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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2、力学强度 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 链断裂净频率: 寿命: 2、力学强度 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 3、强度与结构的关系 1) 分子量:越大,σ越大, 屈服σ、E不变 -----韧而强 (M MC) 2)F分越大, σB 、 σY越大,ε 减小,E增大-----强而硬 过大,脆性断裂 3) 交联 适度 σB增大, σY不变, ε 减小, E增大,σi增大 -----强而硬 过度交联, σB大幅度减小 ----- ----- ----- ----- -----脆 4)结晶 σY越大 随结晶度增大, σB、 E增大,-----强而硬 球晶大小、多少---小而密---强度、抗冲击好 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 3、强度与结构的关系 6) 缺陷(裂纹、气泡、内应力、银纹等) ---应力集中,强度大幅度下降 7)增塑剂:---分子间作用力下降 例:PVC 5)取向:平行取向方向,强度大幅度增加。 垂直取向方向,强度大幅度下降 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 3、强度与结构的关系 4、增强与增韧 1)增强: A、结晶、取向、交联 B、活性粉末增强, 作用:吸附--相当物理交联 传递应力--均匀分布载荷, 一链断,其他链仍起作用。 偶联剂使惰性粉末具有“ 活性” 纳米粉末增强 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 分子运动、聚集态结构、复合、合金化 C:纤维增强 4、增强与增韧 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 纤维增强机理: 纤维模量大于基体,相同应变下,纤维承载大; 抑制裂纹效应 黏附作用,传递应力; 短纤维起作用 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 4、增强与增韧 增韧------S 增大 橡胶增韧 共聚、共混 例:HIPS 多重裂纹化理论 剪切屈服理论 剪切屈服的裂纹理论 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 4、增强与增韧 纤维增韧 (主要对于热固性树脂) §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 4、增强与增韧 5、其它力学性能 1) 疲劳 : 在周期性交变应力作用下,在低于静态强度 的应力下断裂。 疲劳强度:σa = σu - k log N 热塑性: σa = ? σc 金属: σa = ?~ 1/3 σu 疲劳极限( σC ): σa σC 时,N 趋于 ∞ ,不断裂。 一般用 N=107时,断的最大应力表示 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 2)摩擦与磨损 A、摩擦特性: F= μ L ------Amontons公式 (粘合机理 金属:接触面积与载荷成正比) 高分子:接触面积与 L 2/3成正比 μ = K L n-1 2/3 n 1 摩擦系数与载荷有关 与滑动速度有关 与温度有关 与粘弹性密切相关 表面张力越小, μ越小 表面粗糙,在一定范围内使μ减小。 5、其它力学性能 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 5、其它力学性能 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 §5.1 力学性能 四 屈服、强度与断裂 B、磨损特性 一般,硬度增大,磨耗增大; 一般 光洁度增大,磨耗减小; 但聚四氟乙烯反之(自摩擦副) μ低的,磨耗不一定低
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