第5章高聚物的力学性能.ppt
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1、1第5章 聚合物的力学性能高分子材料在外力作用下的形变和破坏特性2高分子材料的特点:易加工成型;适应面广;塑料和纤维的比强度高;橡胶的弹性形变大;对外力的响应有时间、温度依赖性;描述高分子材料力学行为的参数:应力、应变、时间、温度35.1 力学性质的基本物理量1 应力与应变应力:定义单位面积上的附加内力(单位面积受的外力),单位为牛顿米。受力方式与形变的形式:拉伸、剪切和压缩简单拉伸4均匀压缩简单剪切52 理想弹性体的模量A 简单拉伸与杨氏模量张力:垂直于截面的力F杨氏模量E:6B 简单剪切与剪切模量泊松比:在拉伸中,材料横向单位宽度的减小与纵向单位长度的增加之比值.剪切力:平行于截面的力F剪
2、切应力:剪切应变:剪切模量G:橡胶和液体的泊松比接近于0.5其它材料在0.20.5之间7C 均匀压缩与本体模量流体静压力:P单位体积的体积减小:本体模量:85.2 高分子材料的拉伸破坏1 线形非晶态高分子材料拉伸应力-应变典型曲线o5.2.1 线形非晶态高分子材料拉伸9三点 三段 形变类型 典型应力 弹性极限点 a o-a 弹性形变 弹性极限应力ay屈服点 y a-y 强迫高弹形变 屈服应力y断裂点 t y以后 塑性形变 断裂应力t典型伸长率:弹性极限伸长率ay屈服伸长率y断裂伸长率t102 强迫高弹形变特点 (1)强迫高弹形变的温度在Tg和脆点温度Tb之间.(2)强迫高弹形变发生后不能自动恢
3、复,当温度升高到 Tg以上可以自动恢复.(3)大分子链的柔性、分子量、外力作用时间都影响 强迫高弹形变的发生。113 温度对PMMA的拉伸应力-应变行为的影响125.2.2 结晶高聚物拉伸过程的应力-应变曲线及试样外型变化13均匀伸长均匀伸长出现细颈细颈发展,链段取向见图5-8145.2.3 聚合物拉声应力-应变曲线类型硬而脆软而弱软而韧硬而强硬而韧155.2.4 高分子材料的断裂1 脆性断裂和韧性断裂脆性断裂和韧性断裂的判别:脆性断裂:屈服之前的断裂;断裂面光滑;缺口冲击强度小于2kJ/m2 韧性断裂:屈服之后的断裂;断裂面粗糙且有外延形变;缺口冲击强度大于2kJ/m2脆性断裂是材料使用中的
4、不希望情况!16172 影响脆性断裂和韧性断裂的因素A 拉伸条件的影响a.温度:低温下易发生脆性断裂,提高温度 可转变为韧性断裂.18 b 形变速率:低形变速率下易发生韧性断裂.c 应力方式:受冲击可能引起脆性破坏;低速拉伸、剪切和压缩力作用 易引起韧性破坏。d 缺口敏感性:缺口可使材料从韧性断裂转变为脆性断裂(缺口顶部产生了应力集中)。19B 分子结构的影响脆性断裂应力随着分子量的增加而增大,有利于韧性断裂。聚合物在分子取向方向,脆性断裂应力提高较快,使材料在取向方向变韧,但是在与取向垂直的方向上易发生脆性断裂。刚性侧基使屈服应力和脆性断裂应力都提高,而柔性侧基则使屈服应力和脆性断裂应力都降
5、低。20交联可使屈服应力提高,但对脆性断裂应力增加并不大因此,随着交联密度的增加,高分子材料的脆性也增加。增塑可以提高高分子材料的韧性。213 银纹和剪切带玻璃态聚合物在发生约0.5程度的形变时,开始呈现局部塑性形变,或者形成银纹,继而发展成裂缝后导致脆性断裂,或者形成剪切带,发生韧性断裂;a 银纹 非晶态聚合物,受拉仲应力的作用后,在与应力垂直的平面上出现许多微细孔,形成类似于玻璃、陶瓷材料中裂缝的龟裂纹路外表,肉眼可见银光闪闪,被称为银纹。2223 银纹与裂缝的不同:裂缝的两个张开面之间是完全空的,在银纹中除空穴外还含有取向的聚合物(40。60v),银纹中高度取向聚合物形成的微纤束,阻止微
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