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復合材料力學性能(編輯修改稿)

2024-09-01 04:44 本頁面
 

【文章內容簡介】 ? 簡單剪切示意圖 剪切應力、剪切應變 ? 材料受力方式的基本類型 高分子材料的力學性能 A0 F F 三點彎曲 一點彎曲 F F 扭轉 均勻壓縮 體積形變 ? 壓縮應變 高分子材料的力學性能 電子萬能材料試驗機 實驗條件:一定拉伸速率和溫度 高分子材料的力學性能 ? 應力 應變曲線 Stressstrain curve 標準啞鈴型試樣 圖 高分子材料三種典型的應力 應變曲線 高分子材料的力學性能 AAE ????D??DA Y B Yielding point 屈服點 Point of elastic limit 彈性極限點 Breaking point 斷裂點 A? B?A?Y?B?Strain softening 應變軟化 plastic deformation塑性形變 Strain hardening 應變硬化 ?y O N D 圖 非 晶態(tài)聚合物的應力 應變曲線(玻璃態(tài)) 高分子材料的力學性能 高分子材料的力學性能 序號 1 2 3 4 5 類型 硬而脆 硬而強 強而韌 軟而韌 軟而弱 曲線 模量 高 高 高 低 低 拉伸強度 中 高 高 中 低 斷裂伸長率 小 中 大 很大 中 斷裂能 小 中 大 大 小 實例 PS PMMA酚醛樹脂 硬 PVC 增韌 EP PC ABS HDPE 硫化橡膠 軟 PVC 未硫化橡膠 齊聚物 軟 ~硬:模量 強 ~弱:拉伸強度 韌 ~脆:斷裂能 高分子材料的力學性能 幾個重要的力學參數(shù) ? 拉伸強度 ? 拉伸模量 ? 斷裂伸長率 ? 屈服強度 F/ A? ?1. 拉伸強度與模量 ε σ ( 1)脆性斷裂:在斷裂前不產生塑性變形,只發(fā)生彈性形變 符合虎克定律 σ ε E= 也稱為楊氏模量 ( young modulus) 兩個力學參數(shù):彈性模量與脆性斷裂強度 ( 2)塑性變形 彈性模量 E 單純彈性變形過程中應力與應變的比值 E=ζ/ε ( 2)塑性變形 屈服強度 σs 對于拉伸曲線上有明顯的屈服平臺的材料,塑性變形硬化不連續(xù),屈服平臺所對應的應力即為屈服強度,記為 σs 屈服強度 σs 對于拉伸曲線上沒有屈服平臺的材料,塑性變形硬化過程是連續(xù)的,此時將屈服強度定義為產生 % 殘余伸長時的應力, 記為 eE /??抗拉強度 σb 抗拉強度表示材料的極限承載能力。 在拉伸應力 應變曲線 上,與最高載荷 Pb 對應的應力值 σb 即為抗拉強度。 σb = Pb /
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