第8章 聚合物的粘弹性与屈服行为PPT讲稿.ppt
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1、第8章 聚合物的粘弹性与屈服行为第1页,共45页,编辑于2022年,星期一 高分子材料,又称聚合物,是由各类单体分子通过聚合反应而形成高分子材料,又称聚合物,是由各类单体分子通过聚合反应而形成高分子材料,又称聚合物,是由各类单体分子通过聚合反应而形成高分子材料,又称聚合物,是由各类单体分子通过聚合反应而形成的。聚合物具有轻巧、廉价和便于加工成型等特点,这类材料在用途上的。聚合物具有轻巧、廉价和便于加工成型等特点,这类材料在用途上的。聚合物具有轻巧、廉价和便于加工成型等特点,这类材料在用途上的。聚合物具有轻巧、廉价和便于加工成型等特点,这类材料在用途上和用量上都在迅速增长。目前全世界聚合物的产量
2、,在体积上已相近钢和用量上都在迅速增长。目前全世界聚合物的产量,在体积上已相近钢和用量上都在迅速增长。目前全世界聚合物的产量,在体积上已相近钢和用量上都在迅速增长。目前全世界聚合物的产量,在体积上已相近钢产量。产量。产量。产量。聚合物性态与温度和时间或应变速率关系很大。由于温度和时间或应变速率存在着广泛的等聚合物性态与温度和时间或应变速率关系很大。由于温度和时间或应变速率存在着广泛的等聚合物性态与温度和时间或应变速率关系很大。由于温度和时间或应变速率存在着广泛的等聚合物性态与温度和时间或应变速率关系很大。由于温度和时间或应变速率存在着广泛的等效关系,经常将温度效关系,经常将温度效关系,经常将温
3、度效关系,经常将温度T T作为主要的特征参数。对于非晶态聚合物,以玻璃化的转变温度为分界线,将作为主要的特征参数。对于非晶态聚合物,以玻璃化的转变温度为分界线,将作为主要的特征参数。对于非晶态聚合物,以玻璃化的转变温度为分界线,将作为主要的特征参数。对于非晶态聚合物,以玻璃化的转变温度为分界线,将聚合物分成玻璃态和橡胶态。前者的性态接近于脆性玻璃;后者具有很高的非线性弹性变形能力。在不聚合物分成玻璃态和橡胶态。前者的性态接近于脆性玻璃;后者具有很高的非线性弹性变形能力。在不聚合物分成玻璃态和橡胶态。前者的性态接近于脆性玻璃;后者具有很高的非线性弹性变形能力。在不聚合物分成玻璃态和橡胶态。前者的
4、性态接近于脆性玻璃;后者具有很高的非线性弹性变形能力。在不同的条件下,聚合物表现出多种类型的变形,如弹性变形、粘性变形、塑性变形。同的条件下,聚合物表现出多种类型的变形,如弹性变形、粘性变形、塑性变形。同的条件下,聚合物表现出多种类型的变形,如弹性变形、粘性变形、塑性变形。同的条件下,聚合物表现出多种类型的变形,如弹性变形、粘性变形、塑性变形。与一般工程材料不同,聚合物表现出明显的粘弹性行为,即它们的应力与一般工程材料不同,聚合物表现出明显的粘弹性行为,即它们的应力与一般工程材料不同,聚合物表现出明显的粘弹性行为,即它们的应力与一般工程材料不同,聚合物表现出明显的粘弹性行为,即它们的应力-应变
5、关系都与时间有关,介于弹性与应变关系都与时间有关,介于弹性与应变关系都与时间有关,介于弹性与应变关系都与时间有关,介于弹性与粘性之间的变形行为。之外,粘弹性材料的应力粘性之间的变形行为。之外,粘弹性材料的应力粘性之间的变形行为。之外,粘弹性材料的应力粘性之间的变形行为。之外,粘弹性材料的应力-应变应变应变应变-时间关系还具有温度敏感性,即与温度有关。一般时间关系还具有温度敏感性,即与温度有关。一般时间关系还具有温度敏感性,即与温度有关。一般时间关系还具有温度敏感性,即与温度有关。一般的弹性材料在温度较高的情况下可能会出现蠕变和松弛的现象,但是粘弹性材料在一般环境温度,的弹性材料在温度较高的情况
6、下可能会出现蠕变和松弛的现象,但是粘弹性材料在一般环境温度,的弹性材料在温度较高的情况下可能会出现蠕变和松弛的现象,但是粘弹性材料在一般环境温度,的弹性材料在温度较高的情况下可能会出现蠕变和松弛的现象,但是粘弹性材料在一般环境温度,就可以产生这两种现象。就可以产生这两种现象。就可以产生这两种现象。就可以产生这两种现象。8.1引言第2页,共45页,编辑于2022年,星期一 弹性固体与粘性流体代表着粘弹性材料的两个极端。弹性固体弹性固体与粘性流体代表着粘弹性材料的两个极端。弹性固体弹性固体与粘性流体代表着粘弹性材料的两个极端。弹性固体弹性固体与粘性流体代表着粘弹性材料的两个极端。弹性固体在载荷除去
