第6章高聚物的力学强度课件.ppt
《第6章高聚物的力学强度课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第6章高聚物的力学强度课件.ppt(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第1页,此课件共45页哦讲清以下基本概念:讲清以下基本概念:工程应力;真应力;拉伸强度;断裂伸长率;屈服强度;工程应力;真应力;拉伸强度;断裂伸长率;屈服强度;屈服应变;细颈;断裂能;脆屈服应变;细颈;断裂能;脆-韧转变温度;剪切屈服;拉伸屈服;强迫高弹形韧转变温度;剪切屈服;拉伸屈服;强迫高弹形变;冷拉;脆性断裂;韧性断裂;应力集中效应;理论强度;实际强度;增强;变;冷拉;脆性断裂;韧性断裂;应力集中效应;理论强度;实际强度;增强;抗冲击强度;韧性;银纹;裂纹;剪切带;环境应力开裂;增韧。抗冲击强度;韧性;银纹;裂纹;剪切带;环境应力开裂;增韧。举例说明应力举例说明应力-应变曲线的类型。说明
2、各类曲线的主要特点。应变曲线的类型。说明各类曲线的主要特点。从聚合物拉伸应力从聚合物拉伸应力-应变曲线上能得到哪些重要的表征力学性能的信息应变曲线上能得到哪些重要的表征力学性能的信息 比较剪切屈服和拉伸屈服。比较强迫高弹形变和冷拉。说明脆性断裂和韧性断比较剪切屈服和拉伸屈服。比较强迫高弹形变和冷拉。说明脆性断裂和韧性断裂的区别和分子机理。裂的区别和分子机理。讲解高分子材料的断裂过程和断裂机理(分子理论)。说明应力集中效应。讲解高分子材料的断裂过程和断裂机理(分子理论)。说明应力集中效应。建议建议6学时学时讲解重点讲解重点第2页,此课件共45页哦讲清高分子材料发生讲清高分子材料发生脆性脆性-韧性
3、转变的几种方式和影响因素。韧性转变的几种方式和影响因素。说明高分子材料的实际强度远小于理论强度的原因。讲清影响断裂强度的因素。说明高分子材料的实际强度远小于理论强度的原因。讲清影响断裂强度的因素。详细讲解材料发生屈服的主要形式。比较详细讲解材料发生屈服的主要形式。比较“银纹银纹”、“剪切带剪切带”、“空穴空穴”的形态、特的形态、特点、生成条件和机理。说明它们对材料屈服的影响。点、生成条件和机理。说明它们对材料屈服的影响。了解高分子材料增强改性的主要方法。增强改性中最重要的科学问题何在。了解高分子材料增强改性的主要方法。增强改性中最重要的科学问题何在。讲清抗冲击强度概念和影响抗冲击强度的主要因素
4、。讲清抗冲击强度概念和影响抗冲击强度的主要因素。建议建议6学时学时讲解重点讲解重点了解高分子材料增韧改性的主要方法。增韧改性中最重要的科学问题何在。了解高分子材料增韧改性的主要方法。增韧改性中最重要的科学问题何在。第3页,此课件共45页哦第第1节节 高分子材料的应力高分子材料的应力-应变特性应变特性 11 应力应变曲线及其类型 111 单轴拉伸实验单轴拉伸实验 图图6-1 哑铃型标准试样示意图哑铃型标准试样示意图(6-2)0AF000lllll(6-1)注意此处定义的应力注意此处定义的应力等于拉力除以试样原始截面积等于拉力除以试样原始截面积A0,这种应力称为这种应力称为工程应力工程应力或标称应
5、力(或标称应力(nominal stress););相应地,相应地,称为称为工程应变工程应变或标称应变(或标称应变(nominal strainnominal strain)第4页,此课件共45页哦图图7-2 典型的拉伸应力典型的拉伸应力-应变曲线应变曲线 典型高分子材料拉伸应力典型高分子材料拉伸应力-应变曲线应变曲线第5页,此课件共45页哦(2 2)极大值)极大值Y点称材料的屈服点,其对应的应力、应变分别称屈服应力(或屈服强度)点称材料的屈服点,其对应的应力、应变分别称屈服应力(或屈服强度)和屈服应变和屈服应变 。yy(3 3)到达)到达B点发生断裂。与点发生断裂。与B点对应的应力、应变分别
