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塑料和弹性体

屈服伸长

屈服伸长

材料的机械性能表征


屈服伸长是增加的长度与屈服点的初始长度之比。

在抗拉强度的ASTM测试中,试样从两端被拉。随着拉拔过程的进行,试件杆以均匀的速率伸长,该速率与载荷或拉力增加的速率成正比。

超过比例极限和弹性应力极限后,试件再向相反方向拉伸,将导致试件永久伸长或变形。

有一个点,当应变的增加不是由试件上的应力的增加引起的,即超过这个点,塑料材料的拉伸没有明显的负载增加。这个点被称为屈服点

  • 大多数非强化材料都有独特的屈服点。
  • 增强塑料材料有屈服区。

屈服时的伸长率与塑料试样的拉伸能力有关
在它不可逆转地变形之前,要抵抗形状的变化


如何计算屈服点伸长率?由于,屈服伸长率是热塑性塑料或热固性材料在该屈服点的变形,它被计算为长度的相对增加。

伸长率=ɛ= (ΔL/L) x 100

地点:
»ΔL:长度变化
L:初始长度

它以%(到达屈服点时伸长率与初始尺寸的百分比)来衡量。

屈服伸长也称为屈服拉伸伸长。

应力v / s应变
典型的塑料应力v/s应变图


此外,理解主要内容也同样有趣抗拉强度和屈服强度的差异

屈服强度是材料所能承受的应力永久变形或者它不再回到原来的尺寸(长度减少0.2%)。然而,抗拉强度是指材料在被拉伸或拉伸时所能承受的最大应力(通常用PSI表示)。


查看更多关于伸长在屈服:

»几种塑料在屈服值时的伸长率
»如何计算塑料的屈服伸长率
»影响屈服延伸率的因素


也了解断裂伸长率在细节。


如何测量屈服伸长率?


拉伸试验测量折断试样所需的力和试样拉伸或拉长到断裂点的程度。

一般来说,“拉伸试验方法”是用来测量材料的断裂伸长率。常用的方法有:

  • ASTM D638塑料拉伸性能的标准试验方法
  • ISO 527 - 1:2012-拉伸性能的测定。一般原则

当然,除了下面列出的方法外,还有其他几种方法,但这里不讨论。


ASTM D638和ISO 527试验方法


ASTM D638和ISO 527试验方法涵盖了在规定条件下,以标准哑铃形试件的形式测定塑料和塑料复合材料的拉伸性能。定义的条件可以从预处理,温度,湿度,到测试机器的速度。

伸长计
由拉伸试验结果可计算出:

  • 抗拉强度(屈服和断裂时)
  • 拉伸模量
  • 应变
  • 伸长率和屈服伸长率百分比
  • 伸长率和断裂伸长率百分比

对于ASTM D638,测试速度由材料规格决定。对于ISO 527,测试速度通常为5或50mm/min用于测量强度和伸长率,1mm/min用于测量模量。

一个伸长计用于测定伸长和拉伸模量。


影响屈服伸长的因素


影响热塑性塑料屈服值延伸率的一些因素包括:

  • 测试速度:慢测试允许聚合物弛豫和更高的延伸值
  • 纤维的取向水平——取向较低的纤维往往表现出较大的伸长程度
  • 温度-一般情况下,伸长率随着温度的升高而增加
  • 填料含量-复合材料的伸长率随着填料含量的增加而降低

除了这些,聚合物的强度进一步由它们的:

  • 分子量:聚合物的强度随着分子量的增加而增加,在分子量的某一值时达到饱和水平。
    • 在较低的分子量下,尽管存在结晶性,但由于范德华力较弱,聚合物链结合松散,链可以很容易地移动,因此强度较低
    • 高分子量聚合物-聚合物链变大,因此交联,给聚合物强度
  • 交联交联限制了链的运动,增加了聚合物的强度。
  • 结晶度:聚合物结晶相强度增加;因此分子间的键合更为显著。因此,聚合物的变形可以产生更高的强度,从而形成定向链。


