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秸塑復(fù)合材料蠕變性能分析

發(fā)布時(shí)間:2024-02-04 07:18
  蠕變作為秸塑復(fù)合材料的重要力學(xué)性質(zhì)之一,其蠕變性能與應(yīng)力、溫度與時(shí)間等參數(shù)密切相關(guān)。為了研究探討秸塑復(fù)合材料的蠕變性能,進(jìn)行了等溫不同拉應(yīng)力以及等拉應(yīng)力不同溫度下的蠕變實(shí)驗(yàn)。利用時(shí)間-溫度-應(yīng)力等效性原理與Burgers模型擬合得到了秸塑復(fù)合材料在參考溫度、參考應(yīng)力下的蠕變主曲線及其表達(dá)式,再利用時(shí)間-溫度-應(yīng)力等效性原理中的WLF方程對(duì)該材料在低溫或低應(yīng)力水平程度下蠕變?nèi)崃窟M(jìn)行了推導(dǎo)。從而能夠通過(guò)秸塑復(fù)合材料在較高溫度或較高應(yīng)力條件下的短時(shí)間蠕變行為,來(lái)預(yù)測(cè)該類(lèi)材料在低溫或較低應(yīng)力水平下的長(zhǎng)時(shí)間蠕變行為。

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1秸塑復(fù)合材料Burgers蠕變模型

圖1秸塑復(fù)合材料Burgers蠕變模型

能將一個(gè)Kelvin分析模型和一個(gè)Maxwell分析模型串連起來(lái)即可獲得秸塑復(fù)合材料的Burgers蠕變力學(xué)分析模型[18]如圖1所示。該模型的應(yīng)力σ和應(yīng)變?chǔ)趴捎迷䥇⒘勘硎緸?/span>


圖2等溫度不同拉應(yīng)力下的蠕變?nèi)崃壳

圖2等溫度不同拉應(yīng)力下的蠕變?nèi)崃壳

等溫度不同應(yīng)力下的蠕變實(shí)驗(yàn),將第一批試件進(jìn)行預(yù)處理后加熱至85℃,再以1℃/min的冷卻速率冷卻至測(cè)試溫度60℃,然后將試件保持恒溫60min,再分別進(jìn)行在1.5、3、4.5和6MPa的恒拉應(yīng)力作用下蠕變實(shí)驗(yàn)。將實(shí)驗(yàn)取得的原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換演變成蠕變?nèi)崃康姆绞?則取得等溫度各....


圖3等應(yīng)力不同溫度下的蠕變?nèi)崃壳

圖3等應(yīng)力不同溫度下的蠕變?nèi)崃壳

等拉應(yīng)力不同溫度下的蠕變實(shí)驗(yàn),將第二批試件進(jìn)行預(yù)處理后加熱至85℃,再以1℃/min的冷卻速率分別冷卻至測(cè)試溫度60、50、40、30和20℃,然后將試件保持恒溫60min,再進(jìn)行在6MPa恒拉應(yīng)力作用下蠕變實(shí)驗(yàn)。將實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成為蠕變?nèi)崃康男问?則得到等應(yīng)力不同溫....


圖4蠕變?nèi)崃恐髑

圖4蠕變?nèi)崃恐髑

以圖2中的1.5MPa拉應(yīng)力為參考應(yīng)力,將圖2中其他應(yīng)力技術(shù)水平的蠕變曲線進(jìn)行相應(yīng)的水平移位,即可獲得秸塑復(fù)合材料的蠕變?nèi)崃恐髑,例如見(jiàn)圖4所示。圖5應(yīng)力移位因子與應(yīng)力的關(guān)系



本文編號(hào):3895435

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