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文档简介

1、可以由复合材料的力学性能、2.1高分子材料的力学状态、物质的物理状态、相状态、凝胶状态、热力学概念、动力学概念、凝胶状态、物质对外场(外部作用)特别是外力场的响应特性来区分。 物质力学性能根据温度变化的特性来区分。 力学状态、2.1高分子材料力学状态、物质力学三态、气体液态固体、温度增加、高分子力学状态具有特殊性。 原因:无气体具有非晶状态; 结晶不完全。 根据热机械曲线(应变-温度曲线)的实验,2.1高分子材料的力学状态、等速升温、线状非晶聚合物的力学三状态及其转变、2.1高分子材料的力学三状态、线状非晶聚合物的力学三状态:玻璃状态、高弹性状态、粘性玻璃状态到高弹性状态的转变温度:玻璃转变温

2、度(Tg 高弹性状态和粘流状态之间的转变温度:粘流温度(Tf ),图2.1线状非晶高分子热机械曲线,玻璃状态,T40%结晶区域相互连接,贯通连续相。 没有观察到明显的非晶区域的玻璃化转变现象。 2.1高分子材料的力学状态,图2.2高结晶度聚合物的热机械曲线不显示高弹性状态,显示高弹性状态,结晶聚合物能否观察到高弹性状态,取决于聚合物的摩尔平均质量。 问题:交联,网状聚合物有粘性吗? 交叉链接交联,网络(3d )网格,回答:没有粘性。 2.1高分子材料的力学状态、玻璃化现象和Tg的重要性、2.1高分子材料的力学状态、玻璃化是高分子化合物的普遍现象。 如果发生玻璃化转变,则很多物理性能急剧变化,能

3、完全改变材料的使用性能:在ttg时高分子化合物的高弹性状态(弹性体) tm (脆性-脆性复合材料) Vf低的情况下,单层板强度1主要依赖于m,在纤维切断前基体被切断, 所有的负荷转移到纤维上,纤维被破坏时,1=fVFm (1- VF )、f、m:基质被破坏时纤维所受到的拉伸应力和纤维被破坏时基质所受到的应力。 在断裂前、fm的情况下,首先发生基体的断裂,在Vf大的情况下,由于EfEm,基体仅受到微小的载荷,当载荷增加到纤维断裂时,在1=fVf,Vf ,(2)fm的情况下,脆性-韧性复合材料、纤维首先被破坏如果Vf小,则纤维断开,转移负荷小,如果复合材料的强度1=m(1-Vf )高,则纤维断开,向基体转移的负荷大,此时,基体断开,复合材料的强度成为1=fvfm(1- VF ),对应于交点VF:fm Vmin :纤维引起增强效果的体积分率,如1根据Vf变化的图所示,作业:复合材料的单向板受到

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