塑料橡胶常规力学性能测试

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橡胶力学性能测试标准

橡胶力学性能测试标准

橡胶力学性能测试标准橡胶作为一种重要的弹性材料,在工程领域中有着广泛的应用。

为了确保橡胶制品的质量和性能,需要对其力学性能进行全面的测试。

橡胶力学性能测试标准是评价橡胶制品性能的重要依据,本文将介绍橡胶力学性能测试的相关标准和方法。

首先,橡胶力学性能测试标准包括拉伸性能、硬度、抗撕裂性能、耐磨性能等多个方面。

其中,拉伸性能是衡量橡胶材料抗拉伸能力的重要指标,通常采用拉伸试验机进行测试。

硬度是指橡胶材料的硬度和柔软程度,常用的测试方法包括shore硬度测试和洛氏硬度测试。

抗撕裂性能是指橡胶材料在受到撕裂作用时的抵抗能力,通常采用梯形撕裂试验进行测试。

耐磨性能是指橡胶材料在受到摩擦磨损时的性能表现,常用的测试方法包括橡胶磨耗试验和橡胶磨损试验。

其次,橡胶力学性能测试标准的制定是为了保证橡胶制品的质量和性能稳定。

各个国家和地区都有相应的标准机构,制定了针对橡胶制品的力学性能测试标准。

这些标准包括测试方法、设备要求、样品制备、试验条件等内容,确保了测试结果的准确性和可比性。

通过遵循这些标准,可以有效地评估橡胶制品的性能,指导生产和应用过程中的质量控制和技术改进。

此外,橡胶力学性能测试标准的应用范围非常广泛,涉及到橡胶制品的生产、研发、质量检测等各个环节。

在橡胶制品的生产过程中,可以通过力学性能测试标准对原材料进行评估,指导配方设计和工艺优化。

在橡胶制品的研发过程中,可以通过力学性能测试标准对新材料和新工艺进行评估,指导新产品的开发和改进。

在橡胶制品的质量检测过程中,可以通过力学性能测试标准对成品进行检验,确保产品符合相关标准和规定。

总之,橡胶力学性能测试标准是评价橡胶制品性能的重要依据,对于保证橡胶制品的质量和性能稳定具有重要意义。

各个国家和地区的标准化机构都制定了相应的标准,通过遵循这些标准,可以对橡胶制品的力学性能进行全面、准确的评估。

橡胶制品生产、研发、质量检测等领域都离不开橡胶力学性能测试标准的支持和指导,为橡胶制品的质量和性能提供了可靠的保障。

橡胶材料力学性能测试方法

橡胶材料力学性能测试方法

橡胶材料力学性能测试方法橡胶材料是一种具有高弹性和耐磨性的材料,广泛应用于汽车、电子、建筑等各行各业。

为了确保橡胶材料的质量和性能,需要对其进行力学性能测试。

本文将介绍一些常见的橡胶材料力学性能测试方法。

1. 拉伸试验拉伸试验是评估橡胶材料拉伸性能的常用方法。

该试验使用拉伸试验机,将橡胶样品固定在两个夹具之间,施加拉力逐渐增加,记录拉力和伸长率的变化。

通过拉伸试验可以获得橡胶的强度、伸长率、断裂强度等性能指标。

2. 压缩试验压缩试验用于评估橡胶材料的弹性和抗压性能。

该试验使用压缩试验机,将橡胶样品置于平板夹具之间,施加垂直压力逐渐增加,记录压力和变形的变化。

通过压缩试验可以获得橡胶的抗压强度、压缩模量等性能指标。

3. 硬度测试硬度测试用于评估橡胶材料的硬度和弹性特性。

常见的硬度测试方法有杜氏硬度测试和洛氏硬度测试。

杜氏硬度测试使用硬度计,通过测量针头对橡胶材料的穿透深度来判断硬度。

洛氏硬度测试使用硬度计,通过测量钢球的反弹高度来判断硬度。

硬度测试结果可用于比较不同橡胶材料的硬度和弹性特性。

4. 压痕测试压痕测试用于评估橡胶材料的耐磨性能和硬度。

常见的压痕测试方法有杜拉布试验和布氏硬度试验。

杜拉布试验使用杜拉布硬度计,在一定载荷下,将橡胶样品与砂纸接触并施加往复运动,记录橡胶样品的耐磨性能。

布氏硬度试验使用布氏硬度计,通过测量钻头在橡胶样品上产生的压痕直径来评估硬度和耐磨性能。

5. 动态力学分析动态力学分析用于评估橡胶材料的动态性能和频率响应。

常见的动态力学测试方法有动态拉伸试验和复合模量测试。

动态拉伸试验使用动态力学分析仪,施加连续变化的拉伸载荷,记录橡胶样品在不同频率下的力学性能。

复合模量测试使用复合模量测试仪,测量橡胶样品在不同温度和频率下的动态模量和耗散因子。

以上是几种常见的橡胶材料力学性能测试方法。

通过这些测试方法,可以客观评估橡胶材料的强度、弹性、硬度、抗压性能、耐磨性能等关键指标。

这些测试结果对于橡胶材料的选择、设计和质量控制具有重要意义,能够保证橡胶制品的性能和可靠性,满足各行各业的需求。

橡胶制品的力学性能测试

橡胶制品的力学性能测试

橡胶制品的力学性能测试橡胶制品是一种常用的材料,在工业和日常生活中有很广泛的应用。

为确保橡胶制品的质量和性能,需要对其进行力学性能测试,以评估其性能和可靠性。

本文将介绍橡胶制品的力学性能测试的相关内容。

一、橡胶制品的力学性能橡胶制品的力学性能指的是它们在受力时所表现出来的性质和特点。

主要包括弹性模量、拉伸强度、断裂伸长率、硬度等方面。

下面将对这些性能进行详细介绍。

1.弹性模量弹性模量是指材料在一定载荷下所产生的弹性应变与所受应力之比。

对于橡胶制品来说,其弹性模量通常很低,甚至为负值,这是因为橡胶具有很好的弹性变形能力。

2.拉伸强度拉伸强度是指材料在拉伸过程中所能承受的最大载荷。

对于橡胶制品来说,其拉伸强度与其材料的成分和制造过程有很大的关系。

一般来说,硬度越高的橡胶制品其拉伸强度越高。

3.断裂伸长率断裂伸长率是指材料在拉伸至破裂前所产生的应变量与其初始长度之比。

对于橡胶制品来说,其断裂伸长率较高,这是因为橡胶具有很好的弹性变形能力。

4.硬度硬度是指材料抵抗在表面产生的大面积压缩变形的能力。

对于橡胶制品来说,常见的硬度测试方法有杜氏硬度和 shore硬度。

杜氏硬度是一种能够测量硬度的方法,通过将标准球体压入橡胶制品表面,测量印痕深度来确定材料的硬度。

shore 硬度则是将一个硬度计头压入橡胶表面来测定其硬度。

二、橡胶制品力学性能测试的方法为了确保橡胶制品的质量和性能,需要进行力学性能测试。

橡胶制品力学性能测试的主要方法有以下几种:1.拉伸试验拉伸试验是一种用于测量橡胶强度和变形能力的测试。

使用这种测试方法可以确定橡胶的拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量等性能。

在测试过程中,需要将样品悬挂在测试机上,然后施加逐渐增大的载荷,直到样品达到破坏点为止。

2.硬度测试硬度测试是一种用于测量橡胶硬度的测试方法,可以确定橡胶的杜氏硬度或shore硬度。

在测试过程中,需要将硬度计头压在样品表面上,然后读取对应的硬度计数值。

塑料橡胶 拉伸试验步骤(目的原理步骤结果处理)

塑料橡胶 拉伸试验步骤(目的原理步骤结果处理)

塑料橡胶拉伸试验步骤(目的原理步骤结果处理)塑料、橡胶拉伸试验步骤(目的、原理、步骤、结果处理)塑料橡胶拉伸试验(一)实验目的掌握塑料拉伸试验方法,了解塑料拉伸试验机的基本结构和工作原理,并通过试样的拉伸应力―应变曲线和各试验数据来分析该材料的静态拉伸力学性能,对其拉伸强度、屈服强度、断裂伸长率和弹性模量作出评价。

