承压设备用高分子材料的损伤机理分析.docx
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1、承压设备用高分子材料的损伤机理分析摘要:相比金属材料,高分子材料优异的耐腐蚀性能使其广泛用于腐蚀工况的承压设备。然而高分子本身的构造决定了其更易受使用环境的影响,在长期复杂工况下使用会不可避免地发生性能劣化,严重影响设备的使用安全。从不同高分子材料的特性出发,系统介绍了承压设备用高分子材料长期使用经过可能发生的主要损伤机理以及相应易受影响的材料,并提出了承压设备用高分子材料在役检验研究的重点问题。关键词:承压设备;高分子材料;损伤机理;蠕变;老化随着材料科学的发展,非金属材料越来越多地应用于承压设备,高分子材料制压力容器、压力管道及承压部件也越来越多地应用于化工生产中。相比金属材料,高分子材料
2、质量轻,且具有优异的耐腐蚀性,广泛用于全塑容器、衬里容器、玻璃钢纤维加强塑料容器、石墨容器、燃气管道及防腐涂层等领域。承压设备常用高分子材料种类较多,如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS、聚四氟乙烯PTFE、聚酰胺PA等热塑性塑料,环氧树脂PO、酚醛树脂PF、呋喃树脂FR等热固性塑料,丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等橡胶材料,以及防腐涂层用丙烯酸酯AR、聚氨酯PU等涂料。由于高分子材料本身特有的构造以及使用环境的影响,老化问题是影响设备安全使用最重要的因素之一。不同高分子材料具有不同的损伤机理及表现形式,主要包括蠕变、物理老化、氧化以及介质引起的老化等。1
3、损伤机理1.1蠕变蠕变是高分子材料主要的损伤形式之一。相比金属材料,高分子材料更容易受应力的影响,即便在室温时,某些高分子材料在应力作用下也会产生较为明显的蠕变现象。从本质上来看,金属材料的蠕变机理主要为晶格重排和晶粒间的位错滑移1。而对于高分子材料来讲,除了半结晶材料中的晶间滑移,更重要的是非晶材料以及半结晶材料中非晶部分的粘弹性运动2。从分子运动的角度来看,高分子材料具有多尺度可运动单元,从几个原子到某个基团、构造单元、亚分子链直至整个分子链。因而,不同的应力水平会引起不同尺度的分子运动,也就是讲不同应力水平下高分子材料蠕变毁坏分子的机理可能不同。从损伤经过来看,随着时间延长,材料逐步从分
4、子链微观运动到银纹产生、银纹尖端发展直至裂纹产生、断裂3。因而,高分子的蠕变损伤是个复杂的经过,其机理还存在很多不明确之处。建立高分子的粘弹性运动与蠕变毁坏间的联络,进而进行寿命预测是其中的关键问题。为此,研究者们也做了很多工作,比方基于时间-温度-压力等效原理的长期蠕变行为预测4。影响高分子材料蠕变行为的因素主要包括温度、应力、分子构造等,一般温度越高、压力越大,蠕变现象就越明显。从不同高分子材料的构造差异来讲,热固性塑料及硫化后的橡胶由于分子链之间交联键的存在限制了分子间的相对滑移,因而热固性塑料以及硫化橡胶的耐蠕变性能优于热塑性塑料。其中,聚四氟乙烯由于具有优越的耐化学腐蚀性能及润滑性常
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