Hony Engineering Plastics Co.,Ltd.
Hony Engineering Plastics Co.,Ltd.
บ้าน> ข่าวบริษัท> คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์

คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์

August 22, 2024
PEEK
คุณสมบัติเชิงกล
1. แรงดึง
ในอุณหภูมิการทดสอบที่ระบุความชื้นและความเร็วแอปพลิเคชันตามทิศทางแกนชิ้นงานเพื่อใช้โหลดแรงดึงจนกระทั่งชิ้นงานเสียหาย การแตกหักของชิ้นงานโดยความเครียดแรงดึงสูงสุดที่เรียกว่าความต้านทานแรงดึง (ความต้านทานแรงดึง) ความต้านทานแรงดึง (σt) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
Tensile strength (σt)
โดยที่ p คือภาระการทำลายล้างสูงสุด n; B คือความกว้างของตัวอย่าง M; D คือความหนาของชิ้นงาน ภาระการทำลายล้างสูงสุดของชิ้นงาน N คือโหลดความเสียหายสูงสุด
1) การยืดตัวที่แตกเมื่อตัวอย่างแตกหักส่วนที่มีประสิทธิภาพของระยะทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างเครื่องหมายและเครื่องหมายเริ่มต้นของอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าการยืดตัวเมื่อหยุดพัก (การยืดตัว) การยืดตัวที่ Break (εt) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้
Elongation at break (εt)
โดยที่ L0 เป็นความยาวที่มีประสิทธิภาพดั้งเดิมของชิ้นงานตัวอย่าง MM; l คือความยาวที่มีประสิทธิภาพของชิ้นงานที่แตกหัก, มม.
2) อัตราส่วนของปัวซองในขีด จำกัด สัดส่วนของวัสดุค่าสัมบูรณ์ของอัตราส่วนของสายพันธุ์ตามขวางที่เกิดจากความเครียดตามยาวที่กระจายอย่างสม่ำเสมอต่อสายพันธุ์ตามยาวที่สอดคล้องกันเรียกว่าอัตราส่วนของปัวซอง อัตราส่วนของ Poisson (ν) สามารถคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้:
Poisson's ratio (ν )
โดยที่εtคือสายพันธุ์ตามขวางและεเป็นสายพันธุ์ตามยาว
3) โมดูลัสแรงดึงของความยืดหยุ่นในขีด จำกัด สัดส่วนอัตราส่วนของความเครียดแรงดึงบนวัสดุต่อสายพันธุ์ที่สอดคล้องกันเรียกว่าโมดูลัสแรงดึงของความยืดหยุ่น (โมดูลัสแรงดึงของความยืดหยุ่น) หรือที่เรียกว่าโมดูลัสของ Young โมดูลัสแรงดึงของความยืดหยุ่น (ET) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
Tensile modulus of elasticity (Et )
โดยที่σtคือความเครียดแรงดึงและεtเป็นสายพันธุ์แรงดึง
มาตรฐานการทดสอบ: วิธีทดสอบ GB/T 1040-2022 สำหรับคุณสมบัติแรงดึงของพลาสติก
2. แรงอัด
โหลดแรงอัดถูกนำไปใช้กับปลายทั้งสองของชิ้นงานจนกระทั่งชิ้นงานแตก (วัสดุที่เปราะ) หรือผลผลิต (วัสดุที่ไม่รุนแรง)
หรือให้ผลผลิต (วัสดุที่ไม่เป็นผลไม้บด) เมื่อความเครียดแรงอัดสูงสุดเรียกว่าความแข็งแรงของการบีบอัด (ความแข็งแรงของการบีบอัด) ความแข็งแรงของการบีบอัด (σc) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
compression strength (σc)
โดยที่ p คือการทำลายหรือการให้ภาระ, n; F เป็นพื้นที่หน้าตัดดั้งเดิมของตัวอย่าง M2
โมดูลการบีบอัด (EC) คำนวณโดยสมการต่อไปนี้:
compression modulus (Ec)
โดยที่σcคือความเครียดจากการบีบอัด, PA; εcคือความเครียดจากการบีบอัด
มาตรฐานการทดสอบ: วิธีทดสอบประสิทธิภาพการบีบอัดพลาสติก GB/T 1041-2008
3. ความแข็งแรงของการดัดงอ
ความเครียดสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุอยู่ภายใต้ภาระการดัดงอที่ทำลายหรือถึงระดับที่คดเคี้ยวที่ระบุเรียกว่าความแข็งแรงของการดัดงอ ความแข็งแรงของการดัดงอ (σF) คำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
flexural strength (σf )
โดยที่ p คือการดัดงอในชิ้นงาน n; l คือช่วงของตัวอย่าง M; B คือความกว้างของตัวอย่าง M; D คือความหนาของชิ้นงาน
โมดูลัสดัดงอของความยืดหยุ่น: พลาสติกในขีด จำกัด สัดส่วนของความเครียดการดัดและอัตราส่วนความเครียดที่สอดคล้องกันเรียกว่าโมดูลัสดัดงอของความยืดหยุ่น (โมดูลัสดัดงอของความยืดหยุ่น) หรือเพียงแค่โมดูลัสเด็กดัดแปลง
โมดูลัสโค้งงอ (EF) คำนวณโดยสูตรต่อไปนี้:
flexural modulus (Ef )
