高分子概论-聚合物的力学性能课件.ppt
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- 高分子 概论 聚合物 力学性能 课件
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1、第七节第七节 聚合物的力学性能聚合物的力学性能 聚合物的力学性能指的是其受力后的响应聚合物的力学性能指的是其受力后的响应,如形变大小、形,如形变大小、形变的可逆性及抗破损性能等,这些响应可用一些基本的指标来变的可逆性及抗破损性能等,这些响应可用一些基本的指标来表征。表征。一、一、表征力学性能的基本指标表征力学性能的基本指标(1)应变与应力)应变与应力 材料在外力作用下,其几何形状和尺寸所发生的变化称材料在外力作用下,其几何形状和尺寸所发生的变化称应变应变或或形变形变,通常以,通常以单位单位长度(面积、体积)所发生的变化长度(面积、体积)所发生的变化来表征。来表征。材料在外力作用下发生形变的同时
2、,在其内部还会产生对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为应力应力。材料受力方式不同,发生形变的方式亦不同,材料受力方式主材料受力方式不同,发生形变的方式亦不同,材料受力方式主要有以下三种基本类型:要有以下三种基本类型:(i)简单拉伸()简单拉伸(drawin
3、g):材料受到一对材料受到一对垂直于材料截面垂直于材料截面、大小相等大小相等、方向相反方向相反并在并在同同一直线一直线上的外力作用。上的外力作用。材料在拉伸作用下产生的形变称为材料在拉伸作用下产生的形变称为拉伸应变拉伸应变,也称,也称相对相对伸长率伸长率(e e)。)。拉伸应力拉伸应力 =F/A0 (A0为材料的起始截面积)为材料的起始截面积)拉伸应变(相对伸长率)拉伸应变(相对伸长率)e e=(l-l0)/l0=D Dl/l0简单拉伸示意图简单拉伸示意图A0l0lD D lAFF(ii)简单剪切)简单剪切(shearing)材料受到与截面平行、大小相等、方向相反,但不在一条材料受到与截面平行
4、、大小相等、方向相反,但不在一条直线上的两个外力作用,使材料发生偏斜。其偏斜角的正切值直线上的两个外力作用,使材料发生偏斜。其偏斜角的正切值定义为剪切应变(定义为剪切应变()。)。A0FF 简单剪切示意图简单剪切示意图 剪切应变剪切应变 =tg 剪切应力剪切应力 s=F/A0(iii)均匀压缩)均匀压缩(pressurizing)材料受到均匀压力压缩时发生的体积形变称材料受到均匀压力压缩时发生的体积形变称压缩应变压缩应变(V)。)。A0材料经压缩以后,体积由材料经压缩以后,体积由V0缩小为缩小为V,则压缩应变:,则压缩应变:V=(V0-V)/V0=D DV/V0材料受力方式除以上三种基本类型外
5、,还有弯曲和扭转。材料受力方式除以上三种基本类型外,还有弯曲和扭转。(iv)弯曲)弯曲(bending)对材料施加一弯曲力矩,使材料发生弯曲。主要有两种形对材料施加一弯曲力矩,使材料发生弯曲。主要有两种形式:式:F一点弯曲一点弯曲(1-point bending)F三点弯曲三点弯曲(3-point bending)(v)扭转)扭转(torsion):对材料施加扭转力矩。):对材料施加扭转力矩。FF(2)弹性模量)弹性模量 是指在弹性形变范围内是指在弹性形变范围内单位应变所需应力的大小单位应变所需应力的大小。是材料。是材料刚性的一种表征。分别对应于以上三种材料受力和形变的基本刚性的一种表征。分别
6、对应于以上三种材料受力和形变的基本类型的模量如下:类型的模量如下:拉伸模量拉伸模量(杨氏模量)(杨氏模量)E:E=/e e 剪切模量剪切模量(刚性模量)(刚性模量)G:G=s/体积模量体积模量(本体模量)(本体模量)B:B=p/V(3)硬度)硬度:是衡量材料表面承受外界压力能力的一种指标。:是衡量材料表面承受外界压力能力的一种指标。(4)机械强度)机械强度 当材料所受的外力超过材料的承受能力时,材料就发生破当材料所受的外力超过材料的承受能力时,材料就发生破坏。机械强度是衡量材料抵抗外力破坏的能力,是指在一定条坏。机械强度是衡量材料抵抗外力破坏的能力,是指在一定条件下材料所能承受的最大应力。件下