几种塑料在屈服值时的伸长率


点击寻找您正在寻找的聚合物:
得了 | e m | PA-PC | PE-PL | PM-PP | PS-X

聚合物的名字 最小值(%) 马克斯值(%)
ABS -丙烯腈丁二烯苯乙烯 1.70 6.00
ABS阻燃 2.10 2.20
ABS高温 2.10 2.80
ABS/PC共混-丙烯腈丁二烯苯乙烯/聚碳酸酯共混 3.00 5.00
ABS/PC混合20%玻璃纤维 1.90 2.20
ABS / PC阻燃 70.0 4.00
ASA -丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯 3.10 3.50
ASA/PC共混-丙烯腈-苯乙烯丙烯酸酯/聚碳酸酯共混 4.00 4.00
ASA / PC阻燃 5.00 5.00
CA -醋酸纤维素 3.10 3.50
CAB -醋酸纤维素丁酸酯 3.60 5.00
CP -本体酸纤维素 3.70 4.10
氯化聚氯乙烯 4.00 7.00
三氟氯乙烯 5.00 5.00
EVOH -乙烯乙烯醇 1.00 8.00
高密度聚乙烯 15.00 15.00
HIPS -高冲击聚苯乙烯阻燃V0 1.00 2.10
LCP -液晶聚合物 1.00 3.00
连结控制协定碳纤维增强 1.00 1.00
连结控制协定玻璃纤维增强 1.00 3.00
连结控制协定矿物填充 2.00 4.00
低密度聚乙烯 13.00 17.50
线性低密度聚乙烯 3.00 16.00
MABS -透明丙烯腈丁二烯苯乙烯 3.90 4.10
pa11 -(聚酰胺11)30%玻璃纤维增强 3.00 4.00
PA 11、灵活 30.00 49.00
刚性PA 11日 5.00 10.00
pa12(聚酰胺12)、导电 24.00 24.00
PA 12,纤维增强 5.00 42.00
PA 12、灵活 25.00 26.00
pa12,玻璃填充 5.00 6.00
PA 12,刚性 5.00 15.00
pa6 -聚酰胺6 3.40 140.00
pa66 -聚酰胺6-6 3.40 30.00
pa66, 30%玻璃纤维 3.00 3.00
聚酰胺semi-aromatic 6.00 8.00
PAI -聚酰胺-酰亚胺30%玻璃纤维 6.00 7.00
拜,低摩擦 7.00 9.00
PAN -聚丙烯腈 3.00 4.00
PAR - Polyarylate 6.00 8.00
聚对苯二甲酸丁二酯 3.50 9.00
PBT, 30%玻璃纤维 2.00 3.00
PC(聚碳酸酯)20-40%玻璃纤维 2.00 4.00
PC(聚碳酸酯)20-40%玻璃纤维阻燃剂 2.00 4.00
PC -聚碳酸酯,高温 6.00 7.00
PC/PBT共混-聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二酯共混 4.40 4.50
PC/PBT混合,玻璃填充 1.300 1.590
PE(聚乙烯30%玻璃纤维 1.50 2.50
PEEK - Polyetheretherketone 5.00 5.00
PEEK 30%碳纤维增强 1.00 3.00
PEEK 30%玻璃纤维增强 2.00 3.00
裴——Polyetherimide 6.80 7.20
PEI, 30%玻璃纤维增强 7.20 3.00
裴,矿物填充 6.00 6.00
PEKK (Polyetherketoneketone),低结晶度级 3.00 8.00
PESU——Polyethersulfone 1.90 6.70
PESU 10-30%玻璃纤维 2.00 6.00
PET -聚对苯二甲酸乙二醇酯 3.80 3.80
PET, 30%玻璃纤维增强 2.00 7.00
PET, 30/35%玻璃纤维增强,抗冲击改性 6.00 6.00
PETG -聚对苯二甲酸乙二醇酯 3.90 4.10
π-聚酰亚胺 4.00 10.00
PMMA -有机玻璃/丙烯酸 2.00 10.00
PMMA(丙烯酸)高温 2.00 10.00
PMMA(丙烯酸)冲击改性 3.80 5.00
PMP -聚甲基戊烯30%玻璃纤维增强 2.00 3.00
聚甲醛(缩醛) 8.00 23.00
POM(缩醛)冲击修正 10.00 15.00
PP -聚丙烯10 - 20%玻璃纤维 3.00 4.00
PP, 10-40%矿物填充 2.00 3.00
PP(聚丙烯)共聚物 6.00 250.00
PPA - Polyphthalamide 6.00 6.00
聚苯醚 2.00 7.00
PPE, 30%玻璃纤维增强 3.00 3.00
PPE、阻燃 2.00 7.00
PPE,影响修改 30.00 30.00
聚苯硫醚 1.00 4.00
PPS, 20-30%玻璃纤维增强 1.00 2.00
PPS, 40%玻璃纤维增强 1.00 2.00
PPS,导电 0.50 3.00
PPS,玻璃纤维和矿物填充 1.00 3.000
PPSU -聚苯砜 7.20 7.20
PS(聚苯乙烯)晶体 1.00 4.00
PS,高温 1.00 4.00
事业单位-聚砜 5.70 6.00
PSU, 30%玻璃细强化 2.00 3.00
事业单位矿物填充 2.00 5.00
PVC(聚氯乙烯), 20%玻璃纤维增强 2.00 5.00
PVC刚性 5.00 6.00
PVDF -聚偏氟乙烯 2.00 16.00
SAN -苯乙烯丙烯腈 2.00 5.00
SAN, 20%玻璃纤维增强 1.00 2.00
苯乙烯马来酸酐20%玻璃纤维增强z 2.00 3.00
SMA,阻燃V0 2.00 2.00


市售高伸长率塑料等级




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