光热水同步气候下的PC老化研究及其仿真应用.pdf
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1、42孙杭其 等 光热水同步气候下的 PC 老化研究及其仿真应用光热水同步气候下的 PC 老化研究及其仿真应用孙杭其1,2,纪国伟1,2,帅树新1,2,徐 杨1,朱 超1,苏光豪1(1 浙江大华技术股份有限公司,浙江杭州 310053;2 浙江省视觉物联融合应用重点实验室,浙江杭州 310053)摘要:由于缺乏聚碳酸酯在温和气候下的老化数据,选择杭州作为试验地点,开展为期 2 年的户外暴露试验,研究其在光、热、水同步气候下的拉伸性能老化规律,并验证所测结果在仿真领域的适用性,为预测实际产品服役期限内的工作状态提供基础。由试验结果可知,聚碳酸酯的各项拉伸性能呈现不同演化趋势:屈服强度存在强化,2
2、年后最高可达 103%;断裂强度基本稳定,保持率在 95.0%左右;断裂伸长率降低明显,白色样条保持率为 74.0%。此外,黑白两色的聚碳酸酯样条因为采用不同的添加剂,拉伸性能存在明显差异。结合上述研究数据,分别构建未老化以及老化后的拉伸仿真模型。通过与试验对比可知,仿真预测的最大误差低于 6.5%,证明研究结果在仿真领域的适用性。关键词:聚碳酸酯;自然老化;拉伸性能;有限元仿真中图分类号:TQ 317 Research on PC Aging under the Climate Feature of Sunshine-heat-humid over the Same Period and I
3、ts Simulation ApplicationSUN Hang-qi1,2,JI Guo-wei1,2,SHUAI Shu-xin1,2,XU Yang1,ZHU Chao1,SU Guang-hao1(1 Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd.,Hangzhou 310053,Zhejiang,China;2 Zhejiang Provincial Key Laboratory of Harmonized Application of Vision&Transmission,Hangzhou 310053,Zhejiang,China)Abstract:Du
4、e to the lack of the aging data of polycarbonate in temperate climates,selecting Hangzhou as the test site to carry out a 2-year natural exposure test,which can be used to study the aging law of its tensile properties under the seasonal cooperation of sunshine-heat-humid.After that,the obtained resu
5、lts were proved to be suitable for simulation,which provided a basis for predicting the working state of the actual product during its service life.According to the results,the tensile properties showed diff erent trends.Yield stress had been enhanced slightly after two-year aging,up to103%.Fracture
6、 stress remained stable,and its retention rate was about 95.0%.However,elongation ratio at break was decreased markedly,the retention rate of white specimens was 74.0%.Besides,because of using different material additives,there was an obvious difference between the tensile properties of black and wh
7、ite specimens.Based on the experimental data,two tensile simulation models(before and after aging)had been established based on the experiment data.Compared the simulating result with experiment result,the maximum error was less than 6.5%,showing a good applicability of the research result.Key words
