聚合物的屈服与断裂课件.ppt
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- 关 键 词:
- 聚合物 屈服 断裂 课件
- 资源描述:
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1、第8章聚合物的屈服与断裂The yielding and fracture of polymers8.1 The tensile stress-strain curves 应力-应变曲线lInstron Tensile Testor 电子拉力机电子拉力机lMaterial testing machine 材料试验机材料试验机玻璃态聚合物在不同温度下的应力玻璃态聚合物在不同温度下的应力-应变曲线应变曲线编辑pptAAEAYBYielding point 屈服点屈服点Point of elastic limit 弹性极限点弹性极限点Breaking point 断裂点断裂点ABAYBStrain
2、softening 应变软化Cold drawing 冷拉Strain hardening 应变硬化8.1.1典型非晶态聚合物的拉伸应力典型非晶态聚合物的拉伸应力-应变曲线应变曲线弹性形变弹性形变屈服屈服应变软化应变软化冷拉冷拉应变硬化应变硬化断裂断裂编辑ppt从应力应变曲线可以获得的被拉伸聚合物的信息 聚合物的屈服强度聚合物的屈服强度(Y点强度)点强度)聚合物的杨氏模量聚合物的杨氏模量(OA段斜率)段斜率)聚合物的聚合物的 断裂强度断裂强度(B点强度)点强度)聚合物的断裂伸长率聚合物的断裂伸长率(B点伸长率)点伸长率)聚合物的断裂韧性聚合物的断裂韧性(曲线下面积)(曲线下面积)编辑ppt 不
3、同外界条件下的应力不同外界条件下的应力-应变曲线应变曲线(a)不同温度不同温度a:TTg c:TTg(几十度几十度)d:T接近接近Tgb:TTgTemperature 0C5070C70C050CExample-PVC脆性断裂脆性断裂 韧性断裂韧性断裂无屈服无屈服屈服后断裂屈服后断裂Results TT编辑ppt(b)不同的拉伸速率不同的拉伸速率Strain rate拉伸速率拉伸速率Example:PMMA.4.3.2.1时温等效原理:拉伸速度快时温等效原理:拉伸速度快=时间短时间短 温度低温度低编辑ppta:脆性材料脆性材料 c:韧性材料韧性材料d:橡胶橡胶b:半脆性材料半脆性材料酚醛或环氧
4、树脂酚醛或环氧树脂PP,PE,PCPS,PMMANature rubber,PIB(c)不同的化学结构不同的化学结构编辑ppt(d)Crystallization 结晶结晶应变软化更明显明显冷拉时晶片的倾斜、滑移、转动,形成微晶或微纤束编辑pptThe Size of Spherulites 球晶大小球晶大小编辑pptThe Degree of Crystallization 结晶度结晶度编辑ppt玻璃态聚合物与结晶聚合物的拉伸比较相似之处:相似之处:两种拉伸过程均经历弹性变形、屈服、发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展大形变以及应变硬化等阶
5、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。该现象通常称为伸过程造成的大形变都是高弹形变。该现象通常称为“冷拉冷拉”。区别区别:(1)产生冷拉的温度范围不同,玻璃态聚合物的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冷拉温度区间是Tb到到Tg,而结晶聚合物则为,而结晶聚合物则为Tg 至至Tm;(2)玻璃态聚合物在冷拉过程中聚集态结构的变)玻璃态聚合物在冷拉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
6、变,而后者尚包含有发生相变,而后者尚包含有结晶的破坏,取向和再结晶等结晶的破坏,取向和再结晶等过程过程。编辑ppt(e)取向高聚物)取向高聚物编辑ppt应力应力-应变曲线的类型应变曲线的类型“软软”和和“硬硬”用于区分模量的低或高,用于区分模量的低或高,“弱弱”和和“强强”是指强是指强度的大小,度的大小,“脆脆”是指无屈服现象而且断裂伸长很小,是指无屈服现象而且断裂伸长很小,“韧韧”是指其断裂伸长和断裂应力都较高的情况。是指其断裂伸长和断裂应力都较高的情况。软而弱软而弱硬而脆硬而脆硬而强硬而强软而韧软而韧硬而韧硬而韧编辑ppt屈服应变屈服应变弹性弹性线性线性B(屈服点)(屈服点)C断裂点断裂点