6、称材料的拉伸强度(或断裂强度)点对应的应力、应变分别称材料的拉伸强度(或断裂强度)和断裂伸长率和断裂伸长率 ,它们是材料发生破坏的极限强度和极限伸长率。,它们是材料发生破坏的极限强度和极限伸长率。BBBdW0(4)曲线下的面积等于)曲线下的面积等于(7-3)相当于拉伸试样直至断裂所消耗的能量,单位为相当于拉伸试样直至断裂所消耗的能量,单位为Jm-3,称断裂能或断裂功。它是表征材料韧性的一,称断裂能或断裂功。它是表征材料韧性的一个物理量。个物理量。曲线特征曲线特征(1)OA段,为符合虎克定律的弹性形变区,应力段,为符合虎克定律的弹性形变区,应力-应变呈直线关系变化,直线斜率应变呈直线关系变化,直
7、线斜率 相当于材料弹性模量。相当于材料弹性模量。Edd第6页,此课件共45页哦 由于高分子材料种类繁多,实际得到的材料应力应变曲线具有多种形状。归纳起来,可分为五由于高分子材料种类繁多,实际得到的材料应力应变曲线具有多种形状。归纳起来,可分为五类类。图图7-3 高分子材料应力高分子材料应力-应变曲线应变曲线的类型的类型(a)硬而脆型)硬而脆型(b)硬而强型)硬而强型(c)硬而韧型)硬而韧型(d)软而韧型)软而韧型(e)软而弱型)软而弱型 曲线的类型曲线的类型第7页,此课件共45页哦 (a)(b)虚线为工程应力曲线;实线为真应力曲线)虚线为工程应力曲线;实线为真应力曲线图图6-4(a)圆柱形压缩
8、实验样品;()圆柱形压缩实验样品;(b)聚碳酸酯的拉伸和压缩应力)聚碳酸酯的拉伸和压缩应力-应变曲线应变曲线 对比看出压缩强度往往大于拉伸强度。对拉伸实验,工程应力曲线比真应力曲线低;对压缩实验,对比看出压缩强度往往大于拉伸强度。对拉伸实验,工程应力曲线比真应力曲线低;对压缩实验,工程应力曲线比真应力曲线高。工程应力曲线比真应力曲线高。112 单轴压缩实验单轴压缩实验 第8页,此课件共45页哦121 温度的影响温度的影响图图7-4 聚甲基丙烯酸甲酯的应力聚甲基丙烯酸甲酯的应力-应变应变曲线随环境温度的变化(常压下)曲线随环境温度的变化(常压下)环境温度对高分子材料拉伸行为的影响十环境温度对高分
9、子材料拉伸行为的影响十分显著。温度升高,分子链段热运动加剧,分显著。温度升高,分子链段热运动加剧,松弛过程加快,表现出材料模量和强度下降松弛过程加快,表现出材料模量和强度下降,伸长率变大,应力应变曲线形状发生很,伸长率变大,应力应变曲线形状发生很大变化。大变化。材料的拉伸断裂强度材料的拉伸断裂强度 和屈服强度和屈服强度 随环境温度而发生变化。屈服强度受温度变化随环境温度而发生变化。屈服强度受温度变化的影响更大些。的影响更大些。By12 影响应力影响应力-应变行为的外部因素应变行为的外部因素 第9页,此课件共45页哦图图7-5 断裂强度断裂强度和屈服强度随温度的变化趋势和屈服强度随温度的变化趋势
10、 虚线虚线高拉伸速率高拉伸速率 实线实线低拉伸速率低拉伸速率 在温度升高过程中,材料发生脆在温度升高过程中,材料发生脆-韧转变韧转变。两曲线交点对应的温度称。两曲线交点对应的温度称脆脆-韧转变温韧转变温度度 。tT 当环境温度小于当环境温度小于 时,材料的时,材料的 ,受外力作用时,材料未屈,受外力作用时,材料未屈服前先已断裂,呈脆性断裂特征。服前先已断裂,呈脆性断裂特征。tTBy 环境温度高于环境温度高于 时,时,受外力作,受外力作用时,材料先屈服,出现细颈和很大变形后才断裂,呈用时,材料先屈服,出现细颈和很大变形后才断裂,呈韧性断裂特征。韧性断裂特征。tTBy材料的材料的脆脆-韧转变韧转变
