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den Hautanhängen der Truthühner usw., in den hängen- 

 den Hautfalten der Rinder ist die nötige dauernde funk- 

 tionelle Spannung geringer als in den Sehnen, Bändern 

 und im Präputium, welches letztere z. B. nach Spaltung, 

 also nach Entspannung fast ganz schwindet, die geringe 

 Spannung durch die Eichel genügt also zur Erhaltung. 

 S. a. Bildungscoefficienten. [Roux, Ges. AhbdI., I, 555, 

 559. 629.] R. 



Schrumpfungstonus des Bindegewebes, besonders 

 der Bänder und Sehnen, nennt Roux das Bestreben 

 dieser Organe, sich ständig zu verkürzen. Dadurch 

 üben die Gelenkbänder einen kontinuierlichen und daher 

 wohl auch gering gestaltend wirkenden Druck auf die be- 

 treffenden Knochen aus. [Roux, Ges. Abhdl. I, S. 555.] 



R. 



Schub ist diejenige Beanspruchung eines dem Druck, 

 dem Zug, der Scherung Widerstand leistenden Körpers, 

 welche das Material in parallelen Schichten und zwar am 

 stärksten unter 45 ° zur Druck- oder Zugrichtung zu trennen 

 strebt. Bei Torsionsbeanspruchung schert sich das Ma- 

 terial in der Richtung des Schubes ab; hier fallen die 

 Richtung stärkster Abscherung und stärksten Schubes 

 zusammen. Schub und Scherung werden übrigens ge- 

 wöhnlich in der Biologie und oft auch in der Technik 

 nicht gesondert. S. a. Schubspannung. R. 



Schubfestigkeit ist die Festigkeit gegen Schubspan- 

 nung, s. Schub. [Ges. Abhdl., I, 509.] 



Wie beim Zug und Druck ist der Widerstand des 

 Abscherens, des Schubs der Größe der beanspruchten 

 Fläche, hier der ev. Trennungsfläche proportional. Be- 

 zeichnet K den Bruchmodul der Abscherungsfestigkeit, 

 so ist, wenn P die Kraft zum Abschieben bezeichnet: 

 P = FK, worin F den Querschnitt bedeutet. Der 

 Elastizitätsmodul für Schub setzt sich 

 theoretisch aus dem für Zug und Druck zusammen; 

 der Abscherungs-Bruchmodul ist bei man- 

 chen Materialien ungefähr gleich dem Bruchmodul für 

 Zugfestigkeit. Bei Holz dagegen ist die Schubfestigkeit 



