《屈服与强度》PPT课件.ppt
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1、第8章聚合物的屈服与断裂,The yielding and fracture of polymers,8.1 The tensile stress-strain curves 应力-应变曲线,一、拉伸试验测量指标,1、拉伸强度(抗张强度,断裂强度)材料拉伸断裂前,单位截面积所能承受的最大负荷,哑铃状试片,P为负荷;b,d为试片宽度和厚度,8.1 The tensile stress-strain curves 应力-应变曲线,2、断裂伸长率 材料拉伸断裂前的最大形变率,3、应力-应变曲线(-)-曲线下的面积反映材料韧性,8.1 The tensile stress-strain curves
2、应力-应变曲线,Instron Tensile Testor 电子拉力试验机Material testing machine 材料试验机,玻璃态聚合物在不同温度下的应力-应变曲线,8.1 The tensile stress-strain curves 应力-应变曲线,二、弯曲强度 材料静弯曲断裂前 所承受的最大负荷,8.1 The tensile stress-strain curves 应力-应变曲线,三、冲击强度材料抵抗冲击负荷破坏的能力。材料韧性的表征,定义:i为受冲击时单位面积所吸收的能量,W为冲断试样所消耗的功,8.1 The tensile stress-strain curve
3、s 应力-应变曲线,四、硬度材料表面抵抗机械压力的能力 布氏硬度:直径为D的标准刚球压入材料表面的形变程度。,P为压力,h为压痕深度,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,Cold drawing 冷拉,Strain hardening 应变硬化,典型非晶态聚合物的拉伸应力-应变曲线,C,大形变,你能解释吗?,弹性形变,屈服,应变软化,冷拉,应变硬化,断裂,从分子运动机理解释形变过程,从应力应变曲线可以获得的被拉伸聚合物的信息,聚合物的屈服强度
4、聚合物的杨氏模量(E)聚合物的断裂强度,聚合物的断裂伸长率聚合物的断裂韧性,聚合物的断裂行为,脆性断裂 brittle fracture,韧性断裂 ductile fracture,各种情况下的应力-应变曲线,(a)不同温度,a:TTg,c:TTg(几十度),d:T接近Tg,b:TTg,Temperature,0C,5070C,70C,050C,PVC(87),脆性断裂,韧性断裂,无屈服,屈服后断裂,Results,(b)不同的拉伸速率,Strain rate,Example:PMMA,a:脆性材料,c:韧性材料,d:橡胶,b:半脆性材料,酚醛或环氧树脂,PP,PE,PC,PS,PMMA,Na
5、ture rubber,PIB,(c)不同的化学结构,(d)Crystallization 结晶,1、应力-应变曲线 OY区:普弹性 Y点:成颈 YZ区:细颈 X点:断裂,2、晶态与非晶态高聚物比较 相近:普弹屈服(或成颈)形变增大断裂,玻璃态聚合物与结晶聚合物的拉伸比较,相似处: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
6、过程中聚集态结构的变化比晶态聚合物简单得多,它只发生分子链的取向,并不发生相变,而后者尚包含有结晶的破坏,取向和再结晶等过程。,The Size of Spherulites 球晶大小,The Degree of Crystallization 结晶度,Different types of stress-strain curve,“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。,软而弱,硬而脆,硬而强,软而韧,硬而韧,8.2 The yielding of polymer 聚合物的屈服,高聚物屈
7、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)。屈服点以后,大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”。,屈服主要特征,Strain softening 应变软化,弹性变形后继续施加载荷,则产生塑性形变,称为继续屈服,包括:应变软化:屈服后,应变增加,应力反而有稍许下跌的现象,原因至今尚不清楚。呈现塑性不稳定性,最常见的为细颈。塑性形变产生热量,试样温度升高,变软。发生
8、“取向硬化”,应力急剧上升。试样断裂。,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,自由体积增加,松弛时间变短,出现“细颈”的原因,无外力,有外力,Necking 细颈与剪切带,细颈:屈服时,试样出现的局部变细的现象。,Necking 颈缩现象,为什么会出现细颈?,应力最大处。,哪里的应力最大?,剪切屈服现象、机理及判据,横截面A0,受到的应力 0=F/A0,拉伸中材料某个面受力分析,剪切屈服:即在细颈发生前,试样表面出现与拉伸方向成45度角的剪切带。WHY?,斜截面A,受 力,法向应力,剪切应力,Discussion,抵抗外力的方式,抗张强度:抵抗拉力的作用,抗剪
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