โดยที่σfคือความเครียดที่โค้งงอ PA; εfเป็นสายพันธุ์ที่ดัดงอ
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 9341-2008 วิธีการทดสอบสำหรับประสิทธิภาพการดัดของพลาสติก
4. ความแข็งแรงของผลกระทบ
ความแข็งแรงของแรงกระแทก (แรงกระแทก) แสดงถึงความสามารถสูงสุดของวัสดุเพื่อทนต่อภาระแรงกระแทก นั่นคือภายใต้ภาระการกระแทกการทำลายวัสดุของงานที่ใช้และอัตราส่วนของพื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง มีวิธีทดสอบสองวิธีสำหรับความแข็งแรงของผลกระทบของวัสดุ
1) วิธีการทดสอบแรงกระแทกของลำแสงที่รองรับได้ง่ายๆ (αN) และความแข็งแรงของแรงกระแทก (αK) ถูกคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
Unnotched impact strength (αn) and notched im และ Unnotched impact strength (αn) and notched im
ที่ใดคืองานที่ใช้โดยการทดสอบที่ไม่มีใครเข้าใจ J; AK เป็นงานที่ใช้โดยชิ้นงานที่มีรอยบาก J; B คือความกว้างของการทดสอบ M; D คือความกว้างของชิ้นงานที่ไม่มีใครบาก M; DK เป็นชิ้นงานที่มีรอยบากที่ความหนาที่เหลืออยู่ 2) วิธีการทดสอบการกระแทกลำแสงคานเท้าวิธีใช้ตัวอย่างที่มีรอยบากความแข็งแรงของแรงกระแทก (αK) จะถูกคำนวณดังต่อไปนี้
2) วิธีทดสอบกระแทกคานคานวิธีนี้ใช้ชิ้นงานบากและความแข็งแรงของแรงกระแทก (αK) ถูกคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
impact strength (αk )
โดยที่ AK เป็นงานที่ใช้เมื่อชิ้นงานแตกหัก J; ΔEเป็นงานที่ใช้โดยการทิ้งชิ้นส่วนที่แตกหักของชิ้นงานที่แตกหัก J; B คือความกว้างของตัวอย่างที่รอยบาก m
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 1043-2018 พลาสติกแข็งวิธีการทดสอบกระแทกลำแสงที่รองรับ
GB/T 1843-2008 วิธีการทดสอบผลกระทบสำหรับคานคานคานพลาสติก; GB/T 14485-1993 วิธีการทดสอบผลกระทบสำหรับพลาสติกวิศวกรรม
14485-1993 วิธีการทดสอบสำหรับความต้านทานแรงกระแทกของพลาสติกวิศวกรรมแผ่นพลาสติกแข็งและชิ้นส่วนพลาสติก; GB/T 11548-1989 วิธีการทดสอบสำหรับความต้านทานแรงกระแทกของแผ่นพลาสติกแข็ง
วิธีค้อนที่ตกลงมา; GB/T 13525-1992 วิธีการทดสอบสำหรับความต้านทานแรงดึงของพลาสติก
5. ความแข็ง
ความแข็งหมายถึงความต้านทานของวัสดุพอลิเมอร์ต่อการเยื้องและรอยขีดข่วน ตามวิธีการทดสอบมีสี่ค่าที่ใช้กันทั่วไป
1) Brinell Hardness HB (Brinell Hardness)
ใส่เส้นผ่านศูนย์กลางบางอย่างของลูกเหล็กภายใต้การกระทำของโหลดที่ระบุกดตัวอย่างและรักษาเวลาที่แน่นอนไปที่ความลึกของการเยื้องของชิ้นงานหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของการเยื้องเพื่อคำนวณพื้นที่หน่วยของแรง กับ
เป็นการวัดความแข็ง การแสดงออกของพวกเขาคือ
Brinell hardness1 และ
Brinell hardness
โดยที่ p คือโหลดที่ใช้, n; D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกเหล็ก M; D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของการเยื้อง M; H คือความลึกของการเยื้อง
มาตรฐานการทดสอบ: HG2-168-65 วิธีทดสอบความแข็งของ Brinell สำหรับพลาสติก
2) ความแข็งของฝั่ง
ภายใต้การกระทำของ Indenter มาตรฐานที่มีภาระที่ระบุความลึกของเข็มของ Indenter ที่กดลงในตัวอย่างหลังจากระยะเวลาที่ระบุอย่างเคร่งครัดถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดของค่าความแข็งของชายฝั่ง ความแข็งของฝั่งแบ่งออกเป็นฝั่ง A และ Shore D. อดีตนั้นใช้กับวัสดุที่นุ่มกว่า หลังใช้กับวัสดุที่ยากขึ้น
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 2411-2008 วิธีทดสอบความแข็งของชายฝั่งสำหรับพลาสติก
3) Rockwell Hardness
Rockwell Hardness มีสองวิธีในการแสดงออก ① Rockwell Hardness Scale ลูกบอลเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางบางอย่างในโหลดจากโหลดเริ่มต้นค่อยๆเพิ่มภาระหลักจากนั้นกลับไปที่โหลดเริ่มต้นลูกบอลในชิ้นงานที่ลึกของการเยื้องที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดความแข็งของ Rockwell ค่าแสดงในสัญลักษณ์ HR วิธีการแสดงออกนี้ใช้กับวัสดุที่ยากขึ้นแบ่งออกเป็นมาตราส่วน R, M, L
