木塑復(fù)合材料(尺寸為100mm×40mm×4mm)的蠕變實驗中采用的載荷為50N和材料彎曲測試中確定的最大載荷的10%、20%和30%(即10%、20%和30%應(yīng)力水平)。7種熱壓成型WPCs的彎曲極限載荷測試結(jié)果、蠕變載荷的確定和應(yīng)力的換算見表3-1。表3-1WPCs的彎...[繼續(xù)閱讀]
海量資源,盡在掌握
木塑復(fù)合材料(尺寸為100mm×40mm×4mm)的蠕變實驗中采用的載荷為50N和材料彎曲測試中確定的最大載荷的10%、20%和30%(即10%、20%和30%應(yīng)力水平)。7種熱壓成型WPCs的彎曲極限載荷測試結(jié)果、蠕變載荷的確定和應(yīng)力的換算見表3-1。表3-1WPCs的彎...[繼續(xù)閱讀]
圖3-2是7種WPCs在50N載荷作用下24h蠕變-24h回復(fù)實驗過程中的應(yīng)變-時間曲線。蠕變部分一般分為三個階段,即初始階段、第二階段和終了階段。蠕變的初始階段速率是遞減的,該階段蠕變能反映出材料受到力的作用時的穩(wěn)定性,材料瞬時產(chǎn)...[繼續(xù)閱讀]
3.2.3.1Findley指數(shù)模型、兩參數(shù)指數(shù)模型和四元件Burgers模型模擬WPCs蠕變過程的常用數(shù)學(xué)模型有以下3種:Findley指數(shù)模型、兩參數(shù)指數(shù)模型和四元件Burgers模型。Findley指數(shù)模型的公式如下:ε(t)=a+btc(0<t≤86400s)(3-4)式中,t表示時間,ε(t)表示...[繼續(xù)閱讀]
圖3-7所示為7種熱壓成型WPCs在50N恒定載荷作用下的1000h內(nèi)應(yīng)變隨時間變化情況??梢钥闯?80~120目的木粉增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料A的抗蠕變性能最差,1000h后應(yīng)變值達(dá)到0.01328mm/mm,而在A、B、C和D這4種單一目數(shù)纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料中,10~20目木...[繼續(xù)閱讀]
表3-18列出的是WPCs分別在10%、20%和30%這3個應(yīng)力水平下蠕變24h,和在50N載荷作用下蠕變24h和1000h后的彎曲性能值的下降率。表3-18材料在蠕變后的彎曲性能值下降率蠕變應(yīng)力水平和時間性能下降率(%)ABCDADBCABCD10%應(yīng)力水平24h彎曲強(qiáng)度26.792...[繼續(xù)閱讀]
(1)在50N載荷作用下,混合目數(shù)纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料的24h抗蠕變性能優(yōu)于單一目數(shù)纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料。單一目數(shù)纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料中,抗蠕變性能最好的是10~20目木纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料,抗蠕變性能最差的是80~120目木纖維增強(qiáng)...[繼續(xù)閱讀]
國內(nèi)外不乏對于纖維的尺寸和形態(tài)對WPCs力學(xué)性能以及蠕變-回復(fù)性能的影響的研究,但是學(xué)者們對于纖維的分布對WPCs力學(xué)性能以及蠕變-回復(fù)性能的影響的研究甚少,這也就成為了本書的特色和創(chuàng)新之處。本書旨在揭示聚合物的黏彈性...[繼續(xù)閱讀]
4.2.3.1原料的準(zhǔn)備木纖維的篩選和干燥與2.1.3.1節(jié)所述一致。4.2.3.2制備方法疊層WPCs的熱壓成型所采用的方法與本書2.1.3.2節(jié)中所敘述的制備方法類似。為了使材料中各個組分都能充分均勻地混合,用電動植物粉碎機(jī)分別將粒狀HDPE和MAP...[繼續(xù)閱讀]
根據(jù)ASTMD790-03,鋸制長為160mm、寬為38mm、厚為8mm的試件,每組測試6個試件試樣。測試在室溫條件下進(jìn)行,跨距為130mm,速度為4mm/min。測試儀器為電子萬能力學(xué)試驗機(jī)。測試時需要輸入試件的實際測量尺寸。...[繼續(xù)閱讀]
表4-3列出了6種疊層WPCs的彎曲性能測試值。其中上層40~80目、下層20~40目木纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料B+C的彎曲強(qiáng)度和彈性模量均最大,而上層80~120目、下層10~20目木纖維增強(qiáng)HDPE復(fù)合材料A+D的彎曲強(qiáng)度和彈性模量均最低。表4-3熱壓成型...[繼續(xù)閱讀]