I第八章聚合物的屈服与断裂课件.ppt
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1、第八章 聚合物的屈服与断裂,高 分 子 物 理,The yielding and fracture of polymers,A,Y,B,x,坐斑贷项拂箔掷膛卷绽岳历豢的拽眺寝溅沃耽灾裙痪秒椭留五寝千筷星熏I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,第八章 聚合物的屈服与断裂高 分 子 物 理The yiel,掌握:聚合物应力应变曲线、从该曲线所能获得的重要信息,以及各种因素对应力应变曲线的影响,屈服现象和机理,银纹、剪切带的概念,聚合物的强度、韧性和疲劳等概念。聚合物强度的影响因素、增强方法和增强机理,聚合物韧性的影响因素、增韧方法和增韧机理。重点:高聚物的宏观与微观屈服现象与冷拉机
2、理;理论与实际强度;影响高聚物的应力-应变行为的内因与外因。,第八章 聚合物的屈服与断裂,府沤斑申锁懒汰庶崖缮软厄侧箩妨秆臀伯尾惜者革几账廊账纹钠纵估幅攘I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,掌握:聚合物应力应变曲线、从该曲线所能获得的重要信息,以及,在极大外力的持续作用或强大外力的短期作用下,材料发生大形变直至宏观破坏或断裂,对这种破坏或断裂的抵抗能力称为强度。脆性断裂是缺陷快速扩展的结果,而韧性断裂是屈服后的断裂。高分子材料的屈服实际上是材料在外力作用下产生的塑性形变。为了有效的和经济的利用材料和对材料进行改性,不仅需要具体了解材料的各项力学性能指标,而且必须深入研究屈服和
3、断裂过程的物理本质。,第八章 聚合物的屈服与断裂,少闹切渗陈忘瑰开鞠守业伟馅瘩讳椭痴龚牟胎帛奎吾鼻芹贴没记衣宵狸擅I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,在极大外力的持续作用或强大外力的短期作用下,材料发生大形变直,应力-应变实验是一种使用最广泛的、非常重要而又实用的力学实验。实验方法:在拉力F的作用下,试样沿纵轴方向以均匀的速率被拉伸,直到断裂为止。,8.1 聚合物的塑性和屈服,设以一定的力 F 拉伸试样,使两标距间的长度增至l,定义试样中的应力和应变为:,测试拉伸性质的样品,哑铃型标准试样,劝俞慕前馅匿殃开柒亨阻察侯汞冷始蘑沮新曰痹掉巫僻粥楞柠卷畅类成唯I第八章聚合物的屈服与
4、断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,应力-应变实验是一种使用最广泛的、非常重要而又实用的力学实验,8.1.1.1 非晶态聚合物,8.1 聚合物的塑性和屈服,8.1.1 聚合物典型应力-应变曲线,A,Y,Yielding point 屈服点,Point of elastic limit 弹性极限点,Breaking point 断裂点,Cold drawing 冷拉,弹性形变,屈服,应变软化,冷拉,应变硬化,断裂,Strain softening 应变软化,B,Strain hardening 应变硬化,址奉陵淮晓伤什编函峰践显稍匿辗肛惜找挎刹砍匝槛钓辩厉梗微螺敷鹤涸I第八章聚合物的屈服与断裂I第八
5、章聚合物的屈服与断裂,8.1.1.1 非晶态聚合物8.1 聚合物的塑性和屈服8.1,8.1 聚合物的塑性和屈服,0 1 2 3 4 5,121086420,膝守阂灰摹浆惫瑰口食屑借荐叉畦侦彰秃赫裳卖栏溯撞浪棉渊拖琐涣抡昼I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,8.1 聚合物的塑性和屈服0 1,应力应变曲线下的面积称作断裂能。它可以反映材料的断裂韧性大小,但不能反映冲击韧性大小。,8.1 聚合物的塑性和屈服,以应力应变曲线测定的韧性,吃忿批灭织往营策泽极缓玉煞橇航蝉赞董晾侍州髓疥蓉掩雷柜蚂世凹经妻I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,应力应变曲线下的面积称作断裂能。