มาตรฐานการทดสอบ: GB / T 9342-88 วิธีทดสอบความแข็งของร็อคเวลล์สำหรับพลาสติก
② Rockwell H ความแข็งของเส้นผ่านศูนย์กลางบางอย่างของลูกเหล็กภายใต้การกระทำของโหลดที่ระบุไว้ในความลึกของชิ้นงานสำหรับการวัดค่าความแข็งแสดงใน H
มาตรฐานทดสอบ: GB/T 3398-2008 วิธีทดสอบความแข็งของการเยื้องสำหรับลูกเหล็กพลาสติก
4) ความแข็งของบาร์คอล
กดเฉพาะเจาะจงจะถูกกดลงในสปริงมาตรฐานภายใต้แรงกดดันของสปริง
ความดันฤดูใบไม้ผลิที่มี interenter เฉพาะในความดันสปริงมาตรฐานในชิ้นงานความลึกของการเยื้องเพื่ออธิบายความแข็งของวัสดุตัวอย่าง วิธีนี้เหมาะสำหรับการกำหนดความแข็งของพลาสติกเสริมเส้นใยและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและยังสามารถนำไปใช้กับความแข็งของพลาสติกแข็งอื่น ๆ
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 3854-2017 พลาสติกเสริมไฟเบอร์ Bachmann (Bakel)
วิธีทดสอบความแข็ง
6. คืบคลาน
ภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิและความชื้นคงที่การเสียรูปของวัสดุจะเพิ่มขึ้นตามเวลาภายใต้การกระทำอย่างต่อเนื่องของแรงภายนอกคงที่
ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นคงที่วัสดุภายใต้การกระทำอย่างต่อเนื่องของแรงภายนอกคงที่การเสียรูปจะเพิ่มขึ้นตามเวลา การเสียรูปจะค่อยๆฟื้นตัวหลังจากการกำจัดแรงภายนอกปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคืบ (คืบ)
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคืบ เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันของแรงภายนอกจึงสามารถแบ่งออกเป็นคืบคลานแรงดึงคืบคลานคืบคืบและคืบคลาน
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 11546-2022 การกำหนดประสิทธิภาพการคืบของพลาสติก
7. อ่อนเพลีย
ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า) เป็นวัสดุที่อยู่ภายใต้ความเครียดแบบหมุนเวียนหรือความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท้องถิ่นและข้อบกพร่องภายในในกระบวนการพัฒนา ความเหนื่อยล้าเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีการแปลและการพัฒนาข้อบกพร่องภายในที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุอยู่ภายใต้ความเครียดหรือสายพันธุ์ที่สลับกัน
8. แรงเสียดทานและการสึกหรอ
วัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกันมีการกระจัดสัมพัทธ์ระหว่างกันหรือแนวโน้มการกระจัดสัมพัทธ์ซึ่งเป็นแรงกลไกระหว่างกันเพื่อขัดขวางการกระจัดซึ่งเรียกว่าแรงเสียดทาน ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอเป็นลักษณะคุณสมบัติแรงเสียดทานของวัสดุ
1) ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน)
แรงเสียดทานคงที่สูงสุด FMAX คำนวณตามสูตรต่อไปนี้
Maximum static friction Fmax และ
Dynamic friction Fmov
โดยที่ µK เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์และ P คือความดันบวก, N.
2) รอยขีดข่วน
ปริมาณของการสูญเสียวัสดุหลังจากการเสียดสีในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุเรียกว่าการเสียดสี
ปริมาณการสูญเสียวัสดุหลังจากการเสียดสีในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเส้นทางเรียกว่าการเสียดสี ยิ่งความต้านทานต่อการเสียดสีของวัสดุดีขึ้นเท่าใดปริมาณการเสียดสีก็จะลดลง
มาตรฐานการทดสอบ: GB/T 3960-2016 วิธีทดสอบการสึกหรอแรงเสียดทานสำหรับพลาสติก GB/T 5478-2008 วิธีทดสอบการสึกหรอของการหมุนสำหรับพลาสติก
ติดต่อเรา

Author:

Ms. Tina

อีเมล:

sales@honyplastic.com

Phone/WhatsApp:

8618680371609

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
You may also like
Related Categories

อีเมล์ให้ผู้ขายนี้

ชื่อเรื่อง:
โทรศัพท์มือถือ:
อีเมล:
ข้อความ:

Your message must be betwwen 20-8000 characters

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

ส่ง