(二)实验原理在规定的试验温度、湿度与弯曲速度下,通过对塑料试样的纵轴方向施予弯曲载荷,并使试样产生应力直到材料毁坏。

记录下试样毁坏时的最小负荷和对应的标线间距离的变化情况。

(在拎微机处理器的电子拉力机上,只要输出试样的规格尺寸等有关数据和建议,在弯曲过程中,传感器把力值托付给电脑,电脑通过处置,自动记录下形变―快速反应全过程的数据,并把形变―快速反应曲线和各测试数据通过打印机列印出)。

(三)试验设备和弯曲试祥1.试验设备(1)机械式拉力试验机①配有适应环境各型号试样的专用夹具。

②夹具的移动速度应能多级或全程调速,以满足标准方法的需要。

③试验数据示值应当在每级表壳的10%一90%,但不大于试验最小载荷的4%加载,示值的误差应当在1%之内。

(2)带微机处理器的电子拉力机机械传动原理同机械式拉力机,但精密度高于普通机械式拉力机。

当试样受载拉伸时,力值和材料的伸长率由传感器感量输入电脑,经电脑处理同时在屏幕上显示出来。

每个试样试验结束,电脑自动记录全过程并存入硬盘,试验者需要哪一个试样的应力―应变曲线图,需要哪一个数据,随时可以从连接电脑的打印机上打印出来。

2.拉伸试样(1)试样的形状和尺寸标准方法规定采用四种型号的试样,见到图1至图4。

(2)试样的挑选热固性模塑材料:用i型。

硬板材料:用ii型(可以大于170mm)。

硬质、半硬质热塑性模塑材料:用ii型,厚度d=(4±0.2)mm。

软板、片材:用iii型,厚度d≤2mm。

塑料薄膜:用iv型。

(3)对试样的建议:①试样表面应平整、无气泡、裂纹、分层、无明显杂质相加工损伤等缺陷,有方向性差异的试片应沿纵横方向分别取样。

塑料的几种力学性能的测试

塑料的几种力学性能的测试

塑料常规力学性能的测试(拉伸冲击弯曲)影响塑料力学性能的因素•影响塑料力学性能的因素很多,有聚合物结构的影响(如:聚合物种类,分子量及其分布,是否结晶等),有成型加工的影响(如:成型加工的方式及加工条件导致结晶度、取向度的变化,试样的缺陷等);有测试条件的影响(如:测试温度,湿度,速度等),它们会导致实验重复性差等缺陷,所以力学性能的测试有严格的测试标准,如GB1042-92规定:环境温度为25±1℃,相对湿度为65±5%,样品的尺寸、形状均有统一规定,实验结果往往为五次以上平均。

拉伸实验•一实验目的•掌握塑料拉伸强度的测试原理及测试方法,并能分析影响因素;加深对应力----应变曲线的理解,并从中求出有用的多种机械性能数据;观察拉伸时出现的屈服,裂纹,发白等现象。

二实验原理•拉伸试验是对试样沿纵轴向施加静态拉伸负荷,使其破坏。

通过测定试样的屈服力,破坏力,和试样标距间的伸长来求得试样的屈服强度,拉伸强度和伸长率。

定义•拉伸应力:试样在计量标距范围内,单位初始横截面上承受的拉伸负荷。

•拉伸强度:在拉伸试验中试样直到断裂为止,所承受的最大拉伸应力。

•拉伸断裂应力:在拉伸应力-应变曲线上,断裂时的应力。

•拉伸屈服应力:在拉伸应力-应变曲线上,屈服点处的应力。

•断裂伸长率:在拉力作用下,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。

•ε断=(L-L0)/L0×100%•式中:L0------试样标线间距离,mm•L-------试样断裂时标线间距离,mm•弹性模量:在比例极限内,材料所受应力与产生响应的应变之比。

应力-应变曲线•由应力-应变的相应值彼此对应的绘成曲线,通常以应力值作为纵坐标,应变值作为横坐标。

应力-应变曲线一般分为两个部分:弹性变形区和塑性变形区,在弹性变形区,材料发生可完全恢复的弹性变形,应力和应变呈正比例关系。

曲线中直线部分的斜率即是拉伸弹性模量值,它代表材料的刚性。

塑料橡胶材料性能测试方法

塑料橡胶材料性能测试方法

塑料橡胶材料性能测试方法一、电子拉力试验机选择指标由于软包装材料主要是高分子聚合物或它的相关材料,如前所述高聚物材料的伸长率远远优于金属、纤维、木材、板材等材料,因此检测高分子聚合物的拉力机就与通常的材料拉伸性能检测拉力机有一定的差别,尤其需要注意的是电子拉力机的有效行程以及试样夹具两方面。

二、拉伸试验拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。

拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的拉力试验机。

按载荷测定方式的不同,拉力试验机大体可以分为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。

三、高分子聚合物的拉伸性能作为材料使用时要求高分子聚合物具有必要的力学性能。

可以说,对于高分子聚合物的大部分应用而言,力学性能比其他物理性能显得更为重要。

高分子聚合物具有所有已知材料中可变性范围最宽的力学性质,这是由于高聚物由长链分子组成,分子运动具有明显的松弛特性的缘故。

如高聚物材料具有相当高的伸长率,一般PE的断裂伸长率在90%~950%(其中线性低密度聚乙烯LLDPE的伸长率较高),通过特殊的制作工艺,部分材料的伸长率可在1000%之上,而普通高聚物材料的断裂伸长率也多在%~100%之间。

通常对材料的拉伸性能要求较高的有热收缩膜以及拉伸膜等。

四、塑胶原料性能热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能,又具有硫化橡胶的物理性能,可谓是塑料和橡胶优点的优势组合。

热塑性弹性体正在大肆占领原本只属于硫化橡胶的领地。

近十余年来,电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体巿场的高速发展。

热塑性弹性体TPR,TPE是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征,具有环保无毒安全,硬度范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,与PP塑胶原料、PC工程塑料、PE塑胶原料、PS塑料、ABS塑胶原料等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。

橡胶力学性能测试范围

橡胶力学性能测试范围

橡胶力学性能测试范围1、橡胶拉伸性能测试任何橡胶制品都是在一定外力条件下使用,因而要求橡胶应有一定的物理机械性能,而性能中最为明显为拉伸性能,在进行成品质量检查,设计胶料配方,确定工艺条件,及比较橡胶耐老化,耐介质性能时,一般均需通过拉伸性能予以鉴定,因此,拉伸性能则为橡胶重要常规项目之一。

拉伸性能包括如下项目:⑴ 拉伸应力S(tensile stress)试样在拉伸时产生的应力,其值为所施加的力与试样的初始横截面积之比。

⑵ 定伸应力Se(tensile stress at a given elongation)试样的工作部分拉伸至给定伸长率时的拉伸应力。

常见定伸应力有100%、200%、300%、500%定伸应力。

⑶ 拉伸强度TS(tensile strength)试样拉伸至扯断时的最大拉伸应力。

过去曾称为扯断强度和抗张强度。

⑷ 伸长率E(elongation percent)由于拉伸试样所引起的工作部分的形变,其值为伸长的增量与初始长度百分之比。

⑸ 定应力伸长率Eg(elongation at a given stress)试样在给定应力下的伸长率。

⑹扯断伸长率Eb(elongation at break)试样在扯断时的伸长率。

⑺ 扯断永久变形将试样伸至断裂,再受其在自出状态下,恢复一定的时间(3min)后剩余的变形,其值为工作部分伸长的增量与初始长度百分之比。

⑻ 断裂拉伸强度TSb(tensile strength at break)拉伸试样在断裂时的拉伸应力。

如果在屈服点以后,试样继续伸长并伴随着应力下降,为时TS 和TSb 的值是不相同,TSb 值小于TS。

⑼ 屈服点拉伸应力Sy(tensile stress at yield)应力应变曲线上出现应变进一步增加而应力不增加的第一个点对应的应力。

⑽ 屈服点伸长率Ey(elongation at yield)应力应变曲线上出现应变进一步增加而应力不增加的第一个点对应的应变(伸长率)。

塑料橡胶常规力学性能测试

塑料橡胶常规力学性能测试

第二章塑料橡胶常规力学性能测试实验材料在外力作用下所表现的力学行为称为材料的力学性能。

材料力学实验的目的在于通过测定材料的强度和刚度等基本性能,得到生产质量的控制和质量验收的依据,同时实验结果还可作为材料应用中使用性能指标和工程设计的基本数据。

高分子材料的使用总是要求具有必要的力学性能,而且对大部分应用来说,力学性能比其它物理性能显得更为重要。

高分子材料具有所有已知材料中可变范围最宽的力学性能,这种性能上的多样性为高分子材料在不同领域的应用提供了广泛的选择余地。

然而,与其它材料相比,高分子材料结构的多分散性、粘弹行为以及松弛特性,使得高聚物对机械应力的反映性相差较大。

实验表明影响高分子材料力学性能测试结果的因素很多,内在因素有:材料本身化学组分,分子量及其分布,结构的规整性,取向及结晶程度,增塑和填充以及内部存在各种缺陷的多少等。

