt es Relativbewegung? Wenn nein, kann Haftreibung wirken. Wenn die Flächen gegeneinander gleiten, betrachtest Du Gleitreibung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Hilfe 2: Kräfte ordnen ==&lt;br /&gt;
Markiere &amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; senkrecht zur Kontaktfläche und die Reibungskraft tangential zur Kontaktfläche. Die Reibung wirkt der drohenden oder tatsächlichen Relativbewegung entgegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Hilfe 3: Rechnen ==&lt;br /&gt;
Für den Grenzfall der Haftreibung nutze &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{H}=F_\mathrm{H,max}/F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;. Für Gleitreibung im einfachen Modell nutze &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{G}=F_\mathrm{G}/F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Hilfe 4: Technisch entscheiden ==&lt;br /&gt;
Bewerte nicht nur den Zahlenwert von &amp;lt;math&amp;gt;\mu&amp;lt;/math&amp;gt;. Prüfe auch Spur, Geräusch, Temperatur, Schmierstoffzustand, Partikel, Werkstoffpaarung und Vorgaben des Herstellers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Basis-, Anwendungs- und Transferaufgaben mit Feedback =&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Basisaufgabe ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgabe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ein Schlitten wird gezogen, bewegt sich aber noch nicht. Welche Reibungsart wirkt?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rückmeldung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Richtig ist &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Haftreibung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Begründung: Zwischen den Kontaktflächen gibt es noch keine makroskopische Gleitbewegung. Die Haftreibung passt sich bis zu ihrem Grenzwert an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Anwendungsaufgabe ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgabe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Berechne für den fiktiven Zustand „Schmierstoff mit Hartpartikeln“ &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{H}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{G}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rückmeldung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{H}=42/200=0{,}21&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm{G}=30/200=0{,}15&amp;lt;/math&amp;gt;. Begründung: Für die Haftzahl wird die maximale Losbrechkraft verwendet, für die Gleitreibungszahl die gemessene Gleitkraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Transferaufgabe ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgabe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die Führung hat nach der Schmierung geringe Gleitkraft, aber neue Riefen. Entscheide, ob „mehr Schmierstoff“ ohne weitere Prüfung eine ausreichende Maßnahme ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rückmeldung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nein. Begründung: Riefen können auf abrasive Partikel oder andere Schäden hinweisen. Erst Ursache, Sauberkeit, Schmierstoff, Oberflächen und Herstellervorgaben prüfen. Mehr Schmierstoff kann Partikel nicht automatisch unschädlich machen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Entscheidungssituationen =&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Entscheidung A: Ruckeln beim Anfahren ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situation:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Der Schlitten ruckelt nur beim Losbrechen, danach läuft er gleichmäßig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Entscheidung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Prüfe zuerst Losbrechkraft, Oberflächenzustand und Schmierung. Eine reine Erhöhung der Anpresskraft wäre ohne Diagnose riskant, weil dadurch die mögliche Reibkraft und Kontaktbelastung steigen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Entscheidung B: Reibkraft sinkt, Verschleiß steigt ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situation:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nach einem Partikeleintrag sinkt die Gleitkraft leicht, gleichzeitig entstehen Riefen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Entscheidung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Bewerte Reibung und Verschleiß getrennt. Niedrige Reibung allein ist kein Freigabekriterium für den