Динамические механические свойства


 

Механические свойства полимеров характеризуются сочетанием показа­телей, типичных и для упругих тел, и для вязких жидкостей. Реакция полимера как вязкоупругого материала на внешнее воздействие существенно зависит от соотношения между временными масштабами эксперимента и релаксации как свойства вещества. Поэтому наблюдаемое поведение полимера кажется совер­шенно разным, а на самом деле это лишь многообразие проявления комплекса вязкоупругих свойств материала. В связи с этим в эксперимент необходимо ввести временной параметр, что достигается изменением деформаций и напря­жений во времени, в частности, периодическим нагружением образца по неко­торому закону, где роль временного фактора играет частота колебаний. Это так называемые динамические механические испытания.

Существует много динамических методов испытания, большинство из которых основано на свободных, вынужденных резонансных и вынужденных нерезонансных колебаниях, а также на распространении волн или импульсов. Хотя каждый метод позволяет реализоваться в ограниченном интервале частот, различные методы позволяют охватить частоты от 1 до 106 Гц и более. При многократном циклическом нагружении свойство полимера изменяется. Это явление называют усталостью, утомлением полимера. Усталость приводит к падению жесткости, прочности и износостойкости полимеров, снижению срока службы изделий. Для характеристики свойств вязкоупругих материалов часто используется тангенс угла механических потерь tgφ:

где G” - модуль потерь; G’- динамический модуль упругости.

Он характеризует интенсивность затухания колебаний и является мерой отношения энергии, рассеиваемой в виде тепла, к максимуму запасенной энер­гии в материале за один цикл колебаний.

Рассмотрим влияние некоторых параметров на динамические потери.

Как и модуль Юнга, динамический модуль G резко уменьшается в облас­ти стеклования на кривых зависимости модуля от температуры (рис.15). При этом с ростом частоты приложения силы кривые (соответственно и tgφ) сдви­гаются в область высоких температур.

При увеличении амплитуды напряжения или деформации наблюдается повышение температуры образца, особенно при высоких частотах, что, в свою очередь, вызывает изменение модуля упругости и показателя механических по­терь.

Зависимость влияния молекулярной массы на механические потери пока­зана на рис.16.

При малых температурах молекулярная масса очень слабо влияет на ди­намические механические свойства. Выше температуры стеклования механи­ческие потери зависят от молекулярной массы: величина минимума tgφ уменьшается с ростом молекулярной массы.


Выше Тс образование сшивок в полимере резко изменяет динамические механические свойства. Например, при отверждении фенольных или эпоксид­ных смол динамический модуль тем больше, а пик механических потерь тем ниже, чем больше количество отвердителя.



Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 274;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.