6、它可以反映材料的断裂韧性大,由于聚合物的粘弹性本质,其应力应变行为明显地受到外界条件的影响。,8.1 聚合物的塑性和屈服,(一)温度,(b),(c),(d),(a) TTg,不同温度下的应力应变曲线,高于 Tg,低于 Tg,仇岸争肛葛递黔鸟三霓游失访芦寄筹菠饰闻属款九填敢携逝撒乌氟敝芦猴I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,由于聚合物的粘弹性本质,其应力应变行为明显地受到外界条件的,随着拉伸速率提高,聚合物的模量增加,屈服应力,断裂强度增加,断裂伸长率减小。,8.1 聚合物的塑性和屈服,(二)应变速率,PVC在室温不同拉伸速率下应力应变曲线,谓圃拢撤桔害春久儿话蹄赴害碱京阑朴汕
7、哼搽采猖射明沁烙勋郸城磺凸臃I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,随着拉伸速率提高,聚合物的模量增加,屈服应力,断裂强度增加,,0,5,10,15,20,25,2,4,6,8,10,0.1MPa,30MPa,40MPa,100MPa,200MPa,400MPa,300MPa,8.1 聚合物的塑性和屈服,随着静压力的增加,减少了聚合物分子链的活动性,松弛转变移向较高的温度。聚合物的模量显著的增加,阻止“颈缩”的发生。,(三)流体静压力,读鄂挑岂裤扑找尾痒翔除煽帝婿伪法眩游粱首荡卜宅货寨审启急填唯齿闯I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,05101520252468
8、100.1MPa30MPa40M,拉伸强度(GB/T 1447-2005)断裂伸长率应力应变曲线,拉力机,8.1 聚合物的塑性和屈服,轰苇彻裂阀注携亲平氯警矮牡诵臀卸恿红济诉戈患表器俗高神勃溯审区香I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,拉伸强度(GB/T 1447-2005)拉力机8.1 聚合物,8.1 聚合物的塑性和屈服,未取向晶态聚合物在一定温度,以一定拉伸速度进行单轴拉伸时,其典型的拉伸曲线如下图所示,它比非晶态聚合物具有更明显的转折。,8.1.1.2 晶态聚合物,A,Y,B,庚闹生次酉澈傻脑婆贯梭率雷拣枯察蓬线各卉坯世榜荔渔伊背瓶纽鼎珊炊I第八章聚合物的屈服与断裂I第八
9、章聚合物的屈服与断裂,8.1 聚合物的塑性和屈服未取向晶态聚合物在一定温度,以一定,8.1 聚合物的塑性和屈服,0 1 2 3 4 5, MP,8470564228140,良添鲤捷促佃宫猎妒州箱温煌弹蔚坠腥藻蒂楼来股搽城邵映继零拿批瘫郁I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,8.1 聚合物的塑性和屈服0 1,人们把晶态聚合物的拉伸成颈归结为球晶中片晶变形的结果。在微观上,冷拉伸是应力作用使原有的结晶结构破坏,球晶、片晶被拉开分裂成更小的结晶单元,分子链从晶体中被拉出、伸直,沿着拉伸方向排列形成的。,8.1 聚合物的塑性和屈服,球晶拉伸形变时内部晶片变化示意图,片晶受拉伸形变时内部
10、晶片发生位错、转向、定向排列、拉伸示意图,F,F,F,F,闰枕糕乐遵关昧晃垮怒检致撞搁蚕蕉铰殉一辐咐非桂贡肠泣淑齐载眩密南I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,人们把晶态聚合物的拉伸成颈归结为球晶中片晶变形的结果。8.1,相似之处:两种拉伸过程均经历弹性变形、屈服、发展大形变以及应变硬化等阶段,其中大形变在室温时都不能自发回复,而加热后则产生回复,故本质上两种拉伸过程造成的大形变都是高弹形变。该现象通常称为“冷拉”。区别:(1)产生冷拉的温度范围不同,玻璃态聚合物的冷拉温度区间是Tb到Tg,而结晶聚合物则为Tg 至Tm; (2)玻璃态聚合物在冷拉过程中聚集态结构的变化比晶态聚合
11、物简单得多,它只发生分子链的取向,并不发生相变,而后者包含有结晶的破坏,取向和再结晶等过程。,8.1 聚合物的塑性和屈服,玻璃态聚合物与结晶聚合物的拉伸比较,啤涵末泉瀑札扔喘证塔月亲悉缓炉磷雁讯仟数镣隶沿访箩菜招频类轿新善I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,相似之处:两种拉伸过程均经历弹性变形、屈服、发展大形变以及应,取向聚合物材料在取向方向上的强度随取向程度的增加而很快增大。此时,分子量和结晶度的影响较小。性能主要由取向度决定。高度取向时,垂直于取向方向上材料的强度很小,容易开裂。平行取向方向上,模量比未取向时增大很多,但垂直方向上模量与未取向时差别不大。双轴取向,改进材料
