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《GB/T33061.7-2023塑料动态力学性能的测定第7部分:非共振扭转振动法》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;;;标准发布的背景与意义;;PART;非共振扭转振动法简介;;PART;标准实施的时间节点;PART;动态力学性能的测定重要性;质量控制与标准制定;PART;塑料材料性能评估的新视角;塑料材料性能评估的新视角;PART;标准编制过程揭秘;;PART;ISO6721-7
2019:该国际标准详细规定了塑料动态力学性能的非共振扭转振动测定方法。其特点在于对试样的非共振条件有严格的要求,并提供了详细的传感器共振修正、仪器柔度修正和长度修正方法。此外,该标准还明确了在0.001Hz~100Hz的频率范围内测定塑料剪切复数模量的具体流程。
ASTMD5273-13
美国材料与试验协会制定的这一标准同样关注塑料动态力学性能,但侧重于扭摆振动法。与ISO6721-7相比,ASTMD5273-13在结果的表示和数据处理方面可能有所不同,且其适用范围和具体试验条件也可能存在差异。;国内外相关标准对比;PART;避免共振现象
非共振扭转振动法通过在明显低于试样固有剪切共振频率的频率下施加正弦剪切力或位移,有效避免了共振现象的发生。这种方法能够确保测试结果的准确性和可靠性,减少因共振引起的误差。
提高测试精度
非共振法通过精确控制施加在试样上的周期性力和位移的振幅以及两者之间的相位角,结合先进的仪器设备和数据处理技术,实现了对塑料动态力学性能的高精度测量。这对于评估材料的储能模量、损耗模量和损耗因子等关键参数具有重要意义。;广泛适用性
该方法适用于各种塑料材料,包括热固性塑料、热塑性塑料及其复合材料。同时,它能够在较宽的频率范围内(如0.001Hz~100Hz)进行测试,满足不同应用场景下的测试需求。此外,非共振法还特别适用于损耗因子较大的材料,便于研究大多数玻璃态-橡胶态松弛区的动态性能随温度和频率的变化。
促进材料研发与应用
通过非共振扭转振动法对塑料动态力学性能进行准确测定,可以为材料科学家和工程师提供宝贵的实验数据。这些数据有助于深入理解材料的粘弹性行为,指导新材料的研发和改进。同时,它也有助于优化材料在特定应用条件下的使用性能,提高产品的可靠性和耐用性。;PART;;;;实验方法与步骤详解;实验方法与步骤详解;;PART;;PART;;PART;仪器柔度修正的应用;注意事项
在进行仪器柔度修正时,需要注意保持测试环境的稳定性和一致性,以避免外界因素对测试结果产生干扰。同时,还需要定期检查和校准仪器,确保其动态特性的稳定性和准确性。此外,对于不同类型的仪器和材料,可能需要采用不同的修正方法和步骤。;PART;试样长度的选择依据
在《GB/T33061.7-2023》标准中,试样长度的选择需基于材料的特性、振动模式及测试频率等因素。试样长度直接影响振动波的传播特性,进而影响测试结果的准确性。
长度修正的必要性与方法
由于试样加工、安装过程中可能存在的长度偏差,需进行长度修正以确保测试结果的一致性。长度修正方法包括理论计算修正和实验数据拟合修正,前者基于材料力学理论和波动理论,后者则通过大量实验数据建立长度与测试结果之间的经验关系。;;PART;适用范围
该标准适用于塑料材料在动态力学性能测试中的非共振扭转振动法,特别适用于在0.001Hz至100Hz频率范围内测定条状或棒状聚合物材料的剪切复数模量。该方法适用于动态储能模量测量范围在10MPa至10GPa的材料。
材料类型
标准适用于多种塑料材料,包括但不限于热固性塑料、热塑性塑料及其复合材料。这些材料在扭转振动条件下表现出的动态力学性能,可以通过本方法进行准确测定。;标准适用范围与限制;PART;测定方法概述
非共振扭转振动法通过控制试样在特定频率范围内的扭转振动,测量其动态力学性能,从而得到储能模量。该方法适用于条状或棒状固体聚合物,频率范围通常为0.001Hz至100Hz。
储能模量的意义
储能模量反映了材料在交变应力作用下,由于弹性形变而储存能量的能力。它是评价材料刚度的重要指标,直接影响材料在实际应用中的稳定性和耐久性。;塑料材料储能模量的测定;PART;损耗模量与损耗因子的意义;影响因素
损耗模量受材料种类、温度、频率以及加载方式等多种因素的影响。不同材料的损耗模量特性各异,且同一材料在不同条件下的损耗模量也可能发生显著变化。;损耗模量与损耗因子的意义;应用领域;PART;;PART;结果分析的科学方法;数据处理与误差分析
在结果分析过程中,采用科学的数据处理方法和误差分析技术至关重要。这包括对原始数据的滤波、平滑处理,以及对测量误差和仪器柔度修正的考虑。通过严格的数据处理流程,可以确保结果的准确性
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