外部因素如:测试温度、湿度、外力施加的频率以及试样的形状尺寸和加工质量等。

塑料橡胶常规力学性能包括塑料拉伸、压缩、弯曲、冲击、剪切性能,橡胶的拉伸、撕裂性能等,为了使测试结果真实反应性能本质,且测试数据具有较好的重复可比性,要求测试方法的技术条件和操作步骤统一化、标准化、仪器设备定型化。

因此,这些性能的测试都有相应的国家或部颁标准。

此外,国家标准还对塑料橡胶力学性能测试的方法制定了总则,提出了塑料橡胶力学性能实验中对试样、测试环境的要求。

其内容如下:1、试样制备⑴薄膜试样:用锋利的刀片裁切或者用所需形状的冲切刀冲切。

⑵软板、片试样:用锋利的切样刀在衬垫物上冲切。

衬垫物的硬度为70~95(邵氏A)。

⑶模塑试样:按有关标准或协议模塑。

⑷硬质板材试样:用机械加工法加工。

加工时不应使试样受到过分的冲击、挤压和受热。

加工面应光洁。

⑸各向异性的材料应沿纵横方向分别取样。

2、试样外观检查试样表面应平整、无气泡、裂纹、分层、明显杂质和加工缺陷。

3、实验环境温度:热塑性塑料为25±2℃;热固性塑料为25±5℃。

塑料机械力学性能试验项目有哪些塑料的力学性能测试

塑料机械力学性能试验项目有哪些塑料的力学性能测试

塑料机械力学性能试验项目有哪些塑料的力学性能测试塑料材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。

常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。

检测橡塑材料检测实验室可各类塑料性能测试服务。

作为第三方检测中心,机构拥有CMA、CNAS检测资质,检测设备齐全、数据科学可靠。

塑料机械力学性能:密度与比重试验塑料的比重是在一定的温度下,秤量试样的重量与同体积水的重量之比值,单位为g/cm3,常用液体浮力法作测定方法.在质量相同的条件下,密度越轻,根据ρ=m/V,比重越小,在等体积,价格相同的情况下,比重越小的材料可以制造的产品越多,单个产品的材料成本也就越低,而且可以减少产品的重量,节省运输等费用。

所以,比重是非常重要的属性。

特别是在塑料代替金属等材料的时候,是特别大的一个优势。

塑料机械力学性能:拉伸/弯曲试验在拉伸性能的测试中,通常的测试项目为拉伸应力、拉伸强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、拉伸弹性模量,弯曲模量/弯曲强度等。

拉伸测试:测定高聚物材料的基本物性,对材料施加应力后,测出变形量,求出应力,应力应变曲线是最普通的方法。

将样条的两端用器具固定好,施加轴方向的拉伸荷重,直到遭破坏时的应力与扭曲。

弹性模量:E=( F/S)/(dL/L)(材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系)弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。

弹性模量的意义:弹性模量是工程材料重要的性能参数,从宏观角度来说,弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反应。