7、材料所能承受的最大应力。根据外力作用方式不同,主要有以下三种:根据外力作用方式不同,主要有以下三种:(i)抗张强度)抗张强度 衡量材料抵抗衡量材料抵抗拉伸拉伸破坏的能力,也称破坏的能力,也称拉伸强度拉伸强度。厚度厚度d宽度宽度bPP 在规定试验温度、湿度和实验速度下,在标准试样上沿轴向在规定试验温度、湿度和实验速度下,在标准试样上沿轴向施加拉伸负荷,直至试样被拉断。施加拉伸负荷,直至试样被拉断。试样断裂前所受的最大负荷试样断裂前所受的最大负荷P与试样横截面积之比为抗张与试样横截面积之比为抗张强度强度 t:t =P/b d(ii)抗弯)抗弯强度强度 也称挠曲强度或弯曲强度。抗弯强度的测定是在规定
8、的试也称挠曲强度或弯曲强度。抗弯强度的测定是在规定的试验条件下,对标准试样施加一静止弯曲力矩,直至试样断裂。验条件下,对标准试样施加一静止弯曲力矩,直至试样断裂。Pdbl0/2l0/2抗弯强度测定试验示意图抗弯强度测定试验示意图 设试验过程中最大的负荷为设试验过程中最大的负荷为P,则抗弯强度,则抗弯强度 f为:为:f =1.5Pl0/bd2(iii)冲击强度)冲击强度(impact stength)(i)冲击强度也称抗冲强度冲击强度也称抗冲强度,定义为试样受冲击负荷时单位截定义为试样受冲击负荷时单位截面积所吸收的能量。是衡量材料韧性的一种指标。测定时基本面积所吸收的能量。是衡量材料韧性的一种指
9、标。测定时基本方法与抗弯强度测定相似,但其作用力是运动的,不是静止的。方法与抗弯强度测定相似,但其作用力是运动的,不是静止的。Pbl0/2l0/2d冲击强度测定试验示意图冲击强度测定试验示意图 试样断裂时吸收的能量等于断裂时冲击头所做的功试样断裂时吸收的能量等于断裂时冲击头所做的功W,因此冲,因此冲击强度为:击强度为:i=W/bd第八节第八节 玻璃态聚合物的屈服与断裂玻璃态聚合物的屈服与断裂 玻璃态聚合物被拉伸时,玻璃态聚合物被拉伸时,典型的应力典型的应力-应变曲线如右图:应变曲线如右图:在曲线上有一个应力出现极大在曲线上有一个应力出现极大值的转折点值的转折点B,叫,叫屈服点屈服点,对,对应的
10、应力称应的应力称屈服应力屈服应力(y););xB应变应变应力应力e eb b y玻璃态聚合物的应力玻璃态聚合物的应力-应变曲线应变曲线 在屈服点之前,应力与应变基本成正比(虎克弹性),经在屈服点之前,应力与应变基本成正比(虎克弹性),经过屈服点后,即使应力不再增大,但应变仍保持一定的伸长;过屈服点后,即使应力不再增大,但应变仍保持一定的伸长;当材料继续被拉伸时,将发生断裂,材料发生断裂时的应力称当材料继续被拉伸时,将发生断裂,材料发生断裂时的应力称断裂应力断裂应力(b),相应的应变称为),相应的应变称为断裂伸长率断裂伸长率(e eb)。)。xB应变应变应力应力e eb b y玻璃态聚合物的应力
11、玻璃态聚合物的应力-应变曲线应变曲线 材料在屈服点之间发生的断裂称为材料在屈服点之间发生的断裂称为脆性断裂脆性断裂;在屈服点后发;在屈服点后发生的断裂称为生的断裂称为韧性断裂韧性断裂。在屈服点后出现的较大应变在移去外力后是不能复原的。但在屈服点后出现的较大应变在移去外力后是不能复原的。但是如果将试样温度升到其是如果将试样温度升到其Tg附近,该形变则可完全复原,因此附近,该形变则可完全复原,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。运动所引起的。强迫高弹形变强迫高弹形变 强迫高弹形变产生的原因强迫高弹形变产生的原
12、因 原因在于在外力的作用下,玻璃态聚合物中本来被冻结的链原因在于在外力的作用下,玻璃态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,形变也就得不到复原,只有当温度升至也就得不到复原,只有当温度升至Tg附近,使链段运动解冻,附近,使链段运动解冻,形变才能复原。这种大形变与高弹态的高弹形变在本质上是相形变才能复原。这种大形变与高弹态的高弹形变在本质上是相同的,都是由链段运动所引起。同的,都是由链段运动所引起。根据
13、材料的力学性能及其应力根据材料的力学性能及其应力-应变曲线特征,可将非晶态应变曲线特征,可将非晶态聚合物的应力聚合物的应力-应变曲线大致分为六类:应变曲线大致分为六类:e e(1)(2)e e (1)材料硬而脆)材料硬而脆:在较大应力作用下,材料仅发生较小的应: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。受力呈脆性断裂,冲击强度较差。(聚苯乙烯、有机玻璃和酚聚苯乙烯、有机玻璃和酚醛树脂,断裂伸长率一般低于醛树脂,断裂伸长率一般低于2%)(2)材料硬而强)材料硬而强:
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