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增强型热塑性塑料的长期特性
LNP*特种复合物
增强型热塑性塑料的
长期特性
2 沙伯基础创新塑料
2 沙伯基础创新塑料
介绍
增强型热塑性塑料的长期特性
新塑料和改进后的增强塑料已经扩展了工程热塑性
塑料的性能范围。拉伸模量和强度等性能的改进,
使得热塑性塑料成为在结构应用中传统工程塑料的
理想替代品。这些性能普遍用于衡量承受间歇性或
短期静态负荷的部件的挠曲或强度。然而,当负荷
长时间保持不变或周期性变化的时候,为了确保设
计的成功,研究塑料的长期特性也至关重要。
蠕变、应力松弛和疲劳是在设计过程中经常被忽视
的长期现象中的几种。这些问题通常通过估测的性
能来预测,或者干脆被完全忽视。造成这种现象的
原因常常是对塑料的表现缺乏了解,或者是缺乏现
成的数据。
沙伯基础创新塑料集团已经研究了结构应用材料
的这些长期现象,另外,我们也不断研究影响这些
现象的因素并且给客户提供这方面的信息。本文的
目的是提供客户关于SABIC Innovative Plastics材
料的蠕变,疲劳和应力松弛的数据,但是因为塑料
复合物包括非常广的填料,增强物和不同的树脂,
不大可能对所有的材料都提供这方面的数据,但文
中我们对目前还没有数据的方面也进行了讨论。
目录
介绍 3
热塑性塑料的蠕变 4
疲劳和热塑性塑料 12
应力松弛和热塑性塑料 15
沙伯基础创新塑料 3
热塑性塑料中的蠕变
所有的塑料在承受负荷或压力时都会发生拉伸或挠 此段蠕变曲线上所有部分的表观模量或蠕变模量被
曲。在中等应力水平下,塑料的长度或应变改变的 定义为,应力与总应变的比率。在对蠕变情况进行
百分比与施加应力成正比,与自身模量成反比。这 徒手计算时,此信息很有用。通过将外加负荷除以
种现象称为胡克定律或线性应力应变特性。但在应 测得的样本总应变,可以计算出表观模量。由于表
力进一步增大时,会偏离这种线性特性。应力应变 观模量随时间和温度而变化,所以通常按若干时间
的主要特点就是应变随施加应力的增加而增加。 间隔来表示。在给定温度下的表观模量- 时间图对于
设计具有特定设计寿命的部件很有用。表观模量的
然而,如果塑料出现延展而所施加应力未增加,则 缺点是,无法区分施加样本负荷时的初始应变和真
说明塑料开始出现粘弹性。工程师常常把塑料在施 正的蠕变应变(在对样本施加了全部负荷之后产生
加应力不变的情况下随时间而延展的现象称为蠕 的额外应变)。
变。蠕变特性可分成三个明显的阶段:初级蠕变、
次级蠕变和三级蠕变。 蠕变数据通常是从进行拉伸、压缩或弯曲处理的样
本中收集。试验仪器通常包括一个对样本施加恒定
初级蠕变阶段的特征是,随着负荷的施加,应变最 负荷的加力机架和一个能精确测量挠曲变化值的装
初以相对较快的速度增加,比如在拉伸试验中。次 置。这种试验的过程相当简单:施加负荷,按固定
级蠕变阶段的特征是,在负荷保持不变的情况下, 的时间间隔记录样本的挠曲或应变。应该注意的
塑料继续延展。三级蠕变阶段(或称三
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