塑料机械力学性能:冲击试验定义:摆锤打击简支梁试样的中部,使试样受到冲击而断裂,试样断裂时单位面积或单位宽度所消耗的冲击功即为冲击强度。

意义:冲击韧性是描述高分子材料在高速碰击下所呈现的坚韧程度,或抗断裂能力。

一般来说,冲击韧性包括两个方面:受冲击后的变形能力以及扛断裂能力,前者一般用断裂伸长率表示,而后者一般用冲击强度来表示。

橡胶测试报告测试

橡胶测试报告测试

橡胶测试报告测试1. 引言橡胶是一种广泛应用于各个行业的材料,其性能的稳定性和可靠性对产品的质量至关重要。

橡胶测试报告测试是一种常见的质量控制手段,通过对橡胶材料进行一系列的测试,可以评估其力学性能、耐热性、耐化学品性能等指标,以确保橡胶的质量符合要求。

本文将介绍橡胶测试报告测试的步骤和方法。

2. 测试步骤2.1 样品准备首先,需要准备橡胶样品进行测试。

样品应该代表产品的整体质量,具有一定的代表性。

根据不同的测试要求,可以选择不同的橡胶材料和形状的样品。

2.2 力学性能测试橡胶的力学性能包括抗张强度、抗压强度、硬度等指标。

这些指标可以通过拉伸试验、压缩试验和硬度测试等方法进行测量。

•拉伸试验:将橡胶样品置于拉伸试验机中,逐渐施加力量,测量样品的断裂强度和伸长率等参数。

•压缩试验:将橡胶样品置于压缩试验机中,逐渐施加压力,测量样品的压缩强度和回弹率等参数。

•硬度测试:使用硬度计对橡胶样品进行硬度测量,常用的硬度测试方法有杜氏硬度计、洛氏硬度计和布氏硬度计等。

2.3 耐热性测试橡胶在高温环境下的性能是必须考虑的因素之一。

耐热性测试可以通过热老化试验来评估。

将橡胶样品置于高温炉中,保持一定的温度和时间,在此过程中观察橡胶样品的变化,如颜色、硬度、形状的变化等,以评估其耐热性能。

2.4 耐化学品性能测试橡胶通常会接触到各种化学品,因此其耐化学品性能也是需要测试的。

根据具体产品的使用环境,选择相应的化学品,将橡胶样品置于其中,观察橡胶样品的变化,如变硬、变脆、变软等情况,以评估其耐化学品性能。

2.5 其他测试除了上述的常见测试之外,根据具体产品的要求,还可以进行其他测试,如耐磨性测试、电绝缘性能测试等。

3. 测试结果分析与报告编写完成测试后,需要对测试结果进行分析,并撰写测试报告。

测试报告应包括样品信息、测试方法、测试结果、分析和结论等内容。

根据测试结果,可以评估橡胶材料是否满足产品质量要求,如果存在问题,需要提出相应的改进建议。

塑料力学性能测试标准

塑料力学性能测试标准

塑料力学性能测试标准塑料是一种常见的材料,广泛应用于各个领域,如家居用品、建筑材料、包装材料等。

塑料制品的力学性能对其在使用过程中的表现起着至关重要的作用。

因此,对塑料力学性能的测试标准至关重要。

首先,塑料力学性能测试的标准主要包括拉伸性能、弯曲性能、冲击性能和硬度等指标。

其中,拉伸性能是指材料在拉伸载荷下的性能表现,包括抗拉强度、断裂伸长率和弹性模量等指标。

弯曲性能是指材料在弯曲载荷下的性能表现,包括抗弯强度和弯曲模量等指标。

冲击性能是指材料在受到冲击载荷时的抗冲击能力,常用的测试方法包括冲击试验和缺口冲击试验。

硬度是指材料抵抗外部力量的抗压能力,常用的测试方法包括洛氏硬度测试和巴氏硬度测试。

其次,塑料力学性能测试标准的制定需要考虑到材料的种类和用途。

不同种类的塑料具有不同的力学性能表现,因此需要针对不同种类的塑料制定相应的测试标准。

同时,塑料制品在不同的用途下也需要具备不同的力学性能,因此测试标准也需要根据具体用途进行制定。

另外,塑料力学性能测试标准的制定需要考虑到测试方法的准确性和可重复性。

测试方法的准确性直接影响到测试结果的准确性,而可重复性则保证了测试结果的可靠性。

因此,测试标准需要明确规定测试方法,并确保测试设备的精准度和稳定性。

最后,塑料力学性能测试标准的制定需要考虑到国际标准的统一性。

随着全球化的发展,塑料制品的生产和应用已经跨越国界,因此需要与国际标准保持一致,以便于产品的国际贸易和应用。

综上所述,塑料力学性能测试标准的制定是十分重要的。

通过科学合理的测试标准,可以保证塑料制品具有良好的力学性能,从而确保其在使用过程中的安全性和可靠性。

同时,统一的测试标准也有利于推动塑料制品行业的发展和提升产品质量,促进国际贸易的顺利进行。

因此,各相关部门和企业应当重视塑料力学性能测试标准的制定和执行,不断提高塑料制品的质量和竞争力。

实验二十二 塑料常规力学性能测试

实验二十二  塑料常规力学性能测试

实验二十二塑料常规力学性能测试本实验包括:拉伸试验,压缩试验,静弯曲试验,剪切试验,冲击试验。

概述一、测试标准方法聚合物材料日新月异,种类繁多,根据其用途和力学状态,人们通常把它们分为塑料、橡胶、纤维三大类合成材料。

各类材料的性能要求、测试方法都不尽相同。

我们这里只介绍应用最广的塑料类聚合物材料的一些常规力学性能的通用测试方法。

这些方法操作简单,技术条件有严格的统一规定,测试较快。

其结果可作为不同材料的质量比较,生产上的品质控制和质量验收的依据,有的还可以作为应用中使用性能指标和工程设计的数据。

为了测试数据相比,要求测试方法的技术条件和操作方法统一化、标准化、设备仪器定型化。

根据这些方法的完善程度,国内外均分别划分为内部标准方法、企业标准方法、部(或局)标准方法和国家标准方法,甚至还有国际标准方法。

塑料类聚合物材料的常规力学性能测试方法在我国已逐步建立起了一套原化学工业部标准方法均须有关负责部门审查标准公布方才有效,国家标准由中华人民共和国龟甲标准总局审定发布。

二、影响测试结果的一些因素影响塑料测试结果的因素很多,由内在因素也有外在因素。

内在因素如:材料本身分子量的大小及分布不同,结构规整性,取向和结晶程度各异,内在存在的各种缺陷的多寡等。

外部因素如:试样在制备过程中加工条件的差别所引起的应力分布,机械缺陷等。

试验过程中温度、湿度的变化等等。

从测试角度来说,我们主要考虑与测试结果精度有关的因素。

这类因素也很多,如拉伸等试验中作用力速度即拉伸速度等,都必须严格控制没,否否则结果不能重复也不可比,给数据的分析、取用带来麻烦甚至可靠性也值得怀疑。

因此,各项测试都必须合理地规定技术条件,严格操作,使各种影响结果的因素所造成的误差趋于最小,这就是要制定标准试验方法的原因。

由于下列每种试验方法的影响因素还将分别讨论,这里仅就力学性能测试中共同的影响因素简单讨论一下。

(一)试样1、试样制备制备试样一般有两个途径:(1)从板、片、棒等制成品或半制成品上合理地切取材料,经一定的机械加工质量关系很大。

塑料的力学性能测试

塑料的力学性能测试
(5)数据处理
现在的材料试验机多数由计算机控制,数据处理已 程序化,但是有些数据还是依靠人为测试和计算的, 如试样尺寸、位移变化、伸长率计算及脱机试验等。
2021/3/10
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讲解:XX
第五章 力学性能测试
第二节 弯曲性能
2021/3/10
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讲解:XX
一、概念及测试原理
1.概念 挠度:试样跨度中心的顶面或底面偏离原始位置的距离。 规定挠度:规定挠度为试样厚度h的1.5倍。 弯曲应力:试样跨度中心外表面的正应力。 断裂弯曲应力:试样断裂时的弯曲应力。 弯曲强度:试样在弯曲过程中承受的最大弯曲应力。 弯曲应变:试样跨度中心外表面上单元长度的微量变化,
3.影响因素
(1)试样的制备与处理 拉伸试验要求做成哑铃形试样; 制样方式有两种:一是用原材料制样;另一种是从制
品上直接取样。 用原材料制成试样有几种方法,包括模压成型、注塑
成型、压延成型或吹膜成型等; 不同方法制样的试验结果不具备可比性; 同一种制样方法,要求工艺参数和工艺过程也要相同; 试样制备好后,要按GB/T 2918-1998标准,在恒温
第五章 力学性能测试
第一节 拉伸性能
2021/3/10
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讲解:XX
一、概念及测试原理
1.基本概念
应变:当材料受外力作用,而所处的条件使它不能产生惯 性移动时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种变化就 称为应变。
应力:在任何给定时刻,在试样标距长度内,每单位原始 横截面积上所受的拉伸负荷。
拉伸强度:是在拉伸试验过程中,试样承受的最大拉伸应 力。
(3)试验环境
影响塑料拉伸试验结果的因素主要是温度和湿度。 GB/T 2918-1998规定,标准实验室环境温度为 (23±2)℃,相对湿度为45%~55%。

橡胶材料的性能测试与建模

橡胶材料的性能测试与建模

橡胶材料的性能测试与建模橡胶材料是一类常用的弹性材料,它具有高度的可塑性和延展性,因此被广泛应用于汽车、航空、航天、医疗设备等领域。

然而,当橡胶产品需要满足特定的性能要求时,为了保证产品的可靠性和稳定性,需要对橡胶材料进行性能测试和建模,以便优化材料配方、预测产品寿命等。

一、橡胶材料的性能测试橡胶材料的性能测试包括物理性能测试和化学性能测试两大类。

其中,物理性能测试涉及到弹性力学、电性质、热学性质等,而化学性能测试则主要针对材料的化学稳定性、耐油性、耐极性液体和耐候性等。

1.弹性力学测试橡胶材料的弹性力学性能是指材料在外力作用下发生变形并恢复原状的能力。

这类测试的常用指标包括拉伸强度、屈服强度、伸长率、回弹率等。

其中,拉伸试验是最基本的弹性力学测试方法,通过在标准测试机上对橡胶试样施加拉伸力来测定材料的拉伸强度和伸长率。

对于柔软材料如橡胶,除了常规拉伸试验外,还可以进行压缩、剪切等复杂载荷下的试验。

2.电性质测试橡胶材料的电性质主要包括耐电压、表面电阻率、体积电阻率、介电常数等。

其中,耐电压是指材料在电场作用下能承受的最大电压,表面电阻率和体积电阻率则分别反映了材料表面和内部的电导性能。

3.热学性质测试橡胶材料的热学性质包括导热性、热膨胀系数等。

其中,导热性主要与材料分子结构和密度有关,可通过热导仪进行测试。

而热膨胀系数则是指材料在不同温度下的体积膨胀程度,也被广泛用于设计耐高温材料。

4.化学性能测试橡胶材料的化学稳定性、耐油性、耐极性液体和耐候性等也是常用的性能测试指标。

其中,化学稳定性测试的方法主要包括耐老化性、耐氧化性和耐紫外线性,通过在实验室环境中模拟长期使用条件下的材料性能变化。

耐油性是指材料在存在油类物质的环境中的性能变化情况。

耐极性液体主要包括酸、碱等强酸强碱溶液。

而耐候性则是指材料在不同气候下的性能表现,包括耐热、耐潮湿、耐低温等。

二、橡胶材料建模在对橡胶材料进行性能测试后,可以利用测试数据建立橡胶材料模型。

橡胶及热塑性弹性体硬度测试标准与方法

橡胶及热塑性弹性体硬度测试标准与方法

精度问题
总结词
合适的测试环境是获得准确硬度值的重要前提。
详细描述
橡胶及热塑性弹性体的硬度受到温度和湿度的影响。在标准测试方法中,应确保测试环境温度和湿度保持恒定,以消除环境因素对硬度值的影响。此外,应定期对测试设备进行校准,确保其准确性。
测试环境要求
正确解读硬度测试结果是实际应用的关键。
总结词
硬度值是材料力学性能的重要参数,但不同硬度测试方法可能得出不同的硬度值。因此,在解读测试结果时,应明确所使用的测试方法,并了解其适用范围。此外,硬度值与其他材料性能参数的关联也需要充分考虑,以便更全面地评估材料的性能。
标准化组织
国际标准的制定和发布由国际标准化组织(ISO)负责。
硬度测试方法
国际标准规定了各种硬度测试方法的原理、操作步骤和试验条件,如邵氏硬度、洛氏硬度和国际硬度等。
国际标准
行业标准概述
行业标准是根据不同行业的特殊需求和特点制定的硬度测试标准,如汽车、电子、化工等行业。
测试方法
行业标准通常在国家标准的框架下制定,但更加注重特定行业的测试需求和特点。
04
橡胶工业
橡胶硬度测试是橡胶工业中质量控制的重要环节,用于评估橡胶材料的硬度和弹性性能。
硬度测试结果可以帮助生产商了解橡胶材料的加工性能、耐久性和使用性能,从而优化配方和生产工艺。
橡胶硬度测试还广泛应用于轮胎、密封件、减震器等橡胶制品的研发和生产过程中。
热塑性弹性体硬度测试是其工业质量控制的关键环节,用于评估热塑性弹性体的硬度和弹性性能。
硬度测试结果有助于生产商了解热塑性弹性体的加工性能、耐热性和耐化学腐蚀性等,从而优化配方和加工工艺。
热塑性弹性体硬度测试还应用于汽车配件、电子电器部件、医疗器材等领域。

