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塑料三點彎曲試驗二三問——ISO 178:2019 回答您(下篇)

閱讀:2904      發(fā)布時間:2023-4-20
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彎曲模量差異分析


關于塑料彎曲試驗,我們上期就彎曲強度問題進行了解析,原文可點此鏈接閱讀。本文將和大家一起探討以下2項彎曲模量相關的問題。




?  為什么我的模量結果和別人的差那么大?

?  彎曲模量必須用撓度計嗎?


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針對彎曲模量,我們也先從它的定義出發(fā)。彎曲模量和應力與應變相關。應力相關的因素在彎曲強度一篇中已經說明,不再贅述。本文列出其他幾個主要因素,即應變源,預應力和模量計算。

 應變源  

撓度的應變源有3種,橫梁位移,橫梁位移經柔量修正后的修正位移,以及直接的應變測量裝置。試驗系統(tǒng)柔量有多種不同的來源,如工裝的變形和鎖緊間隙,傳感器變形,橫梁變形等。當測定彎曲模量時,撓度的精確測量顯得尤為重要。ISO 178:2019 根據(jù)測試結果的精密度和正確度的要求,定義了不同類型的撓度測量及相應的精度要求。如表1所示,與彎曲模量相關的有III型和IV型。


III型的應用

如果您的測試結果只是用于企業(yè)內部比較的質量控制,那么III型具有良好的精密度而不是絕對的準確度的模量結果就足夠了。這時候使用柔量修正后的橫梁位移,且撓度測量精度滿足ISO 9513 2級即可。



IV型的應用

如果要進行不同實驗室之間結果比較,就需要采用IV型,即模量結果符合準確度(正確度和精密度)要求。這種情況下,則要求采用直接測量方式,且撓度測量精度需滿足ISO 9513 1級,從而進一步減少由于測試設置導致的誤差。


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表1 測試類型和標定要求


通過以上說明,希望能夠清晰解答讀者對彎曲模量測定是否要使用撓度計的問題。同時,也說明不同應變源會帶來模量差異。需要注意的是,并不是所有設備在進行柔量修正后都能滿足ISO 9513的2級精度,也就是+/-6.8μm絕對精度(采用推薦試樣尺寸)。


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圖1 3400(左)和6800(右)系列 III型三點彎曲試驗


Instron 3400和6800系列電子萬能試驗機滿足最新ISO 178塑料彎曲標準中關于彎曲模量測定的橫梁位移精度要求,在多數(shù)情況下,無需額外使用撓度計,這樣可節(jié)省每年的標定費用,節(jié)約操作和試驗準備時間,減少誤操作的可能。


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(1. 視頻引伸計AVE2;2. 全自動引伸計AutoX 750;3. 手動夾持式引伸計)

圖2 撓度桿搭配不同類型引伸計測定IV型彎曲模量


 預應力

試驗前,試樣不應過分受力。但為了避免應力-應變曲線的起始部分出現(xiàn)彎曲,有必要施加預應力。測試模量時的預應力范圍如下:

0<σf0 ≤5×10-4 Ef

其中,5×10-4 Ef對應預應變≤0.05%。

即便都在預應力范圍內,在做數(shù)據(jù)對比時,也需要注意采用相同的預應力。我們來看下圖3,這是同一根試樣在設置不同預應力條件下,彎曲模量結果的顯著變化。高粘彈性和高韌性的材料,如聚乙烯,聚丙烯或濕態(tài)聚酰胺的彎曲模量受預應力影響明顯。當您做這類材料測試時,需特別注意。


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圖3 不同預應力下的彎曲模量結果


 模量計算

對于模量,當您參考ISO 178:2019時,應在應力-應變曲線上ε1=0.05%和ε2=0.25%區(qū)間內采用兩點法(弦模量)線性回歸法(段模量)來計算,而不是楊氏模量。圖4采用了4種不同的模量計算方式,您可以看到結果上的差異。


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圖4 不同模量類型的計算結果


如果您在測試中也遇到了一樣的問題,但無從下手,不妨跟著本文一步一步排查。

如果您有更多問題,歡迎留言,我們可以進行更多的探討。如有不足之處,請指正。


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