Betrieb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Entscheidung C: „Glatter ist immer besser“ ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situation:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Eine Oberfläche soll maximal poliert werden, ohne Werkstoff, Schmierzustand oder Funktion zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Entscheidung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Lehne die Pauschalregel ab. Der optimale Oberflächenzustand hängt vom tribologischen System und von der geforderten Funktion ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Interaktive Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Quiz: Teste Dein Wissen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Reibungsart wirkt, solange zwei Kontaktflächen trotz tangentialer Belastung nicht gegeneinander gleiten?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Haftreibung)&lt;br /&gt;
(!Gleitreibung)&lt;br /&gt;
(!Rollreibung)&lt;br /&gt;
(!Strömungsreibung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Gleichung beschreibt im einfachen Modell die maximale Haftreibungskraft?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(F H max gleich mu H mal F N)&lt;br /&gt;
(!F H max gleich F N geteilt durch mu H)&lt;br /&gt;
(!F H max gleich mu H plus F N)&lt;br /&gt;
(!F H max gleich Masse mal Geschwindigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Kraft steht senkrecht auf der Kontaktfläche?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Normalkraft)&lt;br /&gt;
(!Gleitreibungskraft)&lt;br /&gt;
(!Zugkraft)&lt;br /&gt;
(!Tangentialkraft)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was bedeutet ein Reibungskoeffizient in diesem einfachen Modell?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Eine dimensionslose Kenngröße des konkreten Reibkontakts)&lt;br /&gt;
(!Eine feste Materialkonstante für jeden Werkstoff)&lt;br /&gt;
(!Eine Kraft mit der Einheit Newton)&lt;br /&gt;
(!Eine Rauheit mit der Einheit Millimeter)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Beobachtung spricht besonders für abrasiven Verschleiß?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Riefen durch harte Partikel)&lt;br /&gt;
(!Ein unveränderter sauberer Ölfilm)&lt;br /&gt;
(!Ein kontaktfreier Luftspalt)&lt;br /&gt;
(!Eine rein elastische Federbewegung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was ist bei adhäsivem Verschleiß typisch?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Materialübertrag zwischen Kontaktpartnern)&lt;br /&gt;
(!Ausschließlich chemische Auflösung ohne Kontakt)&lt;br /&gt;
(!Nur elastische Verformung ohne Oberflächenänderung)&lt;br /&gt;
(!Immer vollständige Trennung durch Schmierfilm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Eine Führung zeigt Riefen und sichtbare Partikel. Was ist als erste fachliche Maßnahme sinnvoll?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Betrieb sichern und Kontaktzone nach Vorgabe reinigen und prüfen)&lt;br /&gt;
(!Anpresskraft sofort erhöhen)&lt;br /&gt;
(!Riefen ignorieren solange die Maschine noch läuft)&lt;br /&gt;
(!Beliebigen Schmierstoff ohne Prüfung nachfüllen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Die Gleitkraft wird kleiner, aber die Verschleißspur größer. Welche Schlussfolgerung ist fachlich richtig?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Reibung und Verschleiß müssen getrennt bewertet werden)&lt;br /&gt;
(!Kleine Reibung beweist immer kleinen Verschleiß)&lt;br /&gt;
(!Verschleiß ist nur ein anderer Name für Reibung)&lt;br /&gt;
(!Die Normalkraft ist deshalb automatisch null)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Aussage zum Oberflächenzustand ist am besten?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Sein Einfluss hängt vom gesamten tribologischen System ab)&lt;br /&gt;
(!Je glatter desto immer kleiner die Reibung)&lt;br /&gt;
(!Je rauer desto immer größer die Reibung)&lt;br /&gt;
(!Nur die sichtbare Farbe der Oberfläche ist entscheidend)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was solltest Du vor einer Änderung von Schmierstoff oder Oberflächenbehandlung an einer realen Maschine tun?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Herstellervorgaben und Betriebsbedingungen prüfen)&lt;br /&gt;
(!Nur den niedrigsten Reibwert aus dem Internet wählen)&lt;br /&gt;
(!Die Normalkraft ohne Freigabe erhöhen)&lt;br /&gt;