7、塑性塑性 以以B点为界分为二部分:点为界分为二部分:B点以前(弹性区域):点以前(弹性区域):除去应力,材料能恢复除去应力,材料能恢复原样,不留任何永久变原样,不留任何永久变形。斜率即为杨氏模量。形。斜率即为杨氏模量。B点以后(塑性区域):点以后(塑性区域):除去外力后,材料不再除去外力后,材料不再恢复原样,而留有永久恢复原样,而留有永久变形,我们称材料变形,我们称材料“屈服屈服”了,了,B点以后总的趋势点以后总的趋势是载荷几乎不增加但形是载荷几乎不增加但形变却增加很多变却增加很多8.2 The yielding of polymer 聚合物的屈服聚合物的屈服编辑ppt聚合物屈服的主要特征聚合
8、物屈服的主要特征高聚物屈服点前形变是完全可以回复的,屈服点后高聚物将高聚物屈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在恒应力下“塑性流动塑性流动”,即链段沿外力方向开始取向。,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)。(与金属相比)。金属金属0.01左右,高聚物左右,高聚物0.2左右。左右。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。屈服应力对应变速率和温度都敏感。屈服发生时,拉伸样条表面
9、产生屈服发生时,拉伸样条表面产生“银纹银纹”或或“剪切带剪切带”,继而整个继而整个样条局部出现样条局部出现“细颈细颈”。编辑ppt(1)细颈)细颈 Necking样条尺寸:横截面小的地方样条尺寸:横截面小的地方应变软化:应力集中的地方应变软化:应力集中的地方 出现出现“细颈细颈”的位置的位置细颈细颈:屈服时,试样出现的局部变细的现象。屈服时,试样出现的局部变细的现象。编辑pptDE0 1 2 30 1 2 30 1 2 3由由 无法作无法作切线,不能切线,不能成颈成颈由由 可作两可作两条切线,有两条切线,有两个点满足屈服个点满足屈服条件,条件,D点时屈点时屈服点,服点,E点开始点开始冷拉冷拉由
10、由 可作一可作一条切线,曲线条切线,曲线上有一个点满上有一个点满足足 ,此点,此点为屈服点,在为屈服点,在此点高聚物成此点高聚物成颈颈00dd真应力真应力-应变曲线及屈服判据应变曲线及屈服判据三种类型三种类型00Considre 作图法作图法编辑ppt为什么会出现细颈?为什么会出现细颈?应力最大处。应力最大处。哪里的应力最大?哪里的应力最大?(2)剪切变形带)剪切变形带(Shear band)和剪切屈服和剪切屈服剪切屈服:即在细颈剪切屈服:即在细颈发生前,试样表面出发生前,试样表面出现与拉伸方向成现与拉伸方向成45度度角的剪切滑移变形带。角的剪切滑移变形带。编辑pptFa anFa asa a
11、FF横截面横截面A0,受到的应力受到的应力 0=F/A0斜截面Aa=A0/cosa=Fcosa a=Fsina a法应力法应力切应力切应力2nn0F=cos Ass0F1=sin2A2编辑pptDiscussiona a=0 a an=0 a as=0a a=45 a an=0/2 a as=0/2a a=90 a an=0 a as=0 0/2 0a a0o45o90oa aana aas抗张强度什么面最大?抗张强度什么面最大?a a=0,a an=0抗剪强度什么面最大?抗剪强度什么面最大?a a=45,a as=0/2当应力当应力 0增加时,增加时,法向应力法向应力和切向应力增大的幅度不同
12、和切向应力增大的幅度不同在在45o时时,切向应力最大切向应力最大编辑ppt编辑pptl对韧性材料来说,拉伸时对韧性材料来说,拉伸时45 斜截面上的最大切斜截面上的最大切应力首先达到材料的剪切强度,所以首先出现与应力首先达到材料的剪切强度,所以首先出现与拉伸方向成拉伸方向成45 的剪切滑移变形带。的剪切滑移变形带。l对脆性材料来说,最大切应力达到抗剪强度之前,对脆性材料来说,最大切应力达到抗剪强度之前,真应力已超过材料强度,所以材料来不及屈服就真应力已超过材料强度,所以材料来不及屈服就已断裂。已断裂。l因此因此韧性材料韧性材料-断面粗糙断面粗糙-明显变形明显变形 脆性材料脆性材料-断面光滑断面光
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