6屈服断裂和强.pptx
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1、第六节第六节 高聚物的屈服、高聚物的屈服、断裂和强度断裂和强度高分子材料加工基础2024/8/10 周六2研究内容研究内容u研究对象研究对象u聚合物的极限性质,即在较大外力的持续作用在较大外力的持续作用或强大强大外力的短时作用外力的短时作用后,聚合物发生大大形变直至宏观破坏宏观破坏或断裂断裂。u主要内容主要内容一、高分子材料的拉伸应力-应变特性二、高聚物的屈服三、高分子材料的断裂和强度高分子材料加工基础2024/8/10 周六3一、高聚物的拉伸特性一、高聚物的拉伸特性n拉伸特性的研究方法拉伸特性的研究方法拉伸特性的研究方法拉伸特性的研究方法n n研究材料强度和破坏的重要实验手段是测量材料的研究
2、材料强度和破坏的重要实验手段是测量材料的拉拉拉拉伸应力伸应力伸应力伸应力-应变特性应变特性应变特性应变特性。n n将材料制成标准试样,如图将材料制成标准试样,如图6-16-1所示,以所示,以规定的速度规定的速度均均匀拉伸,测量试样上的应力、应变的变化,直到试样匀拉伸,测量试样上的应力、应变的变化,直到试样破坏。破坏。图图6-1 哑铃型标准试样哑铃型标准试样高分子材料加工基础2024/8/10 周六41.1 典型高聚物的拉伸特性典型高聚物的拉伸特性玻璃态高聚物的应力高聚物的应力-应变曲线应变曲线结晶态高弹态高分子材料加工基础2024/8/10 周六5曲线特性分析曲线特性分析(信息?)(信息?)图
3、图6-2 6-2 玻璃态或结晶态高聚物的应力玻璃态或结晶态高聚物的应力-应变曲线应变曲线 Y:屈服点屈服点B:B:断裂点断裂点A:A:弹性极限点弹性极限点应变软化应变硬化冷拉高分子材料加工基础2024/8/10 周六6形变过程形变过程弹性形变弹性形变-屈服屈服-应变软化应变软化-冷拉冷拉-应变硬化应变硬化-断裂断裂从分子运动机理解释上述过程从分子运动机理解释上述过程高分子材料加工基础2024/8/10 周六71.1.1应变软化应变软化n应变软化:应变软化:应变软化:应变软化:n n当应力超过屈服应力当应力超过屈服应力A A后,应力与应变不再保持线性后,应力与应变不再保持线性关系,到达关系,到达
4、Y Y点,应力达到最大值,此时非晶态高聚物点,应力达到最大值,此时非晶态高聚物的的链段开始运动链段开始运动,卷曲的分子链沿拉伸方向伸展,结,卷曲的分子链沿拉伸方向伸展,结晶态高聚物的晶态高聚物的微晶微晶也也进行重排进行重排,甚至某些晶体可能破,甚至某些晶体可能破裂,发生取向,出现较大应变,而应力几乎不变或先裂,发生取向,出现较大应变,而应力几乎不变或先降低后不变。降低后不变。高分子材料加工基础2024/8/10 周六81.1.2冷拉伸冷拉伸n冷拉伸冷拉伸冷拉伸冷拉伸n n高聚物材料在低温下(非晶高聚物低于高聚物材料在低温下(非晶高聚物低于TgTg,结晶高聚物低,结晶高聚物低于于TmTm),受外
5、力作用而产生大形变的现象。),受外力作用而产生大形变的现象。n这种大形变在外力撤消后不回复,通过适当升温(TTg或Tm)仍可恢复或部分恢复,属于强迫高弹形变。n冷拉伸时试样的变化冷拉伸时试样的变化冷拉伸时试样的变化冷拉伸时试样的变化高分子材料加工基础2024/8/10 周六9冷拉伸的微观机理冷拉伸的微观机理n非晶态聚合物非晶态聚合物n当温度处于Tb TTg时,被冻结的链段链段在外力作用下强迫运动,产生大变形。n结晶聚合物结晶聚合物n在温度处于Tb TTm区间发生冷拉伸时,除了非晶态的链段链段发生强迫高弹形变,还包括晶区的微晶微晶在应力作用下使原有的结晶结构破坏,球晶、片晶被拉开分裂成更小的结晶
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