1高分子材料拉伸强度及断裂伸长率测定.docx
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1、实验1高分子材料拉伸强度及断裂伸长率测定一、实验目的通过实验了解聚合物材料应力一应变曲线特点、试验速度对应力一应变曲线的影响、拉 伸强度及断裂伸长率的意义,熟悉它们的测试方法;并通过测试应力一应变曲线来判断不同 聚合物的力学性能。二、实验原理为了评价聚合物材料的力学性能,通常用等速施力下所获得的应力一应变曲线来进行描 述。所谓应力是指拉伸力引起的在试样内部单位截面上产生的内力;而应变是指试样在外力 作用下发生形变时,相对其原尺寸的相对形变量。不同种类聚合物有不同的应力一应变曲线。等速条件下,无定形聚合物典型的应力一应变曲线如图1所示。图中的a点为弹性极限,气为弹性(比例)极限强度, a为弹性极
2、限伸长。在a点前,应力一应变服从虎克定律:a =Ee式中a应力,MPa;应变,%;E弹性(杨氏)模量(曲线的斜率),MP。曲线斜率E反映材料的硬性。Y称屈服点,对应的气和 y称屈服强度和屈服伸长。材 料屈服后,可在t点处,也可在t点处断裂。因而视情况,材料断裂强度可大于或小于屈 服强度。 t (或 t,)称断裂伸长率,反映材料的延伸性。从曲线的形状以及Qt和 t的大小,可以看出材料的性能,并借以判断它的应用范围。如从Qt的大小,可以判断材料的强与弱;而从 t的大小,更正确地讲是从曲线下的面积大 小,可判断材料的脆性与韧性。从微观结构看,在外力的作用下,聚合物产生大分子链的运 动,包括分子内的键
3、长、键角变化,分子链段的运动,以及分子间的相对位移。沿力方向的 整体运动(伸长)是通过上述各种运动来达到的。由键长、键角产生的形变较小(普弹形变), 而链段运动和分子间的相对位移(塑性流动)产生的形变较大。材料在拉伸到破坏时,链段 运动或分子位移基本上仍不能发生,或只是很小,此时材料就脆。若达到一定负荷,可以克 服链段运动及分子位移所需要的能量,这些运动就能发生,形变就大,材料就韧。如果要使 材料产生链段运动用分子位移所需要的负荷较大,材料就较强及硬。图1无定形聚合物的应力一应变曲线图2结晶型聚合物的应力一应变曲线结晶性高聚物的应力一应变曲线分三个区域,如图2所示。(1) OC段曲线的起始部分
4、,近似直线,属普弹性变形,是由于分子的键长、键角以 及原子间的距离改变所引起的,其形变是可逆的,应力与应变之间服从胡克定律。(2) 微晶在c点以后将出现取向或熔解,然后沿力场方向进行重排或重结晶,故a称c重结晶强度,它同时也是材料“屈服”的反映。从宏观上看,材料莅点将出现细颈,出现 细颈现象的本质是分子在该处发生取向结晶,使该处强度增大。随着拉伸的进行,细颈不断 发展,至d点细颈发展完全,此阶段应力几乎不变,而变形增加很大。(3) dt段被均匀拉细后的试样,分子进一步取向,应力随应变的增大而增大,直到断 裂点t,试样被拉断,t点的应力称为强度极限,即抗拉强度或断裂强度。,是材料重要的 质量指标
5、,其计算公式为:a =P/ (bXd)(MPa)式中P最大破坏载荷,N;b试样宽度,mm;d试样厚度,mm;断裂伸长率是试样断裂时的相对伸长率,按下式计算: = (F-G) /GX100%式中G试样标线间的距离,mm;F试样断裂时标线间的距离,mm。对于结晶聚合物,当结晶度非常高时(尤其当晶相为大的球晶时),会出现聚合物脆性 断裂的特征。总之,当聚合物的结晶度增加时,模量将增加,屈服强度和断裂强度也增加, 但屈服形变和断裂形变却减小。聚合物晶相的形态和尺寸对材料的性能影响也很大。同样的结晶度,如果晶相是由很大 的球晶组成,则材料表现出低强度、高脆性倾向。如果晶相是由很多的微晶组成,则材料的 性