橡胶力学性能测试标准

橡胶力学性能测试标准

橡胶力学性能测试标准(总7页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除序号标准号 :发布年份标准名称(仅供参考)1 GB 1683-1981 硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法2 GB 1686-1985 硫化橡胶伸张时的有效弹性和滞后损失试验方法3 GB 1689-1982 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)4 GB 532-1989 硫化橡胶与织物粘合强度的测定5 GB 5602-1985 硫化橡胶多次压缩试验方法6 GB 6028-1985 硫化橡胶中聚合物的鉴定裂解气相色谱法7 GB 7535-1987 硫化橡胶分类分类系统的说明8 GB/T 11206-1989 硫化橡胶老化表面龟裂试验方法9 GB/T 11208-1989 硫化橡胶滑动磨耗的测定10 GB/T 11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定11 GB/T 11211-1989 硫化橡胶与金属粘合强度测定方法拉伸法12 GB/T 1232.1-2000 未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定第1部分:门尼粘度的测定13 GB/T 12585-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶橡胶片材和橡胶涂覆织物挥发性液体透过速率的测定(质量法)14 GB/T 12829-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定15 GB/T 12830-1991 硫化橡胶与金属粘合剪切强度测定方法四板法16 GB/T 12831-1991 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法17 GB/T 12834-2001 硫化橡胶性能优选等级18 GB/T 13248-1991 硫化橡胶中锰含量的测定高碘酸钠光度法19 GB/T 13249-1991 硫化橡胶中橡胶含量的测定管式炉热解法20 GB/T 13250-1991 硫化橡胶中总硫量的测定过氧化钠熔融法21 GB/T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法22 GB/T 13643-1992 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定环状试样23 GB/T 13644-1992 硫化橡胶中镁含量的测定 CYDTA滴定法24 GB/T 13645-1992 硫化橡胶中钙含量的测定EGTA滴定法25 GB/T 13934-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠龟裂和裂口增长的测定(德墨西亚型)26 GB/T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定27 GB/T 13936-1992 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法28 GB/T 13937-1992 分级用硫化橡胶动态性能的测定强迫正弦剪切应变法29 GB/T 13938-1992 硫化橡胶自然贮存老化试验方法30 GB/T 13939-1992 硫化橡胶热氧老化试验方法管式仪法31 GB/T 14834-1993 硫化橡胶与金属粘附性及对金属腐蚀作用的测定32 GB/T 14835-1993 硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法33 GB/T 14836-1993 硫化橡胶灰分的定性分析34 GB/T 15254-1994 硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验35 GB/T 15255-1994 硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法36 GB/T 15256-1994 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)37 GB/T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第一部分:基本原理38 GB/T 15905-1995 硫化橡胶湿热老化试验方法39 GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法40 GB/T 16586-1996 硫化橡胶与钢丝帘线粘合强度的测定41 GB/T 16589-1996 硫化橡胶分类橡胶材料42 GB/T 1681-1991 硫化橡胶回弹性的测定43 GB/T 1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定单试样法44 GB/T 1684-1985 硫化橡胶短时间静压缩试验方法45 GB/T 1685-1982(1989) 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定46 GB/T 1687-1993 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第2部分:压缩屈挠试验47 GB/T 1688-1986 硫化橡胶伸张疲劳的测定48 GB/T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机)49 GB/T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法50 GB/T 1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定51 GB/T 1693-1981(1989) 硫化橡胶工频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法52 GB/T 1693-2007 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法53 GB/T 1694-1981(1989) 硫化橡胶高频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法54 GB/T 1695-2005 硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法55 GB/T 16996-1997 硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定56 GB/T 17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验方法57 GB/T 17783-1999 硫化橡胶样品和试样的制备化学试验58 GB/T 18864-2002 硫化橡胶工业用抗静电和导电产品电阻极限范围59 GB/T 19208-2003 硫化橡胶粉60 GB/T 19242-2003 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定61 GB/T 19243-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与有机材料接触污染的试验方法62 GB/T 20028-2005 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼鸟斯图推算寿命和最高使用温度63 GB/T 2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定64 GB/T 2942-1991 硫化橡胶与织物帘线粘合强度的测定 H 抽出法65 GB/T 3511-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶直接自然气候老化试验方法66 GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验67 GB/T 3513-2001 硫化橡胶与单根钢丝粘合力的测定抽出法68 GB/T 3514-1992 硫化橡胶中游离硫含量的测定亚硫酸钠法69 GB/T 4497-1984 硫化橡胶全硫含量的测定氧瓶燃烧法70 GB/T 4499-1997 硫化橡胶中防老剂的测定薄层色谱法71 GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定72 GB/T 529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)73 GB/T 532-1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定74 GB/T 533-1991 硫化橡胶密度的测定75 GB/T 5723-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定76 GB/T 6029-1996 硫化橡胶中促进剂的检定薄层色谱法77 GB/T 6030-1985 硫化橡胶中炭黑分散度的测定显微照相法78 GB/T 6031-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD)79 GB/T 6033-1985 硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法80 GB/T 6034-1985 硫化橡胶压缩耐寒系数的测定81 GB/T 6035-1985 硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定82 GB/T 6036-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶低温刚性的测定(吉门试验)83 GB/T 6037-1985 硫化橡胶高温拉伸强度和扯断伸长率的测定84 GB/T 7755-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶透气性的测定85 GB/T 7756-1987 硫化橡胶透气性的测定恒压法86 GB/T 7757-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定87 GB/T 7758-2002 硫化橡胶低温性能的测定温度回缩法(TR试验)88 GB/T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定89 GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法90 GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验91 GB/T 7763-1987 硫化橡胶溶胀指数测定方法92 GB/T 9865.1-1996 硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分:物理试验93 GB/T 9867-1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)94 GB/T 9870.1-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定第1部分:通则95 GB/T 9871-1988 硫化橡胶老化性能的测定(拉伸应力松弛试验)1. 吴晓辉, ASTM D638 Tensile Testing of Plastics,ISO 527. 2008.2. ASTM D 395-03 Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set.3. ASTM 标准号ABCDEFGP.4. ASTM 橡胶产品测定—化学分析.5. 汤龙臣, DL-T 627-2004 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料. 2004.6. GB 1232-1982橡胶粘度的测定(用门尼粘度计). 1982.7. GB 1452~1453-87 非金属夹层结构或芯子试验方法Test method for nonmetal sandwish construction or cores. 1987.8. GB 1683-1981 硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法.9. GB 1684-1985 硫化橡胶短时间静压缩试验方法.10. GB 1685-1982 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定. 1982.11. GB 1685-1982(1989) 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定.12. GB 1686-1985 硫化橡胶伸张时的有效弹性和滞后损失试验方法.13. GB 1688-1986 硫化橡胶伸张疲劳的测定.14. GB 1689-82硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机). 1982.15. GB 1693-1981 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法.16. GB 1694-1981(1989) 硫化橡胶高频介电常数和介质损耗角正切值的测定方.17. 孙业斌, GB 2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程.18. 孙业斌, GB 2424.1-89 电子电工产品基本环境试验规程高温低温试验导则.19. GB 4497-1984 硫化橡胶全硫含量的测定氧瓶燃烧法.20. GB 4883-1985 数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理. 1985.21. GB 5577-1985 合成橡胶牌号规定.22. GB 5602-1985 硫化橡胶多次压缩试验方法.23. GB 6030-1985 硫化橡胶中炭黑分散度的测定显微照相法.24. GB 6033-1985 硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法.25. GB 6034-1985 硫化橡胶压缩耐寒系数的测定.26. GB 6035-1985 硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定.27. GB 6037-1985 硫化橡胶高温拉伸强度和扯断伸长率的测定.28. GB 7036.1-1997 充气轮胎内胎第1部分汽车轮胎内胎.29. GB 7756-1987 硫化橡胶透气性的测定恒压法.30. GB 7763-1987 硫化橡胶溶胀指数测定方法.31. GB 7986-1997 输送带滚筒摩擦试验方法.32. GB 8827-88 防老剂甲.33. GB 9744-1997 载重汽车轮胎.34. GB 9867-88 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转滚筒式磨耗机法). 1988.35. GB 9867-1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法).36. GB 9868-1988 橡胶获得高于或低于常温试验温度通则.37. GB 9869-88 橡胶胶料硫化特性的测定(圆盘振荡硫化仪法). 1988.38. GB 9871-1988 硫化橡胶老化性能的测定.39. GB 9896-88橡胶获得高于或低于常温实验温度通则. 