7、后其变形能恢复到其初始状态;而粘性流体则不具有变形在载荷除去后其变形能恢复到其初始状态;而粘性流体则不具有变形在载荷除去后其变形能恢复到其初始状态;而粘性流体则不具有变形在载荷除去后其变形能恢复到其初始状态;而粘性流体则不具有变形恢复的可能性。弹性固体的应力直接与应变有关;而粘性流体中的应恢复的可能性。弹性固体的应力直接与应变有关;而粘性流体中的应恢复的可能性。弹性固体的应力直接与应变有关;而粘性流体中的应恢复的可能性。弹性固体的应力直接与应变有关;而粘性流体中的应力,除静水压力分量外,则与应变速率有关。通过分别对弹性固体与力,除静水压力分量外,则与应变速率有关。通过分别对弹性固体与力,除静水
8、压力分量外,则与应变速率有关。通过分别对弹性固体与力,除静水压力分量外,则与应变速率有关。通过分别对弹性固体与粘性流体建立出的弹性元件与粘性元件两个基本模型,可将粘弹性聚粘性流体建立出的弹性元件与粘性元件两个基本模型,可将粘弹性聚粘性流体建立出的弹性元件与粘性元件两个基本模型,可将粘弹性聚粘性流体建立出的弹性元件与粘性元件两个基本模型,可将粘弹性聚合物应用麦克斯韦模型(串联模型)或开尔文模型(并联模型)表示,合物应用麦克斯韦模型(串联模型)或开尔文模型(并联模型)表示,合物应用麦克斯韦模型(串联模型)或开尔文模型(并联模型)表示,合物应用麦克斯韦模型(串联模型)或开尔文模型(并联模型)表示,可
9、得到两种模型的本构方程,以描述粘弹性材料的应力可得到两种模型的本构方程,以描述粘弹性材料的应力可得到两种模型的本构方程,以描述粘弹性材料的应力可得到两种模型的本构方程,以描述粘弹性材料的应力-应变应变应变应变-时间的时间的时间的时间的关系。为了避免对应力关系。为了避免对应力关系。为了避免对应力关系。为了避免对应力-应变本构方程的积分运算,可采用拉普拉斯变换求解。应变本构方程的积分运算,可采用拉普拉斯变换求解。应变本构方程的积分运算,可采用拉普拉斯变换求解。应变本构方程的积分运算,可采用拉普拉斯变换求解。对于不同的聚合物,需建立与之相对应的粘弹性模型,这往外需要经过对于不同的聚合物,需建立与之相
10、对应的粘弹性模型,这往外需要经过对于不同的聚合物,需建立与之相对应的粘弹性模型,这往外需要经过对于不同的聚合物,需建立与之相对应的粘弹性模型,这往外需要经过“实验实验实验实验-理论分析理论分析理论分析理论分析-实验实验实验实验”这样这样这样这样的多次反复过程,才能逐步完善。的多次反复过程,才能逐步完善。的多次反复过程,才能逐步完善。的多次反复过程,才能逐步完善。第3页,共45页,编辑于2022年,星期一图8-1非晶态聚合物的模量E随温度T变化的典型曲线第4页,共45页,编辑于2022年,星期一普通粘、弹概念普通粘、弹概念粘粘 同黏:象糨糊或胶水等所具有的、能使一个同黏:象糨糊或胶水等所具有的、
11、能使一个物质附着在另一个物体上的性质。物质附着在另一个物体上的性质。弹弹 由于物体的弹性作用使之射出去。由于物体的弹性作用使之射出去。弹簧弹簧 利用材料的弹性作用制得的零件,在外力作利用材料的弹性作用制得的零件,在外力作用下能发生形变(伸长、缩短、弯曲、扭转等),用下能发生形变(伸长、缩短、弯曲、扭转等),除去外力后又恢复原状。除去外力后又恢复原状。8.2聚合物的粘弹性行为8.2.1基本概念第5页,共45页,编辑于2022年,星期一 材料的粘、弹基本概念材料的粘、弹基本概念材料对外界作用材料对外界作用力力的不的不同响应情况同响应情况典典型型小分子固体小分子固体 弹性弹性小分子液体小分子液体 粘
12、性粘性恒定力或形变恒定力或形变-静态静态变化力或形变变化力或形变-动态动态第6页,共45页,编辑于2022年,星期一理想弹性体(如弹簧)在外力作用下平衡形变瞬间达到,理想弹性体(如弹簧)在外力作用下平衡形变瞬间达到,与时间无关;理想粘性流体(如水)在外力作用下形变与时间无关;理想粘性流体(如水)在外力作用下形变随时间线性发展。随时间线性发展。聚合物的形变与时间有关,但不成线性关系,两者聚合物的形变与时间有关,但不成线性关系,两者的关系介乎理想弹性体和理想粘性体之间,聚合物的关系介乎理想弹性体和理想粘性体之间,聚合物的这种性能称为的这种性能称为粘弹性粘弹性。理想弹性体、理想粘性液体理想弹性体、理
13、想粘性液体和粘弹性和粘弹性第7页,共45页,编辑于2022年,星期一高聚物粘弹性高聚物粘弹性 The viscoelasticity of polymers高聚物材料表现出弹性和粘性的结合高聚物材料表现出弹性和粘性的结合在实际形变过程中,粘性与弹性总是共存的在实际形变过程中,粘性与弹性总是共存的聚合物受力时,应力同时依赖于聚合物受力时,应力同时依赖于应变应变 和和应变速应变速率率,即具备固、液二性,其力学行为介于理想,即具备固、液二性,其力学行为介于理想弹性体和理想粘性体之间。弹性体和理想粘性体之间。第8页,共45页,编辑于2022年,星期一 粘弹性应力是应变的函数,也是时间的粘弹性应力是应变
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