(!Den Zustand ohne Messung als verschleißfrei annehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Memory ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;memo-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Haftreibung || verhindert Gleiten bis zur Haftgrenze&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gleitreibung || wirkt bei relativer Gleitbewegung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Normalkraft || wirkt senkrecht zur Kontaktfläche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Reibungskoeffizient || dimensionslose Kenngröße des Reibkontakts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abrasion || harte Partikel oder Rauheitsspitzen erzeugen Riefen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Adhäsion || Material kann an Mikrokontakten übertragen werden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Schmierung || kann Kontaktflächen teilweise oder weitgehend trennen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tribologie || verbindet Reibung Verschleiß und Schmierung&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Drag and Drop ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
! Ordne die richtigen Begriffe zu.&lt;br /&gt;
! Beobachtung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Haftreibung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Schlitten ruht trotz zunehmender Zugkraft&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gleitreibung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Schlitten bewegt sich relativ zur Führung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abrasion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Längsriefen nach Partikeleintrag&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adhäsion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Materialübertrag zwischen metallischen Kontaktflächen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schmierfilm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Kontaktflächen werden durch einen Zwischenstoff getrennt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Kreuzworträtsel ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;kreuzwort-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Haftreibung || Welche Reibungsart verhindert zunächst das Gleiten?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gleitreibung || Welche Reibungsart wirkt bei Relativbewegung zweier Kontaktflächen?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Normalkraft || Welche Kraft wirkt senkrecht zur Kontaktfläche?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abrasion || Welcher Verschleißmechanismus erzeugt oft Riefen durch harte Partikel?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Adhaesion || Welcher Mechanismus kann Materialübertrag durch lokale Mikrokontakte verursachen?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tribologie || Wie heißt das Fachgebiet von Reibung Verschleiß und Schmierung?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== LearningApps ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://learningapps.org/index.php?s=Technische+Physik+verstehen+Reibung+und+Verschleiss+erklaeren &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lückentext ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt;&lt;br /&gt;
{&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vervollständige den Text.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;{}&amp;quot;}&lt;br /&gt;
Solange sich zwei belastete Kontaktflächen nicht gegeneinander bewegen, kann { Haftreibung } wirken. Der Grenzwert hängt im einfachen Modell von der { Normalkraft } ab. Bei relativer Gleitbewegung wirkt { Gleitreibung }. Der Quotient aus Reibungskraft und Normalkraft ergibt im Modell den { Reibungskoeffizienten }. Technische Oberflächen besitzen mikroskopische { Rauheitsspitzen }. Harte Partikel können { Abrasion } verursachen. Materialübertrag zwischen Kontaktpartnern ist typisch für { Adhaesion }. Reibung Verschleiß und Schmierung werden im Fachgebiet { Tribologie } gemeinsam betrachtet. Ein Schmierstoff kann einen { Schmierfilm } bilden. Eine geringe Reibkraft beweist nicht automatisch einen geringen { Verschleiss }.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Offene Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Leicht ===&lt;br /&gt;