1988.40. GB 11206-1989 硫化橡胶老化表面龟裂试验方法.41. GB 11208-1989 硫化橡胶滑动磨耗的测定.42. GB 11210-1989 化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定.43. GB 11211-1989 硫化橡胶与金属粘合强度测定方法拉伸法.44. GB 11409.4-89 橡胶防老剂、硫化促进剂加热减量的测定方法.45. GB 11409.5-89 橡胶防老剂、硫化促进剂筛余物的测定方法.46. GB 11409.8-89 橡胶防老剂、硫化促进剂粘度的测定方法旋转粘度计法.47. GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则.48. GB-T1233-1992 橡胶初期硫化特性的测定门尼粘度法.49. GB-T1681-1991 硫化橡胶回弹性测定.50. GB-T1687-1993 硫化橡胶在屈挠实验中温升和耐疲劳性能的测定第2部分:压缩屈挠实验.51. GB-T3672.1-2002 橡胶制品的公差第1部分尺寸公差.52. GB-T3672.2-2002 橡胶制品的公差第2部分几何公差.53. GB-T5720-1993 O型橡胶密封圈试验方法.54. GB-T7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温高温和低温下压缩永久变形的测定.55. GB-T11409.7-1989 橡胶防老剂硫化促进剂灰分的测定.56. 王磊, GB-T13022-1991 塑料薄膜拉伸试验方法. 1991.57. GB-T14832-1993 橡胶材料与液压流体的相容性试验.58. 汤龙臣, GB-T 528-1998硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定. 1998.59. GB-T 529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样).60. GB-T 531-1992硫化橡胶邵氏A硬度试验方法. 1992.61. GB-T 532-1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定.62. GB-T 533-1991 硫化橡胶密度的测定.63. GB-T 1190-2001 工程机械轮胎技术要求.64. GB-T 1232.1-2000 未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定第1部分门尼粘度的测定.65. GB-T 1681-1991 硫化橡胶回弹性的测定.66. GB-T 1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定单试样法.67. GB-T 1687-1993?硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第2部分压缩屈挠试验.68. GB-T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机).69. GB-T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法.70. GB-T 1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定.71. GB-T 1695-2005 硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法.72. 汤龙臣, GB-T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法. 1993.73. 汤龙臣, GB-T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法. 1996.74. GB-T 2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定.75. 石浩, GB-T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境. 1998.76. 石浩, GB-T 2918 塑料试样状态调节和试样的标准环境. 1998.77. GB-T 2941-91 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间. 1991.78. GB-T 2941-2006橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序.79. GB-T 2942-1991 硫化橡胶与织物帘线粘合强度的测定 H抽出法.80. GB-T 3358.1-1993 统计学术语第1部分一般统计术语. 1993.81. GB-T 3358.2-1993 统计学术语第2部分统计质量控制术语. 1993.82. GB-T 3358.3-1993 统计学术语第3部分试验设计术语. 1993.83. GB-T 3511-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶直接自然气候老化试验方法.84. GB-T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验.85. GB-T 3513-2001 硫化橡胶与单根钢丝粘合力的测定抽出法.86. GB-T 3514-1992 硫化橡胶中游离硫含量的测定亚硫酸钠法.87. GB-T 3684-2006 运输带导电性规范和试验方法.88. GB-T 4086.1-1983 统计分布数值表正态分布.89. GB-T 4499-1997 硫化橡胶中防老剂的测定薄层色谱法.90. GB-T 5723-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定.91. GB-T 6029-1996 硫化橡胶中促进剂的检定薄层色谱法.92. GB-T 6031-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD).93. GB-T 6036-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶低温刚性的测定(吉门试验).94. GB-T 7124-86 胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(金属对金属)The method for determination of strength properties of adhesive in shear by tension loading(Metal to metal). 1986.95. GB-T 7755-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶透气性的测定.96. GB-T 7757-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定.97. 王文波, GB-T 7757-1993硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定. 1993.98. GB-T 7758-2002 硫化橡胶低温性能的测定温度回缩法(TR试验).99. GB-T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定. 100. GB-T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离. 101. GB-T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验.102. GB-T 8170-1987 中华人民共和国国家标准数值修约规则. 1987.103. GB-T 8826-2003 防老剂 RD.104. GB-T 8828-2003 防老剂 4010NA.105. GB-T 9865.1-1996 硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分物理试验. 106. 李鹏, GB-T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法. 1988.107. 汤龙臣, GB-T 10808-2006 高聚物多孔弹性弹性材料撕裂强度的测定. 2006.108. GB-T 11407-2003 硫化促进剂M.109. GB-T 11408-2003 硫化促进剂DM.110. GB-T 11409.1-95 橡胶防老剂、硫化促进剂熔点测定方法.111. GB-T 11409.2-95 橡胶防老剂、硫化促进剂结晶点测定方法.112. GB-T 11409.3-2003 橡胶防老剂、硫化促进剂软化点的测定.113. GB-T 11409.6-2003 橡胶防老剂、硫化促进剂表观密度的测定.114. GB-T 12585-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶橡胶片材和橡胶涂覆织物挥发性液体透过速率的测定(质量法).115. GB-T 12829-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定. 116. GB-T 12830-1991 硫化橡胶与金属粘合剪切强度测定方法四板法.117. GB-T 12831-1991 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法.118. GB-T 12833-2006 橡胶和塑料撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析.119. GB-T 12834-2001 硫化橡胶性能优选等级.120. GB-T 13248-1991 硫化橡胶中锰含量的测定高碘酸钠光度法.121. GB-T 13249-1991 硫化橡胶中橡胶含量的测定管式炉热解法.122. GB-T 13250-1991 硫化橡胶中总硫量的测定过氧化钠熔融法.123. GB-T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法.124. GB-T 13643-1992 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定环状试样.125. GB-T 13644-1992 硫化橡胶中镁含量的测定 CYDTA滴定法.126. GB-T 13645-1992 硫化橡胶中钙含量的测定EGTA滴定法.127. GB-T 13934-1992 硫化橡胶裂口增长的测定. 化工行业标准汇编橡胶物理和化学试验方法 1997, 1992.128. GB-T 13934-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠龟裂和裂口增长的测定(德墨西亚型). 129. GB-T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定.130. GB-T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定. 1992.131. GB-T 13936-1992 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法.132. GB-T 13937-1992 分级用硫化橡胶动态性能的测定强迫正弦剪切应变法.133. GB-T 13938-1992 硫化橡胶自然贮存老化试验方法.134. GB-T 13939-1992 硫化橡胶热氧老化试验方法管式仪法.135. GB-T 14647-1993 氯丁橡胶 CR121.136. GB-T 14834-1993 硫化橡胶与金属粘附性及对金属腐蚀作用的测定.137. GB-T 14835-1993 硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法.138. GB-T 14836-1993 硫化橡胶灰分的定性分析.139. GB-T 15254-1994 硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验.140. GB-T 15255-1994 硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法.141. GB-T 15256-1994 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法).142. GB-T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第1部分:基本原理. 1995.143. GB-T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第一部分基本原理. 144. GB-T 15905-1995 硫化橡胶湿热老化试验方法.145. GB-T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)实验方法.146. GB-T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法.147. GB-T 16586-1996 硫化橡胶与钢丝帘线粘合强度的测定.148. GB-T 16589-1996 硫化橡胶分类橡胶材料.149. GB-T 16996-1997 硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定.150. GB-T 17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验方法.151. GB-T 17783-1999 硫化橡胶样品和试样的制备化学试验.152. GB-T 18864-2002 硫化橡胶工业用抗静电和导电产品电阻极限范围.153. GB-T 19208-2003 硫化橡胶粉.154. GB-T 19242-2003 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定.155. GB-T 19243-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与有机材料接触污染的试验方法.156. GB-T 20028-2005 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼鸟斯图推算寿命和最高使用温度. 157. GBZ 147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定.158. GJB 130.6-86 胶接铝蜂窝夹层结构和芯子平面剪切试验方法Test method for flatwise shear properties of adhesive-bonded aluminum honeycomb-sandwich structure and core1986.159. 孙业斌, GJB 150.1-86 军用设备环境试验方法.160. GJB 446-88 胶粘剂90°剥离强度试验方法(金属与金属)Test method for 90° peel strength of adhesiv es (metal to metal). 1988.161. GJB 标准名称.162. HB 5426-89 胶接耐久性评定用多节点剥离试验方法. 1989.163. HG 2369-1992 橡胶塑料拉力机技术条件.164. HG-T 2096-2006 硫化促进剂CBS.165. HG-T 2344-1992 硫化促进剂 TETD (二硫化四乙基秋兰姆).166. 程绍杨, HG-T 2729-1995 硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定滑动法. 1995.167. HG-T 3644-1999 防老剂4020.168. ISO 2782-1977 硫化橡胶——透气性的测定——恒压法. ISO 2782-1977, 1977. 169. 姜广明, 版本说明. 2008.170. 标准名称.171. 标准名称(仅供参考).172. 姜广明, 拉伸.173. 拉伸撕裂测试表.174. 硫化橡胶屈挠龟裂的测定. 1992.175. 硫化橡胶——硬度的测定(硬度在30至85IRHD之间). ISO, 1979.176. 姜广明, 密度及溶胀表格.177. 食品用塑料标准.178. 塑料材料测试标准. 2006.179. 国务院, 塑料材料测试标准.180. 炭黑第一部分吸碘值的测定.181. 炭黑加热减量的测定.182. 橡胶类材料试验项目及试验规范.183. 橡胶类相关国家标准总目录大全.。