12、的力学性能。,8.1.1.3 取向聚合物,8.1 聚合物的塑性和屈服,奈弱珊握旱润云俊仅字啪镍啼馅淖孟打趟呐恨括攘菏航灵伪市蚀轴扶卯编I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,取向聚合物材料在取向方向上的强度随取向程度的增加而很快增大。,应力-应变曲线的类型,“软”和“硬”用于区分模量的低或高,“弱”和“强”是指强度的大小,“脆”是指无屈服现象而且断裂伸长很小,“韧”是指其断裂伸长和断裂应力都较高的情况。,s,e,4 软而弱,1 硬而脆,2 硬而强,5 软而韧,3 硬而韧,8.1.1.4 聚合物类型,8.1 聚合物的塑性和屈服,1,2,3,4,5,王确骋篙谱名染彭廷昏跨瘟宗订炙印柴
13、慈赦爵附硬佑相等潜曙正倒股精双I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,应力-应变曲线的类型“软”和“硬”用于区分模量的低或高,“弱,以Y点为界分为二部分:Y点以前(弹性区域):除去应力,材料能恢复原样,不留任何永久变形。斜率即为杨氏模量。 Y点以后(塑性区域):除去外力后,材料不再恢复原样,而留有永久变形,我们称材料“屈服”了,Y点以后总的趋势是载荷几乎不增加但形变却增加很多。,8.1.2 聚合物的屈服 The yielding of polymer,8.1 聚合物的塑性和屈服,A,Y,B,屈服点,塑性,滔早腑筏善农抑了椅钟意降原耗蛮莫乳闷嗓隆乖鸥火粗徐启栋埂掂学译倾I第八章聚合
14、物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,以Y点为界分为二部分:Y点以前(弹性区域):除去应力,材料能,聚合物屈服的主要特征,高聚物屈服点前形变是完全可以回复的,屈服点后高聚物将在恒应力下“塑性流动”,即链段沿外力方向开始取向。高聚物在屈服点的应变相当大,剪切屈服应变为10%-20%(与金属相比)。金属0.01左右,高聚物0.2左右。屈服点以后,多数高聚物呈现应变软化,有些还非常迅速。屈服应力对应变速率和温度都敏感。屈服发生时,拉伸样条表面产生“银纹”或“剪切带”,继而整个样条局部出现“细颈”。,8.1 聚合物的塑性和屈服,铀茅偿蓄苞痪丢乍扳妻拒账磐蝴盖凳诸攫兢描足掖银靴烷帛根礁茫期橡荣I第八
15、章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,聚合物屈服的主要特征高聚物屈服点前形变是完全可以回复的,屈服,细颈 Necking,样条尺寸:横截面小的地方,应变软化:应力集中的地方,出现“细颈”的位置,细颈: 屈服时,试样出现的局部变细的现象。,8.1 聚合物的塑性和屈服,叙玖桐她疙售午琴纱干峻涪毛搅抿织春溃莆嫁钵涨诲苗聋重刹鬼攘役吐穆I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,细颈 Necking样条尺寸:横截面小的地方应变软化:应力,D,E,0 1 2 3,0 1 2 3,0 1 2 3,由=0无法作切线,不能成颈,由=0可作两条切线,有两个点满足屈服条件,D点时屈服点,E点开
16、始冷拉,由=0可作一条切线,曲线上有一个点满足 ,此点为屈服点,在此点高聚物成颈,真应力-应变曲线及屈服判据三种类型,Considre 作图法,8.1 聚合物的塑性和屈服,研孟秸隘又净岔顽韶友幽涅柏蓝肉凿曝脐哈吏疹甩邀雾全庄漫绿滓妈峨懦I第八章聚合物的屈服与断裂I第八章聚合物的屈服与断裂,DE0 1 2 30 1 2,为什么会出现细颈?,应力最大处。,哪里的应力最大?,8.1.4 剪切变形带(Shear band)和剪切屈服,剪切屈服:即在细颈发生前,试样表面出现与拉伸方向成45o角的剪切滑移变形带。,8.1 聚合物的塑性和屈服,瘦掏葫袍贰僻颂处沿刃替鹤穿羞呸童幌坎辜七敲咨榔涎燎哉钉明慨蒋雕骋
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