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試驗機術(shù)語解析(七)

閱讀:646        發(fā)布時間:2012-11-9

剪切流假想流體相互平行流動。當流體通過管或通道時剪切發(fā)生。在管壁的速度為0,在中間達到zui大。因此,流體通過管或通道時就被剪切了。

剪切比率速度的斜率,即速度/間隙,時間的倒數(shù),s-1 。在螺紋擠出通道中,剪切比率通??梢赃_到100s-1 或更高,在擠出模具中可達到500s-1 或更高,在注射模具中則可超過5000s-1

剪切應(yīng)力切線力除以其作用的面積(力/面積)。剪切應(yīng)力等于黏度乘以剪切比率(以壓力為單位即MPa psi)。在一般產(chǎn)品的模具口,剪切應(yīng)力可達到0.2 MPa 或更高。鯊魚皮現(xiàn)象在毛細管中的可接受剪切應(yīng)力為0.14MPa,如有添加劑,嚴格的剪切應(yīng)力值可能會達到0.5MPa。

剪切變稀聚合物液體當剪切比率增加時黏度的減少。剪切變稀是分子鏈在流動方向的排列和結(jié)節(jié)被解開而形成的。
剪切黏度通常的黏度是剪切應(yīng)力與剪切比率的比。
切線彈性模量應(yīng)變作用時,應(yīng)力的瞬時變化率,是應(yīng)力-應(yīng)變曲線任何一點的斜率。
撕裂長度衡量金屬片的可拉性。兩個平行的小槽被刻在金屬片的邊緣,小槽中間的部分被夾緊,從金屬片上撕掉,不同方向的撕裂長度的變化顯示出金屬片的晶體取向(小槽中間部分順著金屬片方向的撕裂長度更長一些)。方向的角度表明很難把金屬片撕裂成統(tǒng)一的形狀。
撕裂抵抗力薄片或薄膜試樣抗撕裂能力的量度。對于紙張,在撕裂開始后,撕裂單層紙張所需要的力。

撕裂強度ASTM D 2261 ASTM D 2262 所列環(huán)境下,使被預(yù)撕開織物破裂所需要的拉力,紙張的邊緣撕裂強度是指把紙張試樣折疊成V 型槽口,然后放在拉力試驗機上加載拉力使其撕裂所需要的力。

韌度拉伸應(yīng)力,由試樣單位線密度上的力來表示。

拉沖試驗測量試樣在拉沖負荷下破裂所需要的能量(ASTM D 1822)。

拉伸強度材料受拉伸負荷的極限強度,是拉伸試驗中材料產(chǎn)生的zui大應(yīng)力。

拉伸變形硫化橡膠短時間被拉伸到一定量后發(fā)生*變形的長度,以原始長度或標距點之間的距離的百分比來表示(參見ASTM D 412)。

拉伸試驗測量材料在軸向拉伸負荷下特性的方法,試驗中所得到的數(shù)據(jù)被用來確定彈性極限、延伸、彈性模量、比例極限、縮小面、拉伸強度、屈服點、屈服強度和其他拉伸特性。高溫下的拉伸試驗可以提供蠕變數(shù)據(jù)。

特克斯線密度的單位,等于1000 長的纖維、紗線或其他紡織線繩的質(zhì)量(以克表示)。
斷裂時間蠕變試驗中,在持續(xù)應(yīng)力和溫度下試樣破裂所需要的時間。

扭轉(zhuǎn)試驗測量試樣受扭轉(zhuǎn)負荷的特性的方法,從扭轉(zhuǎn)試驗得到的數(shù)據(jù)被用來建立應(yīng)力-應(yīng)變圖,以測定扭轉(zhuǎn)彈性極限、彈性模量,扭轉(zhuǎn)中的斷裂模量和扭轉(zhuǎn)強度。剪切特性通常在扭轉(zhuǎn)試驗中測定(ASTM E 143)。

扭轉(zhuǎn)變形扭轉(zhuǎn)試驗中,試樣因規(guī)定扭矩而發(fā)生的角度位移,等于扭轉(zhuǎn)角度(弧度)除以標距(英寸)。

扭轉(zhuǎn)彈性模量材料受扭轉(zhuǎn)負荷后的彈性模量,大約等于剪切模量,也叫剛性模量。

扭轉(zhuǎn)應(yīng)變扭轉(zhuǎn)試驗中,特定扭矩相應(yīng)的應(yīng)變,等于扭轉(zhuǎn)變形量乘以試樣半徑。
扭轉(zhuǎn)強度衡量材料抗扭曲負荷的能力,是材料受扭曲負荷后的極限強度,也是材料在破裂前所能承受的zui大扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。斷裂模量和剪切強度是其另外的兩個替代術(shù)語。
韌性韌性是材料抗破碎或破裂的能力,通常用能量單位來衡量。
真實應(yīng)變機械試驗中試樣長度瞬時變化的百分比,等于任何瞬時長度與原始長度百分比的自然對數(shù)。
真實應(yīng)力實際負荷除以負荷所作用實際橫截面積,橫截面積隨負荷的改變而產(chǎn)生的變化要被考慮。
拉伸施加于試樣使其長度增加的力。
厚度和寬度用于橫截面積形狀是矩形的試樣。
管狀體用于橫截面積是圓形,且中間有孔的試樣。
zui終伸長材料在拉伸負荷下斷裂伸長的另一個術(shù)語。

極限強度材料破裂前產(chǎn)生的zui大工程應(yīng)力,通常,在測定極限強度時,因負荷和面積的改變而引起的變化是被忽略的。

濕強度紙張滲透水之后的斷裂強度,也是粘接劑浸水后的強度。

韋森伯數(shù)材料特征數(shù)與剪切比率的乘積。
屈服點應(yīng)變增加而應(yīng)力不增加時的應(yīng)力,只有少數(shù)材料(特別是金屬)才有屈服點,并且通常只在拉伸負荷下出現(xiàn)。

屈服點伸長材料有屈服點時,屈服點伸長(YPE)就是試樣開始的長度與連續(xù)屈服后的伸長(應(yīng)力不增加,應(yīng)變不斷增加的部分)之間的差額。

屈服強度材料不發(fā)生塑性變形所能承受的zui大應(yīng)力,是材料展現(xiàn)出規(guī)定的*變形的應(yīng)力,并且是彈性極限的實際近似值。偏置屈服強度是從應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖中測定的,偏移規(guī)定應(yīng)變且平行于其直線部分的一條直線與應(yīng)力-應(yīng)變曲線交點處相應(yīng)的應(yīng)力。金屬的偏置值通常是0.2%,也就是說偏置直線與0 應(yīng)力軸的交點在應(yīng)變在0.2%處。塑料的偏置值通常是2%

屈服強度伸長對應(yīng)于材料屈服強度的應(yīng)變。
屈服值變形增加而負荷不增加時的應(yīng)力。
楊氏模量拉伸或壓縮試驗中彈性模量的另一個術(shù)語。

零點剪切黏度0 剪切比率點的黏度的漸進值(即zui大值)。由于分子鏈在流動方向的排列和結(jié)節(jié)被解開,當剪切比率增加時,黏度降低。零點剪切黏度與平均分子量的重量的3.4 次方是成正比的(即對于大多數(shù)普通聚合體:□0=常量*Mw3.4)。

 
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