11、第10页,此课件共45页哦122 形变速率的影响形变速率的影响 减慢拉伸速率与升高环境温度对材料拉伸行为有相似的影响,这是时减慢拉伸速率与升高环境温度对材料拉伸行为有相似的影响,这是时-温等效原理温等效原理在高分子力学行为中的体现。在高分子力学行为中的体现。B图图7-6 断裂强度和屈服强度随拉伸速率的变化趋势断裂强度和屈服强度随拉伸速率的变化趋势实线低环境温度 虚线高环境温度y 与脆与脆-韧转变温度相似,根据图中韧转变温度相似,根据图中两曲线交点,可以定义脆两曲线交点,可以定义脆-韧转变(韧转变(拉伸)速率拉伸)速率 。拉伸速率高于。拉伸速率高于 时,材料呈脆性断裂特征;低于时,材料呈脆性断裂
12、特征;低于 时,呈韧性断裂特征。时,呈韧性断裂特征。ttt 拉伸速率对材料的断裂强度拉伸速率对材料的断裂强度 和屈服强和屈服强度度 也有明显影响也有明显影响。第11页,此课件共45页哦123 环境压力的影响环境压力的影响 图图7-7 聚苯乙烯的应力聚苯乙烯的应力-应变曲线应变曲线随环境压力的变化(随环境压力的变化(T=31)右图可见,右图可见,PSPS在低环境压力(常压)下呈脆在低环境压力(常压)下呈脆性断裂特点,强度与断裂伸长率都很低。随着性断裂特点,强度与断裂伸长率都很低。随着环境压力升高,材料强度增高,伸长率变大,环境压力升高,材料强度增高,伸长率变大,出现典型屈服现象,材料发生脆出现典
13、型屈服现象,材料发生脆-韧转变。韧转变。研究发现,对许多非晶聚合物,如研究发现,对许多非晶聚合物,如PS、PMMA等,其脆等,其脆-韧转变行为还与环境韧转变行为还与环境压力有关。压力有关。两种转变方式有很大差别。温度升高使材料变韧,但同时材两种转变方式有很大差别。温度升高使材料变韧,但同时材料拉伸强度明显受损。另一方面,升高环境压力也使材料变料拉伸强度明显受损。另一方面,升高环境压力也使材料变韧,在增韧同时材料的强度也得到提高,材料变得强而韧。韧,在增韧同时材料的强度也得到提高,材料变得强而韧。两种脆两种脆-韧转变的差别韧转变的差别第12页,此课件共45页哦1)剪切屈服)剪切屈服 图图6-11
14、 拉力作用下聚碳酸酯试样中产生拉力作用下聚碳酸酯试样中产生“颈缩颈缩”和剪切屈服带的照片和剪切屈服带的照片注意剪切屈服带与应力方向成注意剪切屈服带与应力方向成45度角,出现剪切屈服带的区域开始出现度角,出现剪切屈服带的区域开始出现“颈缩颈缩”剪切屈服是最重要的屈服形式。拉伸应力剪切屈服是最重要的屈服形式。拉伸应力-应变实验中,试样发生屈服时在试样中部经常出现应变实验中,试样发生屈服时在试样中部经常出现“颈缩颈缩”(neck-down)现象,颈缩处出现与拉伸方向大约成)现象,颈缩处出现与拉伸方向大约成45角的肩形斜面。角的肩形斜面。剪切屈服时材料内部的微结构,包括晶区、分子束、分子链都会沿剪切方
15、向发生相对滑移,消耗大量变形能。剪切屈服时材料内部的微结构,包括晶区、分子束、分子链都会沿剪切方向发生相对滑移,消耗大量变形能。在压缩形变、弯曲形变屈服时,材料内部都可能发生剪切屈服。剪切屈服时材料宏观体积不变。在压缩形变、弯曲形变屈服时,材料内部都可能发生剪切屈服。剪切屈服时材料宏观体积不变。13 关于屈服变形的讨论 第13页,此课件共45页哦2)拉伸屈服)拉伸屈服 (a)(b)图图6-12 结晶聚合物的拉伸屈服结晶聚合物的拉伸屈服a,聚丙烯试样中球晶间出现微细纤维(聚丙烯试样中球晶间出现微细纤维(SEM照片)照片)b,聚氨酯试样中沿球晶聚氨酯试样中沿球晶边缘出现空洞(薄膜试样,边缘出现空洞
