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实验

1  

高分子材料拉伸强度测?/p>

 

一?/p>

 

实验目的

 

1

?/p>

 

测定聚丙烯材料的屈服强度、断裂强度和断裂伸长,并画应力—应变曲线;

 

2

?/p>

 

观察结晶性高聚物的拉伸特征;

 

3

?/p>

 

掌握高聚物的静载拉伸实验方法?/p>

 

二?/p>

 

实验原理

 

1

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应力—应变曲?/p>

 

本实验是在规定的实验温度?/p>

湿度及不同的拉伸速度下,

在试样上沿轴向方向施加静态拉?/p>

负荷,以测定塑料的力学性能?/p>

 

拉伸实验是最常见的一种力学实验,

由实验测定的应力—应变曲线,

可以得出评价材料

性能的屈服强度,断裂强度和断裂伸长率等表征参数,不同的高聚物,不同的测定条件,测

得的应力—应变曲线是不同的?/p>

 

结晶性高聚物的应力—应变曲线分三个区域,如?/p>

1

所示?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1

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OA

段曲线的起始部分,近似直线,属普弹性变形,是由于分子的键长、键角以

及原子间的距离改变所引起的,其形变是可逆的,应力与应变之间服从胡克定律。即?/p>

 

σ

=

 

Έε

 

式中

 

σ

——应力,

MPa

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ε

——应变,

%

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Ε

——弹性模量,

MP 

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A

为屈服点,所对应力屈服应力或屈服强度?/p>

 

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2

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BC

段到达屈服点后,试样突然在某处出现一个或几个“细颈”现象,出现细颈?/p>

象的本质是分子在该自发生取向的结晶,

该处强度增大?/p>

拉伸时细颈不会变细拉断,

而是?/p>

两端扩展,直至整个试样完全变细为止,此阶段应力几乎一变,而变形增加很大?/p>

 

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3

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CD

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被均匀拉细后的试样,再长变细即分子进一步取向,应力随应变的增大?

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1  

高分子材料拉伸强度测?/p>

 

一?/p>

 

实验目的

 

1

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测定聚丙烯材料的屈服强度、断裂强度和断裂伸长,并画应力—应变曲线;

 

2

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观察结晶性高聚物的拉伸特征;

 

3

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掌握高聚物的静载拉伸实验方法?/p>

 

二?/p>

 

实验原理

 

1

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应力—应变曲?/p>

 

本实验是在规定的实验温度?/p>

湿度及不同的拉伸速度下,

在试样上沿轴向方向施加静态拉?/p>

负荷,以测定塑料的力学性能?/p>

 

拉伸实验是最常见的一种力学实验,

由实验测定的应力—应变曲线,

可以得出评价材料

性能的屈服强度,断裂强度和断裂伸长率等表征参数,不同的高聚物,不同的测定条件,测

得的应力—应变曲线是不同的?/p>

 

结晶性高聚物的应力—应变曲线分三个区域,如?/p>

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所示?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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段曲线的起始部分,近似直线,属普弹性变形,是由于分子的键长、键角以

及原子间的距离改变所引起的,其形变是可逆的,应力与应变之间服从胡克定律。即?/p>

 

σ

=

 

Έε

 

式中

 

σ

——应力,

MPa

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ε

——应变,

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Ε

——弹性模量,

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为屈服点,所对应力屈服应力或屈服强度?/p>

 

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段到达屈服点后,试样突然在某处出现一个或几个“细颈”现象,出现细颈?/p>

象的本质是分子在该自发生取向的结晶,

该处强度增大?/p>

拉伸时细颈不会变细拉断,

而是?/p>

两端扩展,直至整个试样完全变细为止,此阶段应力几乎一变,而变形增加很大?/p>

 

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被均匀拉细后的试样,再长变细即分子进一步取向,应力随应变的增大?

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高分子材料拉伸强度测?/p>

 

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实验目的

 

1

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测定聚丙烯材料的屈服强度、断裂强度和断裂伸长,并画应力—应变曲线;

 

2

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观察结晶性高聚物的拉伸特征;

 

3

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掌握高聚物的静载拉伸实验方法?/p>

 

二?/p>

 

实验原理

 

1

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应力—应变曲?/p>

 

本实验是在规定的实验温度?/p>

湿度及不同的拉伸速度下,

在试样上沿轴向方向施加静态拉?/p>

负荷,以测定塑料的力学性能?/p>

 

拉伸实验是最常见的一种力学实验,

由实验测定的应力—应变曲线,

可以得出评价材料

性能的屈服强度,断裂强度和断裂伸长率等表征参数,不同的高聚物,不同的测定条件,测

得的应力—应变曲线是不同的?/p>

 

结晶性高聚物的应力—应变曲线分三个区域,如?/p>

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所示?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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段曲线的起始部分,近似直线,属普弹性变形,是由于分子的键长、键角以

及原子间的距离改变所引起的,其形变是可逆的,应力与应变之间服从胡克定律。即?/p>

 

σ

=

 

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式中

 

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——应力,

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为屈服点,所对应力屈服应力或屈服强度?/p>

 

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象的本质是分子在该自发生取向的结晶,

该处强度增大?/p>

拉伸时细颈不会变细拉断,

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被均匀拉细后的试样,再长变细即分子进一步取向,应力随应变的增大?

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1高分子材料拉伸强度测?- 百度文库
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高分子材料拉伸强度测?/p>

 

一?/p>

 

实验目的

 

1

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测定聚丙烯材料的屈服强度、断裂强度和断裂伸长,并画应力—应变曲线;

 

2

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观察结晶性高聚物的拉伸特征;

 

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掌握高聚物的静载拉伸实验方法?/p>

 

二?/p>

 

实验原理

 

1

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应力—应变曲?/p>

 

本实验是在规定的实验温度?/p>

湿度及不同的拉伸速度下,

在试样上沿轴向方向施加静态拉?/p>

负荷,以测定塑料的力学性能?/p>

 

拉伸实验是最常见的一种力学实验,

由实验测定的应力—应变曲线,

可以得出评价材料

性能的屈服强度,断裂强度和断裂伸长率等表征参数,不同的高聚物,不同的测定条件,测

得的应力—应变曲线是不同的?/p>

 

结晶性高聚物的应力—应变曲线分三个区域,如?/p>

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所示?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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段曲线的起始部分,近似直线,属普弹性变形,是由于分子的键长、键角以

及原子间的距离改变所引起的,其形变是可逆的,应力与应变之间服从胡克定律。即?/p>

 

σ

=

 

Έε

 

式中

 

σ

——应力,

MPa

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ε

——应变,

%

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Ε

——弹性模量,

MP 

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A

为屈服点,所对应力屈服应力或屈服强度?/p>

 

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段到达屈服点后,试样突然在某处出现一个或几个“细颈”现象,出现细颈?/p>

象的本质是分子在该自发生取向的结晶,

该处强度增大?/p>

拉伸时细颈不会变细拉断,

而是?/p>

两端扩展,直至整个试样完全变细为止,此阶段应力几乎一变,而变形增加很大?/p>

 

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被均匀拉细后的试样,再长变细即分子进一步取向,应力随应变的增大?



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