高分子材料的拉伸性能.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流高分子材料的拉伸性能.精品文档.高分子材料的拉伸性能测试实验指导书一、实验目的1、测试热塑性塑料拉伸性能。2、掌握高分子材料的应力应变曲线的绘制。4、了解塑料抗张强度的实验操作。二、实验原理拉伸试验是材料最基本的一种力学性能试验方法,可以得到材料的各种拉伸性能,包括拉伸强度、弹性模量、泊松比、伸长率、应力-应变曲线等。拉伸试验是指在规定的温度、湿度和试验速度下,在试样上沿纵轴方向施加拉伸载荷使其破坏,此时材料的性能指标如下: 1.拉伸强度为: (1)式中 -拉伸强度,MPa;P-破坏载荷(或最大载荷),N;b-试样宽度,cm;h-试样厚度,c
2、m.2.拉伸破坏(或最大载荷处)的伸长率为: (2)式中 -试样拉伸破坏(或最大载荷处)伸长率,%; L0-破坏时标距内伸长量,cm;L0-测量的标距,cm, 3.拉伸弹性模量为: (3)式中 Et-拉伸弹性模量,MPa; P荷载-变形曲线上初始直线段部分载荷量,N; L0与载荷增量对应的标距内变形量,cm。4.拉伸应力-应变曲线如果材料是理想弹性体,抗张应力与抗张应变之间的关系服从胡克定律,即: = E式中: E杨氏模量或拉伸模量;应力;应变 聚合物材料由干本身长链分子的大分子结构持点,使其具有多重的运动单元,因此不是理想的弹性体,在外力作用下的力学行为是一个松弛过程,具有明显的粘弹性质。拉
3、伸试验时因试验条件的不同,其拉伸行为有很大差别。起始时,应力增加,应变也增加,在A点之前应力与应变成正比关系,符合胡克定律,呈理想弹性体。A点叫做比例极限点。超过A点后的一段,应力增大,应变仍增加,但二者不再成正比关系,比值逐渐减小;当达到Y点时,其比值为零。Y点叫做屈服点。此时弹性模最近似为零,这是一个重要的材料持征点。对塑料来说,它是使用的极限。如果再继续拉伸,应力保持不变甚至还会下降,而应变可以在一个相当大的范围内增加,直至断裂。断裂点的应力可能比屈服点应力小,也可能比它大。断裂点的应力和应变叫做断裂强度和断裂伸长率。高分子材料是多种多样的,它们的应力应变曲线也是多样的并且受外界条件的极
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