16、(薄膜试样,TEM照片)照片)拉伸屈服指在外力作用下,材料内拉伸屈服指在外力作用下,材料内部垂直于外力作用方向出现微结构部垂直于外力作用方向出现微结构的撕裂、挣脱、位移,消耗变形能的撕裂、挣脱、位移,消耗变形能。伴随拉伸屈服,材料内部或表面。伴随拉伸屈服,材料内部或表面出现微细裂纹,称银纹(出现微细裂纹,称银纹(craze);也可能出现微小空洞(;也可能出现微小空洞(cavity),使表观体积变大。,使表观体积变大。拉伸屈服也存在于弯曲形变中,试样弯曲时在表面伸展的一侧常常出现大量银纹。拉伸屈服也存在于弯曲形变中,试样弯曲时在表面伸展的一侧常常出现大量银纹。第14页,此课件共45页哦141 非
17、晶高分子材料的强迫高弹形变非晶高分子材料的强迫高弹形变 图图7-4 聚甲基丙烯酸甲酯的应力聚甲基丙烯酸甲酯的应力-应变应变曲线随环境温度的变化(常压下)曲线随环境温度的变化(常压下)研究高聚物拉伸破坏行为时,特别要注意在研究高聚物拉伸破坏行为时,特别要注意在较低温度下的拉伸、屈服、断裂的情形。较低温度下的拉伸、屈服、断裂的情形。对于非晶聚合物,当环境温度处于对于非晶聚合物,当环境温度处于 时,虽然材料处于玻璃态,链段冻时,虽然材料处于玻璃态,链段冻结,但在恰当速率下拉伸,材料仍能发生百分结,但在恰当速率下拉伸,材料仍能发生百分之几百的大变形,这种变形称强迫高弹形变。之几百的大变形,这种变形称强
18、迫高弹形变。bTTgT讨论讨论14 强迫高弹形变与强迫高弹形变与“冷拉伸冷拉伸”第15页,此课件共45页哦图图7-8 结晶聚合物在不同温度下的应力结晶聚合物在不同温度下的应力-应变曲线应变曲线 结晶聚合物也能产生强迫高弹变结晶聚合物也能产生强迫高弹变形,这种形变称形,这种形变称“冷拉伸冷拉伸”。结晶。结晶聚合物具有与非晶聚合物相似的拉聚合物具有与非晶聚合物相似的拉伸应力应变曲线,见图伸应力应变曲线,见图7-87-8。图中当环境温度低于熔点时(图中当环境温度低于熔点时(),虽然晶区尚未熔融,材料也发生了很大拉伸变),虽然晶区尚未熔融,材料也发生了很大拉伸变形。见图中曲线形。见图中曲线3、4、5。
19、这种现象称这种现象称“冷拉伸冷拉伸”。TmT讨论讨论 142 晶态高分子材料的晶态高分子材料的“冷拉伸冷拉伸”第16页,此课件共45页哦21 宏观破坏方式宏观破坏方式2 1 1 拉伸断裂拉伸断裂脆性断裂和韧性断裂表面脆性断裂和韧性断裂表面 图图7-11 PS7-11 PS试样脆性断裂表面的电镜照片试样脆性断裂表面的电镜照片图图7-12 7-12 增韧改性增韧改性PVCPVC韧性断裂表面的电镜照片韧性断裂表面的电镜照片 第第2节节 高分子材料的破坏和强度高分子材料的破坏和强度第17页,此课件共45页哦图6-21 冲击试样断裂表面的普通光学照片。左图:脆性试样;右图:韧性试样图6-22 左图脆性试
20、样冲击断裂表面的电镜照片;右图韧性试样冲击断裂表面的电镜照片2 1 2 冲击断裂冲击断裂第18页,此课件共45页哦2 1 3 疲劳和磨损破坏疲劳和磨损破坏材料的耐疲劳和耐磨损能力决定着材料的使用寿命。材料的耐疲劳和耐磨损能力决定着材料的使用寿命。疲劳(疲劳(fatigue)是指材料在长时间周期性应力(或应变)作用下发生)是指材料在长时间周期性应力(或应变)作用下发生塑性形变、软化乃至损坏、断裂的现象。塑性形变、软化乃至损坏、断裂的现象。磨损(磨损(friction wear)是指材料在相互接触的摩擦运动中,表层发热、)是指材料在相互接触的摩擦运动中,表层发热、黏附、损伤、发生宏观材料剥落的现象
