高聚物力学性能

中文名 高聚物力学性能
应用领域 结构材料
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性能

形变和破坏 对于同一种高聚物,如果拉伸时的温度远低于玻璃化温度,就会出现脆性破坏(形变量约10%);如果略低于玻璃化温度,能出现韧性形变,有细颈和强迫高弹性发生;如果高于玻璃化温度,则出现橡胶状高弹形变;如果远高于玻璃化温度,就会出现流动。

试验方法

最常用的研究高聚物力学性能的方法有应力松弛、蠕变、动态力学性能和应力-应变试验等。①应力松弛试验是在恒温条件下将样品很快地拉伸至某一给定值,然后观测应力随时间的变化。②蠕变试验是在恒温恒负荷下,观测样品长度随时间的变化。③动态力学试验是在正弦式交变应力作用下,观测应力与应变间的关系,从而计算储能模量、损耗模量与温度或频率之间的关系。通过粘弹性理论的计算可从动态力学的数据来估算蠕变或应力松弛行为,反之亦然。④应力-应变试验为在给定拉伸(或压缩、剪切)速率下使样品产生形变,并从应力-应变曲线计算材料的模量、屈服强度、极限伸长和抗拉强度。

根据在拉伸过程中屈服点的是否出现、伸长率的大小以及断裂情况,高聚物的应力-应变曲线大致可分为五种类型:①软而弱(图a);②硬而脆(图b);③硬而强(图c);④软而韧(图d);⑤硬而韧(图e)。应力-应变试验是最常用的力学方法。

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