# [[Kräftebild]]: Zeichne für einen gezogenen Schlitten Gewichtskraft, Normalkraft, Zugkraft und Reibungskraft ein.&lt;br /&gt;
# [[Haftreibung]]: Fotografiere keine reale Maschine, sondern skizziere aus dem Gedächtnis eine Alltagssituation, in der Haftreibung erwünscht ist, und begründe Deine Wahl.&lt;br /&gt;
# [[Gleitreibung]]: Beschreibe in fünf Sätzen den Übergang vom Haften zum Gleiten.&lt;br /&gt;
# [[Oberflächenzustand]]: Erstelle eine Prüfliste mit sechs sicht- oder messbaren Merkmalen einer technischen Kontaktfläche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard ===&lt;br /&gt;
# [[Reibungskoeffizient]]: Werte die fiktiven Daten des Ausbildungsfalls vollständig aus und vergleiche die drei Zustände.&lt;br /&gt;
# [[Verschleißbild]]: Ordne vier selbst gezeichnete Schadensbilder den Mechanismen Abrasion, Adhäsion, Oberflächenzerrüttung und tribochemische Reaktion zu.&lt;br /&gt;
# [[Instandhaltung]]: Formuliere einen kurzen Prüfablauf für eine ruckelnde Linearführung, ohne eigenmächtig Schmierstoff oder Bauteile zu wechseln.&lt;br /&gt;
# [[Messversuch]]: Plane einen ungefährlichen Schulversuch mit Holzklotz, Federkraftmesser und wechselnden Oberflächen. Lege fest, welche Größen konstant bleiben müssen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer ===&lt;br /&gt;
# [[Tribologisches System]]: Entwickle für eine fiktive Gleitführung eine Systembeschreibung aus Werkstoffpaarung, Belastung, Bewegung, Oberfläche, Zwischenstoff und Umgebung.&lt;br /&gt;
# [[Fehleranalyse]]: Erstelle einen Entscheidungsbaum für die Befunde Ruckeln, Temperaturanstieg, Riefen und Materialübertrag.&lt;br /&gt;
# [[Transfer]]: Vergleiche eine trockene Führung, eine geschmierte Führung und einen Wälzkontakt. Begründe, warum dieselbe Reibungsregel nicht ungeprüft auf alle drei Systeme übertragen werden darf.&lt;br /&gt;
# [[Qualitätssicherung]]: Entwirf ein kurzes Prüfprotokoll mit Messwert, Beobachtung, Grenzwertquelle, Entscheidung und Begründung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Offene Aufgabe - MOOC erstellen}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernkontrolle =&lt;br /&gt;
# [[Diagnose]]: Eine Führung benötigt zum Losbrechen deutlich mehr Kraft als beim anschließenden Gleiten. Erkläre den Zusammenhang mit Haft- und Gleitreibung und nenne zwei weitere Prüfgrößen.&lt;br /&gt;
# [[Bewertung]]: Zwei Schmierstoffe liefern ähnliche Gleitkräfte, aber nur bei einem entstehen Riefen. Begründe, welche zusätzlichen Informationen Du für eine Freigabe brauchst.&lt;br /&gt;
# [[Transfer]]: Ein Betrieb möchte die Oberflächenrauheit pauschal halbieren. Beurteile diese Maßnahme aus tribologischer Sicht und nenne Bedingungen, die vorher geklärt werden müssen.&lt;br /&gt;
# [[Fehlerursache]]: In einem Kontakt entstehen nach Partikeleintrag Riefen. Entwickle eine Ursachenhypothese und einen sicheren Prüfplan.&lt;br /&gt;
# [[Modellkritik]]: Erkläre, warum &amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{R}=\mu F_\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; für viele Ausbildungsrechnungen nützlich ist, aber kein vollständiges Gesetz für alle realen Reibkontakte darstellt.&lt;br /&gt;
# [[Instandhaltungsentscheidung]]: Formuliere eine begründete Entscheidung, wann eine Maschine nach auffälligem Verschleißbild nicht einfach weiterbetrieben werden sollte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernnachweis =&lt;br /&gt;
Für einen Lernnachweis solltest Du zeigen, dass Du:&lt;br /&gt;
# Haftreibung und Gleitreibung an einer Situation sicher unterscheidest.&lt;br /&gt;
# ein korrektes Kräftebild mit Normalkraft und Reibungskraft erstellst.&lt;br /&gt;
# einen Reibungskoeffizienten aus Messdaten berechnest und seine Grenzen erklärst.&lt;br /&gt;
# Oberflächenzustände systematisch beschreibst statt nur „glatt“ oder „rau“ zu sagen.&lt;br /&gt;
# mindestens zwei Verschleißmechanismen an Merkmalen unterscheidest.&lt;br /&gt;
# eine Instandhaltungsentscheidung mit Messwerten, Beobachtungen und Herstellervorgaben begründest.&lt;br /&gt;
# Reibung, Verschleiß und Schmierung als zusammenhängendes tribologisches System erklärst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Quellen und Medienrechte =&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fachliche Quellen, geprüft am 04.10.2026:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [https://www.leifiphysik.de/mechanik/reibung-und-fortbewegung/grundwissen/haftreibung LEIFIphysik: Haftreibung] – Grundmodell mit Haftgrenze, Normalkraft und Haftreibungskoeffizient.&lt;br /&gt;
# [https://www.leifiphysik.de/mechanik/reibung-und-fortbewegung/grundwissen/gleitreibung LEIFIphysik: Gleitreibung] – Grundmodell der Gleitreibung.