21、。黏附、损伤、发生宏观材料剥落的现象。从材料学角度看,疲劳和磨损是材料在长期动态应力作用下,内部或表面产生力化学反应,引发从材料学角度看,疲劳和磨损是材料在长期动态应力作用下,内部或表面产生力化学反应,引发产生微细损伤,造成分子链断裂、交联、结晶粒子微细化等,形成微细裂纹,而后裂纹再逐渐扩产生微细损伤,造成分子链断裂、交联、结晶粒子微细化等,形成微细裂纹,而后裂纹再逐渐扩展生长,最终导致宏观破坏的过程。展生长,最终导致宏观破坏的过程。疲劳和磨损过程均伴随显著的热效应。疲劳和磨损过程均伴随显著的热效应。疲劳和磨损的机理十分复杂,需要时请阅读有关专著。疲劳和磨损的机理十分复杂,需要时请阅读有关专著
22、。第19页,此课件共45页哦22 关于断裂过程的讨论关于断裂过程的讨论221 材料的脆性断裂和韧性屈服材料的脆性断裂和韧性屈服图图7-13 拉伸试样内斜拉伸试样内斜截面上的应力分布截面上的应力分布 设试样横截面积为设试样横截面积为 A0,作用于其上的拉力为,作用于其上的拉力为F,可以求得在试样内部任一,可以求得在试样内部任一斜截面斜截面 上的法向应力上的法向应力 和切向应力和切向应力 :AntsincosFFFFtncos/0AA 20200coscoscos/cos/AFAFAFnn2sin21cossincos/sin/000AFAFAFtt第20页,此课件共45页哦 在不同角度的斜截面在
23、不同角度的斜截面 上,法向应力上,法向应力 和切向应力和切向应力 值不同。由公式得值不同。由公式得知,在斜角知,在斜角=0 的截面上(横截面),法向应力的值最大;在的截面上(横截面),法向应力的值最大;在=45 的截面上,切的截面上,切向应力值最大。向应力值最大。Ant图图7-14 法向应力与切向应力随斜截面的变化法向应力与切向应力随斜截面的变化讨论讨论第21页,此课件共45页哦 本质上,法向应力本质上,法向应力 与材料的抗拉伸能力有关,而抗拉伸能力极限值主要取决于分子主链的强与材料的抗拉伸能力有关,而抗拉伸能力极限值主要取决于分子主链的强度(键能)。因此材料在度(键能)。因此材料在 作用下发
24、生破坏时,往往伴随主链的断裂。作用下发生破坏时,往往伴随主链的断裂。tn 切向应力切向应力 与材料的抗剪切能力相关,极限值主要取决于分子间内聚力。材料在与材料的抗剪切能力相关,极限值主要取决于分子间内聚力。材料在 作用下发生屈服时,往往发生分子链的相对滑移(图作用下发生屈服时,往往发生分子链的相对滑移(图7-15)。)。图图7-15 垂直应力下的分子链断裂(垂直应力下的分子链断裂(a)和剪切应力下的分子链滑移()和剪切应力下的分子链滑移(b)nt 在外力场作用下,材料在外力场作用下,材料内部的应力分布与应力内部的应力分布与应力变化十分复杂,断裂和变化十分复杂,断裂和屈服都有可能发生,处屈服都有
25、可能发生,处于相互竞争状态。于相互竞争状态。讨论讨论第22页,此课件共45页哦图图6-26 薄板中椭圆型孔洞的应力集薄板中椭圆型孔洞的应力集中效应示意图中效应示意图设二维无限大薄板上有一个椭圆形孔洞(设二维无限大薄板上有一个椭圆形孔洞(a,),薄板在椭圆短轴方向受到一拉伸应力),薄板在椭圆短轴方向受到一拉伸应力 ,则在孔洞长轴的尖端区将因应力集中效应而承,则在孔洞长轴的尖端区将因应力集中效应而承受高达几倍乃至几十倍的巨大应力受高达几倍乃至几十倍的巨大应力 (与(与 平行)。平行)。0tip00/tiptK tK称应力集中系数。称应力集中系数。/2/21aaKt经验证明对多数材料而言,其临界抗拉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 章高聚物 力学 强度 课件
限制150内