高分子材料塑料拉伸强度性能实验实验指导书_第1页
高分子材料塑料拉伸强度性能实验实验指导书_第2页
高分子材料塑料拉伸强度性能实验实验指导书_第3页
高分子材料塑料拉伸强度性能实验实验指导书_第4页
高分子材料塑料拉伸强度性能实验实验指导书_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、塑料拉伸强度性能实验一、实验目的1、了解热塑性塑料注射成型工艺性能,了解注射成型工艺对塑料制品性能的影响。2、测定两种塑料的屈服应力。、拉伸强度0E、断裂延伸率8断,并绘制拉伸过程应力-应变曲线;比较不同材料f的性能。E断3、观察结晶性聚合物的拉伸特征。4、掌握聚合物的静载拉伸实验方法。二、实验内容和要求(一)实验原理1、应力-应变曲线本实验是在规定的实验温度、湿度及不同的拉伸速度下,于式样上沿纵轴方向 施加静态拉伸载荷,以测定塑料的力学性能。拉伸样条的形状如下图。拉伸试祥形状P拉力;命一拉伸长度拉伸实验是最常见的一种力学实验,由实验测定的应力-应变曲线,可以得出 评价材料性能的屈服强度(。屈

2、),断裂强度(。断),断裂延伸率(8断)等表征参 数,不同聚合物、不同测定条件,测得的应力应变曲线是不同的。断结晶性聚合物的应力-应变曲线分为三个区域,如下图所示:高聚物的应力-应变曲线(1)OA段:曲线的起始部分,近乎是条曲线,试样被均匀拉长,应变很小,而应 力增加很快,呈普弹形变,是由于分子的键长、键角以及原子间距离的改变所引起的,其变形是可逆的,应力和应变之间服从虎克定律,即:o=Ee式中:。应力,MPa;e应变,%; E弹性模量,MPa。A为屈服点,A点对应的应力叫屈服应力(。屈)或屈服强度BC段:到达屈服点A后,试样突然在某处出现一个或几个“细颈”现象,出现 细颈部分的本质是分子在该

3、处发生了取向的结晶,该处强度增大,故拉伸时细颈不会 变细拉断,而是向两端扩展,直至整个试样完全变细为止,此阶段应力几乎不变,而 变形却增加很多。CD段:被均匀拉细后的试样,再度变细即分子进一步取向,应力随应变的增 加而增大,直至断裂点D,试样被拉断,对应于D点的应力称为强度极限,是工程上最 重要指标,即抗拉伸强度或断裂强度。e,其计算公式如下:。断二P/(bXd) (PMa)式中:P最大破坏载荷,N; b试样宽度,mm; d试样厚度,mm。断裂点D可能高于或低于屈服点A断裂延伸率e断是材料在断裂时相对伸长,e断按下式计算:e = (L-Lo) /LoX100% 断式中:Lo试样标线间距离,mm

4、; L试样断裂时标线间距离,mm。1、玻璃态高聚物拉伸时曲线发展的几个阶段屈服前区曲线的起始部分近乎是条直线,试样被均匀拉长,应变很小,应力增加很快,呈 普弹形态,服从虎克定律。二Ee,应力随应变增加而上升,这是因为外力使键长、键 角以及原子间距离改变而使大分子间存在的大量物理交联发生形变所致,当外力解除 后,这个形变可以立即回复。屈服区继续拉伸,曲线开始变弯,出现转折点为屈服点,这时材料进入了强迫高弹态形 变阶段,外力使大分子链间原有交联点遭到破坏。延伸区材料屈服后,再被拉伸,从曲线上可以看出应力基本不变,而形变很大,这是由 于在外力作用下,强迫大分子链运动,分子重新构象,而且运动的范围可以

5、很大,大 分子链沿外力作用方向可能被拉直。增强区随着拉伸过程的进行,取向拉直的大分子链之间断裂的物理交联点逐步增加, 若使材料再伸长,只有更大的力才能使分子之间产生滑移,致使形变应力重新增加, 曲线急转而上,直至材料断裂。2、影响高聚物机械强度的因素(1)大分子链的主价链,分子间力以及高分子链的柔性等,是决定高聚物机械强度 的主要内在因素。(2)在加工过程中所留下来的各种痕迹如成型制品表层及内部冷却速度不一致,表 面先凝固,内部仍处于高热状态,产生一种阻止表面形成完表皮结构的内应力,使得 外表皮上出现许多龟裂,整个物体冷却后,这些龟裂以裂缝、结构不均匀的细致、凹 陷、真空泡等形式留在制品表面或