塑料制品的压力和力学性能测试

塑料制品的压力和力学性能测试

安装夹具:将样品固 定在测试夹具上,确 保样品与夹具接触良

检查安装:确认样品 安装牢固,无松动或 滑移现象,确保测试
结果的准确性
开始测试
准备测试样品:选择合适 的塑料制品,确保其质量 和尺寸符合测试要求
设定测试条件:根据塑料 制品的种类和用途,设定 合适的温度、湿度和加载 速度等测试条件
启动测试设备:打开测试 设备,按照操作说明进行 设置和调整
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塑料制品的压力和力学性
能测试
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目录
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添加目录项标题 测试目的 测试方法 测试设备 测试步骤
测试结果分析
1
添加目录项标题
2
测试目的
确定塑料制品的抗压性能
了解塑料制品在不同压力下的变形和破坏情况 评估塑料制品的抗压性能是否符合设计要求 优化塑料制品的设计和生产工艺 提高塑料制品的质量和安全性能
变形原因:材料 性能、加载条件 、环境因素
变形影响:产品 性能、使用寿命 、安全性能
结果解读与应用
测试结果:包括压力、强度、 刚度等各项性能指标
应用领域:根据性能特点,确 定塑料制品在特定领域的应用
结果解读:根据测试结果,分 析塑料制品的性能特点和适用 范围
优化建议:根据测试结果,提 出改进塑料制品性能的建议和 措施
目的:评估塑料制品的抗弯 性能
测试步骤:将样品放在弯曲 试验夹具上,调整载荷,记
录断裂时的载荷和变形量
结果分析:根据载荷和变形 量,计算弯曲强度、弯曲模
量等参数
应用领域:广泛应用于汽车、 电子、建筑等行业,评估塑
料制品的抗弯性能

塑料力学性能测试标准大全-

塑料力学性能测试标准大全-

塑料力学性能测试标准GB/T 1039-1992塑料力学性能试验方法总则plastics--General rules for the test method of mechannlcal propertiesGB1040 塑料拉伸试验方法Plastics--Determination of tensile propertiesGB/T_1041-1992 塑料压缩性能试验方法Plastics--Determination of compressive propertiesGB/T 1043-93 硬质塑料简支梁冲击试验方法Plastics--Determination of charpy impact strength of rigid matericalsGB/T 14153-1993硬质塑料落锤冲击试验方法通则General test method for impact resistance of rigid plastics by means of falling weightGB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法Test method for bearing strength of plasticsGB/T 14485-1993 工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性能试验方法、落球法Standard methods of testing for impact resistance of plats and pats made from englneering plastics by a ball(falling ballGB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法Test method for stiffness proporties in tirsion of plasticsGB/T 15048-1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法Cellular plastics,rigid--Determination of compressive creepGB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法Plastics--film and sheeting-Determination of dimensional change on heatingGB/T 2013525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法Test method for tensile-impact property of plasticsGB/T 11999-1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法Plastics--Film and sheeting--Determination of tearresistance--Elmendorf methodGB/T 10808-1989 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法Cellular plastics--Tear resistance test for flexible materialsGB/T 11546-1989 料拉伸蠕变测定方法Plastics--Determination of tensile creepGB/T 11548-1989 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 (落锤法)Standard test method for impact rest resistance of rigid plastics sheeting by means of a tup(falling werghtGB 9641 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法Test method for tensile properties of rigid cellular plasticsGB/T 9647-1988 塑料管材耐外负荷试验方法Test method for external loading resistance for plastics plpesGB 10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法Plastics--Film and sheeting--Determination of the coefficients of frictionGB 8812-1988 硬质泡沫塑料弯曲试验方法Test method for beuding of rigid cellular plasticsGB 8813-1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法Test method for compression of rigid cellular plastics\GB/T 9341-2000 塑料弯曲性能试验方法Plastics--Determination of flexural propertiesGB/T 8805-1988 硬质塑料管材弯曲度测量方法Determination of deflection for rigid plastics pipesGB/T 8324-1987 模塑料体积系数试验方法The methd for bulk factor of moulding materialsGB/T 6671-2001热塑性塑料管材纵向回缩率的测定GB 6344 软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定Polymeric materials,cellular flexible--Determination of ensile strength and elongation at breakGB/T 5478-2008 塑料滚动磨损试验方法Plastics--Test method for wear by rollingGB-T 3960-1983塑料滑动摩擦磨损试验方法Test method for friction and wear of plastics by slidingGB 3354-1999定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法The method for tensile properties of oriented fiber reinforced plasticsGB 3355-2005纤维增强塑料纵横剪切试验方法Test method for longitudinal transverse shear (L-T shear) properties of fiber reinforced plasticsGB 3356-1999 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法Test method for flexural properties of unidirectional fiber reinforced plasticsGB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法Plastic--Determination of lzod impact strengthGB-T 15598-1995 塑料剪切强度试验方法穿孔法Testing method for shear strength of plastics by punch tool更多资料请关注新浪微博:越美惠。

胶力学性能与测试

胶力学性能与测试

胶力学性能与测试|橡胶力学与测试|橡胶力学与测试一、生胶性能未经加工的原料橡胶俗称生胶,其实生胶也并非100%纯净的,如天然胶中含有的非橡胶烃(约5%)包括树脂酸蛋白质等物质,在SR中同样添加了防老剂及未耗尽的合成助剂,如:分子量控制剂,终止剂及分散剂等。

