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GLOBALBUSINESSSUCCESS塑性不稳定性—成颈1塑性不稳定性主要内容成颈不稳定性类型高聚物材料在塑性形变时往往会出现不稳定的均匀形变,通常称为塑性不稳定性。
塑料在屈服点以后的应变软化。存在应力集中物时,产生局部软化,进而使塑性不稳定性更易发展。1塑性不稳定性(1)几何原因。
几何原因指的是塑料试片尺寸在各处的微小差别.几何不稳定性的例子是单向拉伸试验时细颈的形成。塑性不稳定性原因(2)结构原因不稳定性类型不稳定性类型主要有三类对称的细颈区域、倾斜细颈、剪切-剪切带。如果在一个方向受阻,那么在单向拉伸时试样形成局部变薄的带,叫做倾斜细颈。受阻是沿带的长度方向上
对称的细颈区域倾斜细颈剪切-剪切带。各个方向的阻力均可忽略,试样在拉伸时呈现对称的细颈区域,压缩时则生成局部的鼓腰.在两个方向上均受阻时.且体积不变,那么能够发生的形变只是简单的剪切-剪切带。注意细颈现象成颈应力-应变过程的不同阶段五个阶段:IIIIIIIVVI:弹性形变II:屈服III:应变软化IV:冷拉V:应变硬化
细颈产生是强迫高弹形变区(即第四阶段,冷拉阶段),随拉伸不断进行,细颈沿试样不断扩展直到整个试样都变成细颈,材料出现较大变形。
强迫高弹形变本质上与高弹形变一样,是链段的运动,但它是在外力作用下发生的。此时停止拉伸,去除外力形变不能恢复,但试样加热到Tg附近的温度时,形变可以缓慢恢复。9★
脆性聚合物在断裂前试样并没有明显变化,断裂面一般与拉伸方向垂直,而且很光洁。★韧性聚合物在屈服后产生细颈(neck),之后细颈逐渐扩展,应变增加而应力不变,这种现象称为冷拉(colddrawing),直至细颈扩展到整个试样,应力才重新增加并使试样断裂。★冷拉是强迫高弹形变,对于非晶聚合物,主要是链段取向;对于结晶聚合物,主要是晶粒的变形。细颈的形成原因本质:剪切力作用下发生塑性流动A0FFFFFαFFnFsA∴当α=90°时,法向应力最大;
α=45°或135°,切向应力最大当法向应力大于拉伸强度,材料发生当切向应力大于剪切强度,材料发生断裂屈服几何因素决定细颈产生的位置:
试样尺寸在各处的微小差异,导致应力的差异,在某一
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