介紹
蠕變是
指通過給物體一定的外力而進行的(變形)過程應(yīng)變。
應(yīng)力松弛,
是指通過施加恒定物體的應(yīng)變來減小所得應(yīng)力的過程。
*應(yīng)變=變形量/原型量(此過程參見圖2。什么是粘彈性?)
圖1顯示了一種動力學(xué),其中彈性彈簧和粘性阻尼器(升高內(nèi)板時液體會阻滯)并聯(lián)連接,并且當以恒定力拉上,下端時,會均勻地產(chǎn)生伸長率。這是一個模型?!?/p>
當用恒定的力拉動右側(cè)模型的兩端時,彈簧會立即拉伸,但由于阻尼器的影響,兩者以相同的速度拉伸。
另一方面,在延長過程繼續(xù)進行的同時,由于彈簧的影響(彈簧的力在某種程度上伸展),阻尼器停止其前進。
圖2示出了過程(伸長率和時間之間的關(guān)系),其中在簡單的Voigt模型的兩端被恒力拉緊之后立即發(fā)生伸長率。
在該圖中,雖然施加到整個模型的力是恒定的,但是隨著時間的流逝,伸長進行的粘度(伸長速度的下降是彈性的影響)和伸長進行停止的彈性(不會立即伸長的粘度)共存(效應(yīng)),即粘彈性的蠕變曲線。
圖3是將彈性彈簧和粘性阻尼器連接成一列的機械模型,并且當上端和下端保持恒定的伸長率時,均勻地產(chǎn)生應(yīng)力。
如果您將模型的兩端保持恒定的伸長率,則彈簧會立即膨脹到相同的變形量(彈性),并且阻尼器在那一刻也不會膨脹(粘性)。隨著時間的流逝,彈簧會由于自身的應(yīng)力而開始恢復(fù)其原始形狀,并且由于該力,阻尼器開始伸長(內(nèi)部的平板上升)。當彈簧恢復(fù)其原始形狀時,應(yīng)力變?yōu)?,并且阻尼器的延伸停止。
圖4示出了這樣的過程(應(yīng)力與時間之間的關(guān)系),其中,在簡單麥克斯韋爾模型的兩端被拉伸之后并且在保持拉伸的同時,應(yīng)力立即減小。
該圖顯示了粘性行為(由于彈性的影響,應(yīng)力不為0),其中應(yīng)力隨著時間的流逝而連續(xù)降低,而賦予整個模型的伸長率是恒定的;以及其中產(chǎn)生應(yīng)力的彈性行為(由于粘度的影響而產(chǎn)生的應(yīng)力)。共存(不是恒定的),即粘彈性的應(yīng)力松弛曲線。
[參考文獻]
1. Easy Leology
(Sangyo Tosho ,村上賢吉出版)
第6章典型的粘彈性變形
日本UBM動態(tài)粘彈性測定裝置Rheogel-E系列
以下 是用于測量薄膜形狀和半固態(tài)物質(zhì)的動態(tài)粘彈性測量設(shè)備 | |||
Rheogel-E系列 | |||
小型輕巧的 E1500 型 標準型大功率型 E4000 E4000HP |
系列概述/應(yīng)用領(lǐng)域
張力 | 壓縮 | 固體剪切 | 液體剪切 | 彎曲 |
適用樣本圖標列表
系列功能和易用性
基本結(jié)構(gòu)/工作原理
標準配置/選件陣容
規(guī)格表
*下表顯示了E1500,E4000和E4000HP每種型號的標準規(guī)格。
模型 | 流變膠 | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
單擊此處 了解測量夾具的詳細信息 | 拉 | ○ | |||
液體剪切 | ○ | ||||
固體剪切 | ○ | ||||
壓縮 | ○ | ||||
彎曲 | × | ○ | |||
波形圖 | 正弦波 | 應(yīng)變,力 | |||
合成波 | 頻率4-9級 | ||||
頻率范圍 | 0.1-100 | 0.1-1000 | |||
動態(tài)應(yīng)變(μm) | ±0.5-100 | ±1至1000 | ±0.1-100 | ||
動力(N) | ±0.001-10 | ±0.002至20 | |||
靜負荷(N) | ±0.01至20 | ||||
控制方式 | 動態(tài)應(yīng)變控制,動態(tài)力控制(切換) | ||||
溫度范圍(℃) | RT-300 | -150-400 | |||
電源 | AC100V 15A1φ | ||||
空氣 | 不必要 | 0.2MPa 15L /分鐘 | |||
尺寸(毫米) | 測量機體 | 寬260×高440×深335 | 寬245 x高630 x深325 | ||
電氣控制面板 | 內(nèi)置機身 | 寬420 x高220 x深460 | |||
重量(N) | 測量機體 | 200 | 910 | ||
電氣控制面板 | 內(nèi)置機身 | 220 |
日本UBM動態(tài)粘彈性測定裝置Rheogel-E系列
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002