6、能有相反的特征。另外,聚合物分子链间的化学交联对材料的力学性能也有很大的影响。这是因为有化学 交联时,聚合物分子链之间不可能发生滑移,粘流态消失。当交联密度增加时,对于Tg以 上的橡胶态聚合物来说,其抗张强度增加,模量增加,断裂伸长率下降。交联度很高时,聚 合物成为三维网状链的刚硬结构。因此,只有在适当的交联度时抗张强度才有最大值。综上所述,材料的组成、化学结构及聚集态结构都会对应力与应变产生影响。即使是同 一品种,由于它们的交联度、结晶度、增塑剂含量及分子量的大小不同而表现出不同的结果。 另,不同的测定条件(试验温度和试验速度)对聚合物应力一应变曲线也有很大的影响。塑 料属于粘弹性材料,它的
7、力学松弛过程不仅与试验温度有关,且与时间即试验速度有关。当 升高温度时,分子链段的热运动增加,松弛过程进行得较快,在拉伸试验中就表现出较大的 变形和较低的强度。而当减慢拉伸速度时,使外力作用时间延长,即松弛过程进行得较快, 在拉伸试验中就表现出较大的变形和较低的强度。但不同的塑料其影响程度不同。归纳各种不同类聚合物的应力一应变曲线,主要有以下5种类型,如图3所示。应力一应变实验所得的数据也与温度、湿度、拉伸速度有关。因此,应规定一定的测试 条件。(a)软而弱;(b)硬而脆;(c)硬而强;(d)软而韧;(e)硬而韧三、实验仪器、用具及试样1、采用承德精密试验机有限公司生产的WDT-20KN电子式
8、万能材料试验机。电子式万 能材料试验机整机示意图见图4。2、游标卡尺一把。3、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、无定形聚苯乙烯(PS)标准试样,拉伸样 条的形状(双铲型)如图5所示。试样表面应平整,无气泡、裂纹、分层及机械加工损伤等 缺陷。HS岫L总长度(最小),150mm;b试样中间平行部分宽度,100.2mm;C夹具间距离,115mm;d试样厚度,210mm;G试样有效距离,500.5mm;h试样端部宽度,200.2mm;R半径,60mm。整机卒意图:图4电子式万能材料试验机整机示意图四、实验步骤准备两组试样,每组三种样条(HDPE、PP、PS或SBS/PS),每组的拉伸速度不同:
9、A 组 25mm/min,B 组 50mm/min。1、熟悉万能试验机的结构,操作规程和注意事项。万能试验机操作面板见图6。】、操作面板N 烦I1 nm/m3mT何中向中间 中间 最大里大堂啮段定员茴定变形过卓i甘料土痴负荷1员荷Z变畛殳形芝负榆新变曜件烂变形负荷E升上娘枝棉炉产赠ooo c ooooooo0sf M查存电猊捷华也中.压蜩弯曲坏Fltl闵西也荷运行羿待皴魅根国下隆下碾秋营由 o o o o o o o o o o o 0in n n q图6万能试验机操作面板A、显示窗“负荷”显示窗显示负荷值;“变形”显示窗显示变形值;“速度”显示窗显示当前横 梁位移速度值;B、指示灯“拉伸”、
10、“压缩”、“弯曲”等指示灯指示试验类型;“运行”指示灯在试验过程中闪烁; “等待”指示灯在试验结束后等待继续实验时闪烁,在待机状态与实验过程中不亮;“电机 告警”指示灯指示电机告警状态;“上升”与“下降”指示横梁位移方向;“上限位”与“下 限位”指示限位开关状态;“过载保护”与“撞车保护”指示横梁负荷保护状态。2、用游标卡尺量样条中部左、中、右三点的宽度和厚度,精确到0.02mm,取平均值。 试样应编号,标出有效距离50mm和夹具间距离115mm。3、实验参数设定接通电源,启动试验机按钮,启动计算机;双击桌面上“MCGS环境”进入系统主界面;分别点击“试验编号”“试样设定”、“试 样参数”、“
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