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文档简介

介绍时温等效

高聚物的同一力学松弛现象可以在较高的温度、较短的时间观察到,也可以在较低的温度下、较长时间内观察到。因此,升高温度与延长观察时间对分子运动是等效的,对高聚物的粘弹行为也是等效的。WLF方程为经典的时温转换模型,是从大量非晶态聚合物时温转换实事中总结出来的。蠕变固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。它与塑性变形不同,塑性变形通常在应力超过弹性极限之后才出现,而蠕变只要应力的作用时间相当长,它在应力小于弹性极限施加的力时也能出现。蠕变后效理论则认为,蠕变现象实质上是塑性后效,去除应力之后,后效应变是不可恢复的,若以塑性变形规律为基础,可将分解为两部分:测量方法动态热机械分析仪(DMA)通过动态热机械分析仪(DMA-Q800)测试试样蠕变特性。蠕变试验机蠕变试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩持久、蠕变、松弛试验以及低周疲劳和蠕变疲劳试验应用在聚合物材料的研究中,常常需要考察材料在超短时间尺度(如冲击、消声)或超长时间尺度(如蠕变)的力学行为。然而,直接在动态力学分析仪或旋转流变仪上直接设置这些极端的时间尺度(时间、频率)往往是行不通或者不可取的。原因是在极短的时间下仪器的效应不可忽略,而另一方面,太长的时间尺度又过于耗时从而导致研发周期过长、效率低下。

实际的蠕变柔量测量实验中,往往可以利用时温等效原理,将一个温度下极端时间尺度的测量变换到另外一个温度下的常规时间尺度进行。01在数据处理过程中采用时间-应力叠加原理(time-stresssuperpositionprinciple,TSSP)和时间-温度-应力叠加原理(timetemperature-stresssuperpositionprinciple,TTSSP)将材料的弯曲蠕变响应特性利用时温等效测绘出来意义利用该原理,可以得到一些实际上无法从直接实验测量得到的结果。例如,要得到低温某一指定温度时天然橡胶的应力松弛行为,由于温度过低,蠕变进行得很慢,要得到需要的数据可能需要等待几个世纪甚至更长时间

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