聚合物的力学性能课件.ppt
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1、第八章 聚合物的力学性能,(2)外力 指牛顿力 即对材料所施加的使材料发生形变的力。通常称为负荷。外力包括以下两类:a、 按施力方向分:拉伸力、压缩力、剪切力、弯曲力、摩擦力、扭转力等。b、 按施力方式分:以恒定外力长期持续的作用,以一定速度缓慢短期作用的,突然的力冲击作用的,继续反复作用的。,1,PPT课件,第八章 聚合物的力学性能,(3)内力、应力 材料在外力作用下发生形变的同时,在其内部还会产生对抗外力的附加内力,以使材料保持原状,当外力消除后,内力就会使材料回复原状并自行逐步消除。当外力与内力达到平衡时,内力与外力大小相等,方向相反。单位面积上的内力定义为应力。,2,PPT课件,第八章
2、 聚合物的力学性能,(4)形变 材料在外力作用下,其几何形状和尺寸所发生的变化。 (5)应变 在应力作用下,单位长度(面积、体积)所发生的形变来表征。(6) 弹性模量 是引起单位应变所需要的应力。是材料刚硬度的一种表征。模量的倒数称为柔量,是材料容易形变程度的一种表征,以J表示。(7)强度 在一定条件下,材料断裂前所能忍受的最大应力,称为强度,常用单位Pa。,3,PPT课件,材料的大形变破坏过程,图1 Instron 5569电子万能材料试验机(electronic material testing system),实验条件:一定拉伸速率和温度,在实验和应用中: 必须标明温度和施力速率(或形变
3、速率),切勿将正常形变速率下测得数据用于持久力作用或冲击力作用下的场合下;切勿将正常温度下得到的数据用于低温或高温下。,8.2 聚合物的应力应变特性,聚合物的力学性能,4,PPT课件,A,Y,B,Yielding point 屈服点,Point of elastic limit 弹性极限点,Breaking point 断裂点,Strain softening 应变软化,lastic deformation塑性形变,Strain hardening 应变硬化,图2 非晶态聚合物在玻璃态的应力-应变曲线,y,O,N,D,聚合物的力学性能,非晶态聚合物,5,PPT课件,聚合物的力学性能,6,PPT
4、课件,(Molecular motion during tensile test 拉伸过程中高分子链的运动),从分子运动解释非结晶聚合物应力应变曲线,图3 非晶态聚合物的应力-应变曲线(玻璃态),I Elastic deformation 普弹形变小尺寸运动单元的运动引起键长键角变化。形变小可回复,II Forced rubber-like deformation,强迫高弹形变 在大外力作用下冻结的链段沿外力方向取向,III Viscous flow,粘流形变 在分子链伸展后继续拉伸整链取向排列,使材料的强度进一步提高。形变不可回复,聚合物的力学性能,7,PPT课件,强迫高弹形变产生的原因,也
5、就是在外力的作用下,非晶聚合物中本来被冻结的链段被强迫运动,使高分子链发生伸展,产生大的形变。但由于聚合物仍处于玻璃态,当外力移去后,链段不能再运动,形变也就得不到回复,只有当温度升至Tg附近,使链段运动解冻,形变才能复原。,松弛时间与应力的关系:,由上式可见, 越大, 越小,即外力降低了链段在外力作用方向上的运动活化能,因而缩短了沿力场方向的松弛时间,当应力增加致使链段运动松弛时间减小到与外力作用时间同一数量级时,链段开始由蜷曲变为伸展,产生强迫高弹变形。,聚合物的力学性能,8,PPT课件,处于玻璃态的非晶聚合物在拉伸过程中屈服点后产生的较大应变,移去外力后形变不能回复。若将试样温度升到其T
6、g附近,该形变则可完全回复,因此它在本质上仍属高弹形变,并非粘流形变,是由高分子的链段运动所引起的。 这种形变称为强迫高弹形变,强迫高弹形变的定义,聚合物的力学性能,9,PPT课件,强迫高弹形变产生的条件:,施力:y b当应力增加到一定值(屈服应力)时,相应链段运动的松弛时间降到与外力的作用时间相当,被冻结的高分子链段即能响应产生大的形变,可见增加应力与升高温度对松弛时间的影响是相同的。,温度:TbTg,聚合物的力学性能,10,PPT课件,Conclusion: 非结晶聚合物形变经历了普弹形变、应变软化(屈服)、塑性形变(plastic deformation )(强迫高弹形变)、应变硬化四个
7、阶段,聚合物的力学性能,11,PPT课件,材料在屈服点之间发生的断裂称为脆性断裂;在屈服点后发生的断裂称为韧性断裂。,第八章 聚合物的力学性能,12,PPT课件,第八章 聚合物的力学性能,脆性断裂:与材料的弹性响应相联系,在断裂前试样断裂均匀,断裂时,裂纹迅速垂直于应力方向,断裂面不显出明显的推迟形变,曲线是线性的,5%,由剪切应力引起的链段运动的结果,13,PPT课件,第八章 聚合物的力学性能,根据材料的力学性能及其应力-应变曲线特征,可将非晶态聚合物的应力-应变曲线大致分为五类:,附:强与弱从断裂强度sb比较;硬与软从模量E(s/e)比较;脆与韧则可从断裂伸长率比较。,14,PPT课件,第
8、八章 聚合物的力学性能,(2)材料硬而脆:在较大应力作用下,材料仅发生较小的应变,并在屈服点之前发生断裂,具有高的模量和抗张强度,但受力呈脆性断裂,冲击强度较差。,(1)材料软而弱:模量低,屈服强度低,中等断裂伸长率。如未硫化的天然橡胶。,15,PPT课件,第八章 聚合物的力学性能,(4)材料软而韧:模量低,屈服强度低,断裂伸长率大,断裂强度较高,可用于要求形变较大的材料。,(3)材料硬而强:在较大应力作用下,材料发生较小的应变,在屈服点附近断裂,具高模量和抗张强度,16,PPT课件,第八章 聚合物的力学性能,(5)材料强而韧:具高模量和抗张强度,断裂伸长率较大,材料受力时,属韧性断裂。,17
9、,PPT课件,冷拉Cold drawing,图7 Necking and cold drawing, 脆性聚合物在断裂前试样并没有明显变化,断裂面一般与拉伸方向垂直,而且很光洁,韧性聚合物在屈服后产生细颈(neck),之后细颈逐渐扩展,应变增加而应力不变,这种现象称为冷拉(cold drawing),直至细颈扩展到整个试样,应力才重新增加并使试样断裂,冷拉是强迫高弹形变,对于非晶聚合物,主要是链段取向;,第八章 聚合物的力学性能,18,PPT课件,8.3.3 外界条件对聚合物的拉伸破坏行为的影响,TTf,粘流态-5,非晶聚合物在不同温度下的-曲线如图8:,(1)温度的影响,第八章 聚合物的力学
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