804高分子物理適用專業: 機械與汽車工程學院(101) 材料科學與工程專業的高分子材料及加工工程方向 材料與化工專業的材料工程(高分子)方向 題型分析 華工考研院聯合華工學長學姐針對華工專業課考研開題型分析主題。本文著重分析804高分子物理的名詞解釋——概念與名詞,考研鵝可自行查缺補漏。
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第八章、聚合物的屈服于斷裂
應變軟化 晶態或非晶態高聚物在拉伸過程中,當材料屈服后出現的應變增加而應力基本不變的現象,稱為應變軟化 。
應變硬化 晶態或非晶態高聚物在拉伸過程中,當應變軟化結束后出現的應變增加應力同時增加的現象,稱為應變硬化。
冷流 在應變硬化過程中,其形變是不可逆的,產生永久形變,這時候的粘流是在強大外力作用下及室溫下發生的分子鏈的位移。
屈服 但應力超過比例極限后,應力、應變之間不在保持線性關系,張應力達到某一最大值時(Y點),曲線開始出現應變增加而應力不便或先降低后不變的現象。
韌性破壞 材料在出現屈服點以后發生的斷裂或破壞稱為韌性破壞。
脆性破壞 高聚物材料在屈服點之前的斷裂稱為脆性破壞。
強迫高彈形變 玻璃態高聚物在大應力作用下發生的這種大形變,其本質與橡膠的高彈形變一樣,但表現形式卻有差別。為了與普通的高彈形變區別開來。通常稱其為強迫高彈形變。
冷拉 結晶高聚物和玻璃態高聚物的拉伸過程造成的大形變,本質上都是高彈形變,通常把他們統稱為冷拉。
細頸 晶態高聚物在拉伸過程中,當達到一定拉伸程度時,試樣的一處或幾處突然變細,在繼續的拉伸過程中,細的部分橫結面積和粗的部分橫結面積均保持不變,只是二者的長度一個增加一個減少,這種現象即為細頸。
銀紋 是在拉伸應力作用下高聚物中某些薄弱部位由于應力集中而產生的空化條紋狀形變區。在透明玻璃態高聚物中,這些條紋狀形變區的平面強烈地反射可見光,并且由于條紋狀形變區內銀紋往往非常稠密,則材料表面可形成一片銀色的閃光,因此習慣上稱為銀紋。
應力集中 如果材料存在缺陷,受力時材料內部的應力平均分布狀態將發生變化,使缺陷附近局部范圍內的應力急劇地增加,遠遠地超過應力平均值,這種現象稱為應力集中。
拉伸強度 在規定的實驗溫度、濕度和實驗速度下,在標準式樣上沿軸向施加拉伸載荷直到式樣被拉斷為止,斷裂前式樣承受的最大載荷P與式樣的寬度b和厚度d的乘積的比值。 σt=P/bd(MPa)
抗彎強度 在規定實驗條件下,對標準式樣施加靜彎曲力矩,直到式樣折斷為止,取實驗過程中的最大載荷P,并按下式計算抗彎強度 σt=1.5Plo/bd2
彎曲模量 彎曲模量Et=Δplo3/4bd3δ 式中δ叫撓度,是式樣著力處的位移
沖擊強度 是衡量材料韌性的一種強度指標,表征材料抵抗沖擊載荷破環的能力。通常定義為式樣受沖擊載荷而折斷時單位截面積所吸收的能量 σi=W/bd(kJ/m2)
硬度 是衡量材料表面抵抗機械壓力的能力的一種指標。因壓頭的形狀的不同和計算方法的不同又有布氏、洛氏和邵氏等名稱。 第九章、聚合物的流變性
牛頓流體 符合牛頓流動定律 η=τ/ 的流體均稱為牛頓流體。
非牛頓流體 許多液體包括高聚物的熔體和濃溶液,高聚物分散體系(如膠乳)以及填充體系等并不符合牛頓流動定律,這類液體通稱為非牛頓流體。
冪律定律 τ=K K為稠度系數、是一材料常數,n非牛頓指數,τ為剪切應力, 為切變速率
表觀粘度 大多數高聚物熔體或濃溶液的粘度是隨著剪切應力或剪切速率的變化而變化的,即形變包括了可逆的彈性形變和不可逆的塑性形變,因此,特定剪切速率下的艿度被稱為表觀粘度。
零切粘度 在低切變速率下,流動符合牛頓流動定律,這時的粘度通常稱為零切粘度。
無窮大剪切粘度 在高切變速率下,流動符合牛頓流動定律,這時的粘度通常稱為無窮大剪切粘度。
熔融指數 在一定溫度和恒定壓力下,10min流出指定長度和內徑毛細管的高聚物熔體的重量克數,用MI表示。
巴拉斯效應 又稱為擠出物脹大效應,是指聚合物熔體擠出口模后,擠出物的截面積比口模截面積大的現象。
擠出物脹大現象 又稱為巴拉斯效應,是指聚合物熔體擠出口模后,擠出物的截面積比口模截面積大的現象。
擠出物脹大比 B=Dmax/Do 擠出物直徑的最大值Dmax與口模直徑Do之比。
韋森堡效應 也稱法向應力效應,高分子熔體或溶液受到向心力作用,液面在轉軸處是上升的,在轉軸上形成相當厚的包軸層下降。
熔體破裂現象 高聚物熔體在擠出時,如果剪切速率過大超過一極限值時,從??诔鰜淼臄D出物不在是平滑的,而會出現表面粗糙、起伏不平、有螺旋波紋、擠出物扭曲甚至為碎塊狀物。這被稱為熔體破裂現象。
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