8、:polycarbonate;natural aging;tensile property;fi nite element simulation作为五大通用工程塑料之一,聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)兼具较好的透光性、抗冲击性、延展性以及韧性,并且生产成本低、设计自由度高1,因此被广泛应用于电气、医疗、建筑等领域2,已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料3。由此可见,PC 的应用场合多样,常常会面临高湿、高温、日晒的环境条件,因此不可避免地存在老化现象4,影响材料的实际性能5。针对该问题,开展自然老化试验是常用且低成本的解决方案。目前已有不少国家通过开展各类气候的自然大气
9、暴露试验,以此积累产品的老化数据,为相关产业和行业的发展提供指导性意见,并成为制定行业标准、国家标准的依据6。安防设备由于受到成本、重量、设计造型等条件的约束,大多采用 PC 材料。杭州作为智能安防的典范,大量设备(诸如摄像机、红外光投射器等)布置在城市的各个角落,其中多数处于暴露环境7。杭州地处亚热带,因此具备光温同步、雨热同期的气候特点,使得 PC材料会面临光、热、水的季节性配合。但现有研究大多针对极端湿热8或者极端干热9情况,而许多工程应用并非处在极端条件4,因此选择气候较为温和的杭州作为试验地点,研究 PC 在光热水同步气候下的拉伸性能老化规律具有必要性。将服役期到期时的材料老化数据作
10、为产品仿真模型的输入参数10,能够更加符合实际产品服役期限内的工作状态,然而现有研究大多默认采用未老化的材料参数11,使得仿真预测结果的时效性较短。因此需要构建基于老化数据的仿真预测模型,能够为产品的设计、优化、维护提供更精确的参考标准12,以此实现其工作寿命以及可靠性的提高。综上所述,本文选择具备光、热、水同步气候特点作者简介:孙杭其,工学硕士,中级工程师,主要从事力学仿真相关研究。合成材料老化与应用2023 年第 52 卷第 3 期43的杭州作为试验地点,探究 PC 材料在自然老化过程中拉伸性能的演化规律。并在此基础上构建拉伸仿真模型,结合试验证明研究结果在仿真预测中的适用性。1 试验设置
11、1.1 试验材料PC:L-1250Z,帝人化成复合塑料有限公司。1.2 试验地区与时间由于同时受到冬夏季风的影响,因此杭州存在明显的光、热、水季节性配合。春季开始,光照日益增强,气温逐渐回升。夏初杭州迎来降水高峰,此时气温适中。盛夏季节,其太阳辐射量到达一年中的顶峰,同时气温也升至最大值,随后由夏入秋,光温同步减少,并且冷空气会带来间歇的秋雨,而到了冬季,光、热、水均处于一年低谷13。具体的试验地区气候见表 1。表 1 杭州气候条件Table 1 Climate condition of Hangzhou季节平均始日平均季长/d平均气温/平均降水/(mm/d)平均日辐射/MJ/(m2d)春3-
12、107115.74.2112.9夏5-2013226.45.3316.6秋9-296016.62.7510.9冬11-281036.12.597.2自然老化所选取的时间长度为 2 年,具体日期为2019 年 11 月至 2021 年 10 月,以保证样件能够经历四季,并于第 3、6、9、12、24 个月选取 10 根样条(黑色与白色各取 5 根)进行材料的各项指标检测。1.3 测试方法自然老化:样品试验面向正南 45,暴露试验架如图 1 所示。图 1 暴露试验架Fig.1 Device of natural exposure拉伸性能:按照 GB/T 1040.2-2006 进行测试。制备1A
13、型式样,样条总长度 L 为 171mm,标距长度 l 为 100 mm,窄宽度 b1为 10mm,厚度为 4mm,具体如图 2 所示。拉伸速率为 50 mm/min,环境温度为(255),环境相对湿度为(655)%。图 2 样条示意图Fig.2 Diagram of specimen1.4 检测仪器电子万能材料试验机:CMT-5105NB,三思泰捷公司。2 试验结果与讨论拉伸性能主要包含材料的屈服强度、断裂强度以及断裂伸长率,是评价聚合物力学性能的重要指标。一般认为上述参数越大,材料的力学性能越好。2.1 自然老化中屈服强度演化屈服强度随老化时间的演化如图 3 所示。其中,黑色样条的标准差为
14、0.756,极差为 1.4MPa;白色样条的标准差为 0.627,极差同样为 1.4MPa。由此可见,无论黑白样条,屈服强度的整体表现比较稳定,并且存在一定的提升,其中 24 个月后黑色样条提升至原来的100.4%,白色样条提升至原来的 103.0%。这是因为老化初期光氧作用占主导地位14,而 PC 在光氧作用下会发生弗利斯重排反应产生自由基,诱发PC分子链光氧降解,使 PC 材料的结构发生变化,引起屈服强度的提高15。59.060.061.062.063.064.065.0?/MPa?图 3 屈服强度-自然老化时间演化图Fig.3 Graph of the yield strength ch
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