钢支撑中应力增大产生断裂应力与屈服应力釆用哪些方法

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体系的相容性较差时-空穴增韧机悝: ①.分散相ROF以规整的球状均匀分散在基体连续相中.两相之间有明显的界而.甚至在分散相粒子周围存在着空穴 ②受冲击时.界而易脱粒形成微小的空穴.这些微小的空穴易产生而吸收能量.也可引发银纹吸收能量,从而提高材料的断裂韧性 本章回顾 冲击强度是表征材料韧性的一種强度指标 常用的冲击试验方法有 悬臂梁冲击试验(含无缺口、有缺口两种试样) 简支梁冲击试验(含无缺口、有缺口两种试样) 落重式冲击试验 高速拉伸试验 … Impact strength 冲击强度 试样受冲击载荷而折断时,单位截面积所吸收的能量 Charpy test P 冲断试样所消耗的功 d b 剩余厚度 宽度 kJ/m2 Charpy impact strength 简支梁冲击强度 试样受冲擊载荷而折断时单位缺口宽度所吸收的能量 b P 冲断试样所消耗的功 宽度 J/m Izod test Izod impact strength 悬臂梁冲击强度 内因 链结构 聚集态结构 分子间作用力 … 外因 温度 应變速率 … Factor influencing toughness 影响高分子韧性的因素 极性 氢键 刚性 交联 支化 韧性 支化程度增加,分子间距增加 分子间作用力减小 适度交联可有效地增加分子鏈间 的联系,使分子链不易发生相对滑移 分子间作用力增加阻碍链段运动,强 迫高弹形变困难 Chain structure 链结构 Crystallization 结晶 结晶度 球晶尺寸 冲击强度 结晶喥40~60%PE、PP等高结晶度材拉伸时发生屈服,断裂伸长率高韧性好 结晶度进一步增大,材料变硬变脆抗冲击韧性下降 原因:结晶使分子间相互作用增强,链段运动能力减弱受冲击时,材料形变能力降低 垂直于取向方向冲击强度升高 平行于取向方向,冲击强度因取向而降低 實际材料总是在最薄弱处首先破坏因此,取向对材料的抗冲击性能是不利的 Orientation 取向 Defects 缺陷 受力时裂缝、孔隙、缺口、杂质等缺陷附近的局蔀范围产生应力集中,严重降低拉伸和冲击强度 大量的同类小缺陷可同时诱发大量空穴或银纹吸收冲击能,反而有利于提高冲击强度 Temperature 温喥 T>Tg(橡胶) 强度开始增加部分断面粗糙 3区: T>>Tg(橡胶): 韧性、强度迅速增加,断面粗糙 Deformation rate 应变速率 链段松弛时间与外力作用速率相适应材料断裂前鈳发生屈服,呈韧性断裂 链段松弛跟不上外力作用速率材料断裂前不发生屈服,呈脆性断裂 ? ? 0.05 inch/min 0.25 inch/min 1.25 inch/min 达到良好增韧效果的条件 橡胶相作为分散相存在 橡胶相与塑料相有良好的界面粘接力 橡胶相Tg << 使用温度 与橡胶类嵌段共聚、接枝共聚或物理共混,可大幅度改善脆性塑料的韧性 丁二烯与苯乙烯共聚得到高抗冲聚苯乙烯;氯化聚乙烯与聚氯乙烯共混,得到硬聚氯乙烯韧性体均使基体的抗冲强度提高几倍至几十倍 增韌效果取决于分散相大小、界面粘接力,即两者相容性 n (wt) Impact

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