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真应力—应变曲线的类型:屈服点判据:在屈服点,曲线出现拐点d?/d?=0在?=-1处向?’-?曲线作切线,切点就是屈服点。第29页,共43页,星期日,2025年,2月5日表示在?=-1点,不可能向?’-??曲线作切线,这种高聚物在冷拉时不能成颈,高聚物随拉力的增大而均匀伸长。表示在?=-1点,可以向?’-?曲线作切线,这种高聚物有屈服和成颈,高聚物随拉力的增大最后断裂。表示在?=-1处,可以向?’-?曲线作两条切线,D为屈服点,E点之后高聚物出现冷拉现象。第30页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.5高聚物的破坏和理论强度1.高聚物的破坏化学键的破坏分子间的滑脱分子间力的破坏高聚物之所以能够抵抗外力的破坏主要靠分子内的化学键合力和分子间的范德华力和氢键第31页,共43页,星期日,2025年,2月5日第1页,共43页,星期日,2025年,2月5日第2页,共43页,星期日,2025年,2月5日高分子材料在使用中,必须具备必要的力学性能高聚物的极限力学行为——屈服、破坏(断裂)第3页,共43页,星期日,2025年,2月5日第一节玻璃态和结晶态高聚物的力学性质1.1描述力学性质的基本物理量1.应力和应变应变:材料几何形状和尺寸的变化为应变。(Stress)应力:单位面积上的附加内力为应力。(Strain)对于各向同性的材料,受力方式不同,发生形变的类型也将不同。第4页,共43页,星期日,2025年,2月5日⑴.简单拉伸真应变第5页,共43页,星期日,2025年,2月5日(2).简单剪切切应变:剪切应力:第6页,共43页,星期日,2025年,2月5日(3).均匀压缩围压力:P体积从V0变为:均匀压缩应变:单位体积的体积减小第7页,共43页,星期日,2025年,2月5日弹性模量对于理想的弹性固体,应力与应变成正比,比例常数称为弹性模量杨氏模量剪切模量体积模量第8页,共43页,星期日,2025年,2月5日三种模量之间的关系泊松比,在拉伸实验中,材料横向单位宽度的减少与纵向单位长度的增加之比值。模量的倒数杨氏模量的倒数拉伸柔量D剪切模量的倒数剪切柔量J体积模量的倒数可压缩度第9页,共43页,星期日,2025年,2月5日机械强度所受外力超过了材料的承受能力,材料就要发生破坏,机械强度就是材料抵抗外力破坏的能力。在各种实验应用中,机械强度是材料力学性能的重要指标。对于各种不同的破坏力,有不同的强度指标。力学性能指标第10页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.2几种常见力学性能指标1.拉伸强度:(TensileStrength)在规定温度、湿度和一定速度的情况下,在标准试样上沿轴向施加拉伸载荷,直到试样断裂为止。拉伸强度:拉伸模量:第11页,共43页,星期日,2025年,2月5日2.弯曲强度:(BendStrength)在两支点间的试样上施加集中载荷,使试样变形直至破裂时的载荷称为弯曲强度。弯曲强度弯曲模量第12页,共43页,星期日,2025年,2月5日3.冲击强度:(ImpactStrength)在高速冲击状态下,标准试样在断裂时,单位面积所吸收的能量。冲击强度:第13页,共43页,星期日,2025年,2月5日4.硬度:(Hardness)硬度的大小与材料的抗张强度和弹性模量有关,其是衡量材料表面抵抗机械压力的能力的一种指标。第14页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.3几类高聚物的拉伸行为1.玻璃态高聚物的拉伸B点屈服点屈服应力C点断裂点断裂应力断裂伸长率第15页,共43页,星期日,2025年,2月5日拉伸过程的分子运动曲线起始阶段虎克弹性体,应力与应变成正比。形变是由高分子的键长键角的变化引起。脆性断裂屈服点以后,材料的大形变链段运动韧性断裂高弹形变第16页,共43页,星期日,2025年,2月5日玻璃态高聚物的强迫高弹形变玻璃态高聚物在大外力的作用下发生的大形变——强迫高弹形变外力作用的松弛时间与应力的关系:影响强迫高弹形变的因素:外力的大小温度的影响作用速度的影响结构因素的影响分子量的大小也有影响加大外力与升高温度相似第17页,共43页,星期日,2025年,2月5日脆化温度:其是一个特征温度,用Tb表
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