6、内层。此外,由于混料及塑化不均,以及引进微小 气泡或各种杂质,这些隐患均成为制品强度的薄弱环节。(3)环境温度、湿度及拉伸速度等对机械强度有着非常重要的影响,塑料是属于高 弹态材料,它的力学松弛过程对拉伸速度和环境温度非常敏感。升高温度使分子链段 的热运动加剧,松弛过程进行得较快,拉伸时表现较大的形变和较低的强度;拉伸速 度低时,由于速度慢,外力作用持续时间长,分子链来得及取向位移,进行重排,所 以,试样表现出较大的形变和较低的强度,因此,降低拉伸速度和增加实验温度的结 果是等效的。(二)实验内容(1)用标准试样注射成型模具在注射机上分别加HPP、ABS两种材料各三至五组试 样。(2)用20m

7、m/min,50mm/min两种拉伸速度分别拉伸测试上述两种材料试样的拉伸曲 线。(3)分别计算上述两种材料的屈服强度、拉伸强度、延伸率。三、实验主要仪器设备和材料(1)EJ1000拉力试验机;(2)XS-Z-30型塑料注射成型机;(3)标准试样注射成型模具;(4)游标尺等其他辅助工具。四、实验方法、步骤及结果测试1、加工试样(注射成型工艺实验)注S&成型机1合模粗构2顶出胃;3一操段按钮;4一墨化机构+ 5料耳* W-M计量装南 了一控制面板# 8 油马达;9冷却术接头把标准试样注射成型模具安装到注射机上,在老师指导下调整好锁模力;调整注射机料筒前段加热温度为230C,后段温度为180C;打

8、开料筒加热开关加热料筒;启动注射机油泵开关,打开压力表,按住注射模拟开关,调整注射压力为3.0MPa;同理按相同程序调整保压压力2.8MPa;调整注射时间3S、保压时间5S、冷却时间20S;料筒加热显示达到加热温度后15分钟,可启动注射机加工试样;试样加工后切除水口料,待其冷却至室温后可进行拉伸实验。2、拉伸实验调整拉伸机的拉伸速度为20m/min (50mm/min);把重锤B安装到杠杆上;把试样安装到拉伸试验机的夹具上,调整试样的长度读数,并把拉力读数盘的读 数调整为零,把绘图仪的纸笔安装好;开启试验机测定拉伸应力-应变曲线;记录实验过程的屈服拉力、断裂拉力及拉伸增长量;重复上述步骤,把两

9、种材料三组(或五组)试样全部作完。万能材料试验机】一蝶砰;?一设涕三玲-尸大;4下夹持器心夹持器”-测力盘7记录仪五、实验报告要求(一)数据处理(1)根据实验所得的数据计算各个试样 的应力、屈服强度、拉伸强度,按PP、ABS两种 材料的试样在20mm/min、50mm/min拉伸速度下, 分别计算各自屈服强度、拉伸强度的平均值,并 绘制各自的应力-应变曲线;(2)按PP、ABS两种材料的试样在 20mm/min、50mm/min拉伸速度下,分别计算各 自延伸率的平均值。(二)实验报告要求记录实验材料的名称,试样注射加工的工艺 条件(即注射压力、保压压力、注射时间、 保压时间、冷却时间、料筒温度);记录拉伸速度及拉伸原始数据,即各试样的截面尺寸、屈服力、拉断力、试样伸长绝对值;按下式计算各试样的屈服强度、拉伸强度、延伸率;伸长率 8=上 =冬100%l l拉伸应力b = F (N/mm2)Aolo、Ao起始长度(mm)、起始截面积(mm2 ),为绝对伸长;F计算屈服强度。,时,F是屈服时的载荷Fy(N);计算拉伸强度气时, F时试样被拉断前的最大载荷(N)。六、思考题1、绘制两种材料在不同拉伸速度下的拉伸曲线,比较PP、ABS两种材料的屈服 强度、拉伸强度、延伸率有何不同,为什么?2、分析拉伸应力-应变曲线出现两个拐点的原因。3、分析拉伸速度对材料延

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论