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文档简介

1、6种高分子材料特性测试方法,6.1拉伸特性6.2弯曲特性6.3压缩特性6.4冲击特性6.5剪切特性6.6蠕变和应力相应6.7硬度6.8撕裂特性,高分子材料的机械特性,材料的机械特性,The four types of stresses,Mechanical properties of屈服强度:表示发生材料明显塑性变形的阻力Ps或拉伸强度。b=Pb/F0中断前单位面积施加的最大应力,刚性:在外部应力下,材料抵抗弹性变形的能力。弹性系数:E/,韧性:材料从塑料变形到断裂在整个过程中吸收能量的能力。断裂韧性:KIC,塑料:材料不可逆永久变形的能力,不会被外力破坏。mechanical propert

2、ies of materials、力、变更、mechanical properties of materials,1、抗拉强度定义:抗拉测试中的最大抗拉应力,直到范例损坏。拉伸应力:样例在测量范围内施加在单位初始横截面上的拉伸载荷。拉伸断裂应力:曲线中断裂时的应力。拉伸屈服应力:曲线上屈服点处的应力。断裂伸长率:样品破裂时标记之间距离的增加量与初始标准距离的比率。弹性系数:在比例限制范围内发生的相应变形的材料应力。屈服点:曲线上未增加的初始点。变形:材料受到应力时产生的标注变更与原始大小的比率。6.1拉伸特性,2,应力应变曲线,应力应变曲线:a:脆性材料;b:具有屈服点的延性材料;c:无屈服点

3、的韧性材料的抗拉强度;拉伸断裂应力;拉伸屈服应力;偏置屈服应力;拉伸时变形;破损时变形;屈服时的变形;偏压屈服时的应变、聚合物应力应变过程、弹性应变:(起始-Y)应力与应变成正比增加。直线斜度=杨氏系数e。由聚合物的键长接合角度变更引起。屈服应力:应力在y点处达到最大值,这称为投降点,应力y为屈服应力。高弹性变形(大变形)强制减少到超过y点应力,此时玻璃聚合物在大外力的帮助下固定链段开始移动,因此聚合物链的延伸提供了材料的大变形。这种运动本质上类似于橡胶的高弹性变形,但只发生在外力下,为了区别于普通的高弹性变形,通常称为高弹性变形。这个阶段的暖气能恢复。变形硬化持续增加,分子链方向排列导致硬度

4、增加,变形需要更大的力。中断到达b点时,材料中断,中断时应力b为抗拉强度t。断裂时变形b也称为断裂伸长率。在断裂之前,由整条曲线包围的面积s对应于断裂操作。e越大,材料越硬,反之亦然。b或y值越大,材料越强,反之亦然。b或s越大,材料越稳定,但反之更容易破碎。聚合物的典型应力应变曲线I,(a)的特点是平滑、弱。拉伸强度低,弹性系数小,膨胀率也不大的溶剂凝胶等。(b)以坚硬、易碎为特点。拉伸强度和弹性系数大,断裂伸长率小,如聚苯乙烯。(c)的特点是结实、结实。拉伸强度和弹性系数大,有适当的伸长率,如硬质聚氯乙烯。(d)以平滑、固件为特征。断裂伸长率大,拉伸强度高,但天然橡胶、丁二烯橡胶等弹性系数

5、低。聚合物典型应力应变曲线,聚合物典型应力应变曲线III,(e)的特点是刚性和定性。弹性系数、抗拉强度和断裂伸长率、聚对苯二甲酸乙二醇酯、尼龙等聚合材料的一般应力应变特性、聚合材料的一般应力应变特性、常用聚合材料的应力应变曲线、6.1抗拉特性、3、抗拉特性测试原理和样品、原理拉伸测试将静态拉伸载荷应用于样品延迟纵轴方向,进行破坏,并测量样品的屈服强度、破坏力和样品标准间距之间的伸长,得出样品的屈服强度拉伸强度和延伸率。拉伸特性、低碳钢、铝合金、铸铁、高分子材料、材料合规性、2。聚合物试样的制造和尺寸要求I: I型样品和尺寸,图I型样品,表6-2 II型样品尺寸要求,2 .ii示例和大小、图II

6、示例、表6-2 I类型示例大小要求、2。样品准备和大小要求III: iii样品和大小;图III样品;表6-2 III :III样品大小要求;2 .示例准备和大小要求IV :IV示例和大小、图IV示例、表6-2 iv示例大小要求、2。样品准备和尺寸要求v:塑料材料选择样品类型测试速度参考,a 336150%,B 336220%,c 336520%,d 3360120%,e 3360110%,f 3360110%,g :110,3 .测量方法是,实验阶段样品的状态曹征和测试环境按照国家标准进行管理。在样例中间的平行部分显示以显示世界距离。测量示例中间平行部分的厚度和宽度(0.01mm)、类型II示

7、例中间平行部分的宽度(0.05mm)、3点,并计算算术平均值。当钳制样品时,样品纵轴应与上下钳制中心连接一致,并适当拉紧。选择考试速度进行测试。记录屈服载荷或中断载荷和标准之间的伸长。如果样品在中间平行部分外破损,则此样品将作废,并由其它样品补充。数据的处理,拉伸强度或拉伸断裂应力,拉伸屈服应力,偏移屈服应力t=F/bd t:拉伸强度或拉伸断裂应力,拉伸屈服应力等,MPa;f:最大或中断负载、降伏负载、偏移降伏负载、n;b:样例宽度,毫米;d:范例厚度,mm .中断伸长,计算如下:=(L-L0)/L0100%:中断延伸率,%;L0:样例原始标准距离,毫米;l:样品破损时,标记之间的距离,mm .电子万能试验机,4,实验设备,单摆拉伸试验机,5,拉伸特性的影响因素,(

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