&lt;br /&gt;
# [https://bam.de/ueber-die-bam/organisation/komponentensicherheit/tribologie-und-verschleissschutz BAM: Tribologie und Verschleißschutz] – Reibungs- und Verschleißkenngrößen, Tribometrie und Schadensanalyse.&lt;br /&gt;
# [https://www.ifam.fraunhofer.de/de/technologien/tribologie.html Fraunhofer IFAM: Tribologie] – Einfluss von Werkstoffen, Oberflächen, Beschichtungen und Schmierung.&lt;br /&gt;
# [https://de.wikipedia.org/wiki/Reibung Wikipedia: Reibung] – Überblick zu Haft- und Gleitreibung.&lt;br /&gt;
# [https://de.wikipedia.org/wiki/Verschlei%C3%9F Wikipedia: Verschleiß] – Überblick zu Verschleißmechanismen.&lt;br /&gt;
# [https://de.wikipedia.org/wiki/Tribologie Wikipedia: Tribologie] – Begriffs- und Fachgebietseinordnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Verwendete Wikimedia-Commons-Medien:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friction_diagram.svg Friction diagram.svg] – Maxmath12, CC0 1.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friction_diagram_static.svg Friction diagram static.svg] – Maxmath12, CC0 1.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friction_diagram_kinetic.svg Friction diagram kinetic.svg] – Maxmath12, CC0 1.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friction_graph.svg Friction graph.svg] – Maxmath12, CC0 1.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surface_roughness.svg Surface roughness.svg] – Maxmath12, CC0 1.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asperities.svg Asperities.svg] – TotoBaggins und Mckdandy, CC BY-SA 3.0 / GFDL gemäß Dateiseite.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tribometrisches_Prinzip.svg Tribometrisches Prinzip.svg] – Bahnsen, CC BY-SA 4.0.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desgaste_abrasivo.jpg Desgaste abrasivo.jpg] – Davidhv22, unter anderem CC BY-SA 4.0 gemäß Dateiseite.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adhesive_wear_on_52100_steel_sample.jpg Adhesive wear on 52100 steel sample.jpg] – Noim210, CC BY-SA 3.0 / GFDL gemäß Dateiseite.&lt;br /&gt;
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolkverschleiss.svg Kolkverschleiss.svg] – David W., Public Domain gemäß Dateiseite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;YouTube-Videos:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die drei Videos werden nur über den YouTube-Player eingebettet. Sie werden nicht als OER neu veröffentlicht. Rechte und Verfügbarkeit liegen bei den jeweiligen Anbietern; die Einbettung kann sich ändern.&lt;br /&gt;
# [https://www.youtube.com/watch?v=tCI4UhqXnps KhanAcademyGerman: Beispiel für Haft- und Gleitreibung].&lt;br /&gt;
# [https://www.youtube.com/watch?v=ImzG4ApB9MU Physik mit Jan und Jan: Gleitreibung und Haftreibung].&lt;br /&gt;
# [https://www.youtube.com/watch?v=boC78hcRnI8 Österreichische Tribologische Gesellschaft: Was ist Tribologie?].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= OERs zum Thema =&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Reibung &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Verschlei%C3%9F &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tribologie &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Verknüpfte Lernbereiche =&lt;br /&gt;
{| align=center&lt;br /&gt;
{{:D-Tab}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Technische Physik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Kräfte]]&lt;br /&gt;
# [[Normalkraft]]&lt;br /&gt;
# [[Haftreibung]]&lt;br /&gt;
# [[Gleitreibung]]&lt;br /&gt;
# [[Tribologie]]&lt;br /&gt;
# [[Verschleiß]]&lt;br /&gt;
# [[Schmierung]]&lt;br /&gt;
# [[Oberflächentechnik]]&lt;br /&gt;
# [[Werkstoffkunde]]&lt;br /&gt;
# [[Instandhaltung]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Technische Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Berufliche Bildung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ausbildung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Metalltechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mechatronik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tribologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Instandhaltung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= aiMOOC-Projekte =&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:GPT aiMOOC]]&lt;br /&gt;
{{MT}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glanz</name></author>
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