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高分子材料(力學(xué)性能)-資料下載頁(yè)

2025-08-16 00:16本頁(yè)面
  

【正文】 的基本性能 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 強(qiáng)度與結(jié)構(gòu)的關(guān)系 第五章 高分子材料的基本性能 6) 缺陷(裂紋、氣泡、內(nèi)應(yīng)力、銀紋等) ---應(yīng)力集中,強(qiáng)度大幅度下降 7)增塑劑:---分子間作用力下降 例: PVC 5)取向:平行取向方向,強(qiáng)度大幅度增加。 垂直取向方向,強(qiáng)度大幅度下降 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 強(qiáng)度與結(jié)構(gòu)的關(guān)系 第五章 高分子材料的基本性能 第五章 高分子材料的基本性能 第五章 高分子材料的基本性能 增強(qiáng)與增韌 1)增強(qiáng) : A、結(jié)晶、取向、交聯(lián) B、活性粉末增強(qiáng), 作用:吸附--相當(dāng)物理交聯(lián) 傳遞應(yīng)力--均勻分布載荷, 一鏈斷,其他鏈仍起作用。 偶聯(lián)劑使惰性粉末具有“ 活性” 納米粉末增強(qiáng) 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 分子運(yùn)動(dòng) 、聚集態(tài)結(jié)構(gòu)、復(fù)合、合金化 第五章 高分子材料的基本性能 C:纖維增強(qiáng) 增強(qiáng) 與增韌 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 第五章 高分子材料的基本性能 ? 纖維增強(qiáng)機(jī)理 : ? 纖維模量大于基體,相同應(yīng)變下,纖維承載大; ? 抑制裂紋效應(yīng) ? 黏附 作用,傳遞應(yīng)力; ? 短纖維起作用 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 增強(qiáng) 與增韌 第五章 高分子材料的基本性能 2) 增韌 S 增大 ? 橡膠增韌 共聚、共混 例: HIPS ?多重裂紋化理論 ?剪切屈服理論 ?剪切屈服的裂紋理論 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 增強(qiáng) 與 增韌 第五章 高分子材料的基本性能 第五章 高分子材料的基本性能 ? 纖維增韌 (主要對(duì)于熱固性樹脂) 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 增強(qiáng)與 增韌 第五章 高分子材料的基本性能 其它力學(xué)性能 1) 疲勞 : 在周期性交變應(yīng)力作用下,在低于靜態(tài)強(qiáng)度 的應(yīng)力下斷裂。 疲勞強(qiáng)度 : ζ a = ζ u k log N 熱塑性: ζ a = 188。 ζ c 金屬: ζ a = 189?!? 1/3 ζ u 疲勞極限 ( ζ C ) : ζ a σC 時(shí), N 趨于 ∞ ,不斷裂。 一般用 N= 107時(shí),斷的最大應(yīng)力表示 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 第五章 高分子材料的基本性能 2)摩擦與磨損 A、摩擦特性: F= μ L Amontons公式 (粘合機(jī)理 金屬:接觸面積與載荷成正比) 高分子:接觸面積與 L 2/3成正比 μ = K L n1 2/3 n 1 ? 摩擦系數(shù)與載荷有關(guān) ? 與滑動(dòng)速度有關(guān) ? 與溫度有關(guān) ? 與粘彈性密切相關(guān) ? 表面張力越小, μ 越小 ? 表面粗糙,在一定范圍內(nèi)使 μ 減小。 其它力學(xué)性能 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 第五章 高分子材料的基本性能 第五章 高分子材料的基本性能 其它力學(xué)性能 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 第五章 高分子材料的基本性能 167。 力學(xué)性能 四 屈服、強(qiáng)度與斷裂 B、磨損特性 ? 一般,硬度增大,磨耗增大; ? 一般 光潔度增大,磨耗減?。? 但聚四氟乙烯反之(自摩擦副) ? μ 低的,磨耗不一定低 如:聚四氟乙烯 20%玻璃纖維增強(qiáng) , μ :由 磨耗量: 4450mg 降至 mg ? 與粘彈性關(guān)系密切 tgδ 大時(shí),磨耗大。 其它力學(xué)性能
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