不过大体上讲,生胶与胶料相比更能代表橡胶固有的特性,包括如下:1、分子量。

指橡胶大分子的分子量的平均值,应该把橡胶看成不同分子量聚合物的体系,既有高分子量级份,也混杂一些低分子量级份,这是不可避免的,所以只能以平均分子量的概念来描述。

根据不同测试方法又分粘均分子量、散均分子量及重均分子量。

比较常用的是粘均分子量,因为比较容易测,采用不同粘度来表征不同分子量,更为直观(分子量越大,粘度越高)。

分子量与生胶性能之间有着直接和密切的关系,一般而言分子量越大,则生胶的强度越高,力学性能越好,但是随着分子量的增大,加工时的流动性变差。

2、分子量分布。

橡胶实际上是不同比例的大小分子量不同的分子链的混合物,如果把不同的分子量按出现的频率来排列,则可得到分子量分布曲线。

NR的分子量分布特点:中等分子量占统治地位,高分子量及低分子量级各占少数,其中高的部分有利于力学性而低的部分则有利于加工,因此兼顾了性能和加工。

SR的分子量分布特点:分子量分布很窄,局限在很小的范围,因为缺少低分子量部分所以加工性不及NR,但性能均匀性好。

原因是合成橡胶的分子量由人为地加以控制,所以模式单纯,难以做到大、中、小兼顾。

3、凝胶含量。

一般只发生在SR。

当聚合过程中,因结构控制不同,形成太多的支链结构,结果这一部分就出现凝胶,用溶剂无法溶解故称凝胶。

炼胶时助剂难以进入,影响性能。

4、侧挂基团。

橡胶单体上的不同基团给橡胶带来不同的特性。

如:-COOH (羧基):能赋予良好的粘性;-CL:具有极性及电负性;苯基:体积庞大可以阻拦射线,故具抗射线性良好。

5、极性。

与基团有密切相关,凡是带有腈基(-CN)羟基(-OH)和羧基(-COOH)等基团的橡胶都有较强的极性,称为极性橡胶。

橡胶塑料检测标准

橡胶塑料检测标准

同科橡胶塑料研究所部分检测标准橡胶:GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定HG/T 2580-2008橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和扯断伸长率的测定GB/T 8660-2008 溶液聚合型丁二烯橡胶(BR)评价方法GB/T 1040.1-2006 塑料拉伸性能的测定第1部分总则GB/T 1040.2-2006塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件GB/T 1040.3-2006塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件HG/T 3849-2008 硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 HG/T 2580-2008 橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定GB/T 8660-2008 溶液聚合型丁二烯橡胶(BR)评价方法HG/T 3849-2008 硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)HG/T2581-1994 橡胶或塑料涂覆织物耐撕裂性能的测定GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)HG/T 3846-2008 硬质橡胶硬度的测定GB/T 6031-1998硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD) HG/T 3077-1999 橡胶、塑料辊硬度要求HG/T 2413.1-1992 胶辊表观硬度的测定赵氏(P.J)硬度计法HG/T 2413.2-1992胶辊表观硬度的测定邵尔硬度计法HG/T 2450-1999 胶辊表观硬度的测定橡胶国际硬度计法GB/T 532-2008 硫化橡胶或热热塑性橡胶与织物粘合强度的测定GB/T 2942-2009 硫化橡胶与纤维帘线静态粘合强度的测定 H抽出法GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法GB/T 11211-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定二板法GB/T 14834-1993 硫化橡胶与金属粘附性及金属腐蚀作用的测定GB/T 533-2008硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定GB/T 1681-2009 硫化橡胶回弹性的测定GB/T 1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定单试样法GB/T 15256-1994 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)GB/T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形的测定GB/T 6669-2008 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定GB/T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)GB/T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻率的测定GB/T 11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定HG/T 3844-2008 硬质橡胶弯曲强度的测定HG/T 3845-2008 硬质橡胶冲击强度的测定HG/T 3848-2008 硬质橡胶抗剪切强度的测定HG /T3868-2008硫化橡胶高温拉伸强度和拉断伸长率的测定HG/T 3322-1981 硫化橡胶定伸永久变形的测定方法(模数测定器法)GB/T 1034-2008 塑料吸水性的测定HG/T 2582-2008 橡胶或塑料涂覆织物耐水渗透性能的测定HG /T 3847-2008硬质橡胶马丁耐热温度的测定GB/T 3511-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验GB/T 7762-2003硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差第1部分:尺寸公差GB/T 12624-2009 手部防护通用技术条件及测试方法GB/T 1232.1-2000 未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定第一部分:门尼粘度的测定GB/T 1233-2008 未硫化橡胶初期硫化特性的测定用圆盘剪切黏度计进行测定GB/T 14647-2008附录A 氯丁二烯橡胶CR121、CR122HG/T 3316-1988附录A CR2441、CR2442型氯丁橡胶GB/T 11409-2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法GB/T 11409-2008橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法GB/T 4498-1997橡胶灰分的测定GB/T 3780.10-2002 炭黑灰分的测定GB/T 11409-2008橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法GB/T 3780.8-2008 炭黑第8部分:加热减量的测定GB/T 11409-2008橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法GB/T 3780.21-2006炭黑第21部分:橡胶配合剂筛余物的测定水冲洗法GB/T 8088-2008 天然生胶和天然胶乳氮含量的测定GB/T 11409-2008橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法GB/T 3780.2-2007 炭黑第2部分:吸油值的测定GB/T 3780.7-2006 炭黑第7部分: pH值的测定GB/T 3780.12-2007炭黑第12部分:杂质的检查塑料:GB/T1033.1-2008塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法ASTM D792-08塑料用替代法测密度和相对密度的标准试验方法GB/T 1034-2008塑料吸水性的测定GB/T 606-2003 化学试剂水分测定通用方法卡尔.费休法GB/T1040.1-2006塑料拉伸性能的测定第1部分:一般原则ISO527-1:1993塑料拉伸性能的测定第1部分:一般原则GB/T1040.2-2006塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件ISO527-2-1993塑料拉伸性能的测定第2部分:模压和挤压塑料试验条件GB/T1040.3-2006塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件ISO527-3:1995塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄板材的试验条件ASTM D638-08塑料拉伸性能的标准试验方法GB/T 1041-2008塑料压缩性能的测定ISO 604:2002塑料.压缩性能的测定ASTM D695-08硬质塑料压缩性能的标准试验方法GB/T 8813-2008硬质泡沫塑料压缩试验方法GB/T1043.1-2008塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验ISO179-1:2000塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验ISO179-2:1997塑料——简支梁冲击性能的测定第2部分仪器化冲击试验第一版技术勘误1ASTM D6110-08塑料缺口试样简支梁冲击的标准试验方法GB/T1633-2000热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定ISO 306:2004塑料——热塑性材料——维卡软化温度(VST)的测定ASTM D1525-07测定塑料维卡软化温度的标准试验方法GB/T1634.1-2004塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法GB/T1634.2-2004塑料负荷变形温度的测定第2部分: 塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料GB/T1634.3-2004塑料负荷变形温度的测定第3部分: 高强度热固性层压材料ISO 75-2:2004 塑料.弯曲负载热变形温度的测定.第2部分:塑料和硬橡胶ASTM D648-07塑料弯曲负载在边缘的热变形温度的标准试验方法GB/T 1843-2008塑料悬臂梁冲击强度的测定ISO 180:2000塑料——悬臂梁冲击强度的测定ASTM D 256-06塑料悬臂梁摆锤冲击强度测定的标准试验方法GB/T2406.1-2008塑料用氧指数法测定燃烧行为第1部分:导则ISO 4589-2:1996塑料.通过氧指数测定其燃烧性.第2部分:室温试验GB/T2408-2008塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法GB/T8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法GB/T2411-2008塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定ISO 1133: 2005塑料—热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定ASTM D1238-04c用挤出塑度计测定热塑性塑料熔体流动速率的标准试验方法GB/T 9341-2008塑料弯曲性能的测定ISO 178:2001塑料—弯曲性能的测定ASTM D790-07增强与非增强塑料及电绝缘材料弯曲性能的标准试验方法GB/T 3398.2-2008塑料硬度测定第2部分:洛氏硬度ISO 2039-2:1987塑料.硬度的测定.第2部分:洛氏硬度ASTM D785-08塑料和电绝缘材料洛氏硬度的标准试验方法GB/T9345.1-2008塑料灰分的测定第1部分:通用方法ISO 3451-1:2008塑料.灰份的测定.第1部分:通用方法GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外线灯ISO 4892-2:2006塑料.暴露于实验室光源的方法.第2部分:氙弧灯ISO 4892-3:2006塑料.实验室光源暴露法.第3部分:UV荧光灯ASTM D4459-06 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程GB/T 18424-2001橡胶和塑料软管氙弧灯曝晒颜色和外观变化的测定ISO 11758:1995 橡胶和塑料软管氙弧灯照射颜色和外观变化的测定GB3398.1-2008塑料硬度测定第1部分:球压痕法GB/T 9647-2003热塑性塑料管材环刚度的测定GB/T 19466.1-2004 塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则GB/T 19466.2-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定GB/T 19466.3-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定GB/T 8808-1988软质复合塑料材料剥离试验方法GB/T11547-2008 塑料耐液体化学试剂性能的测定GB/T 5470-2008 塑料冲击法脆化温度的测定GB/T 7141-2008 塑料热老化试验方法ISO 2577:2007塑料.热固性模塑材料.收缩量的测定GB/T 17037.4-2003 塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备第4部分:模塑收缩率的测定ISO 294-4:2001塑料.热塑材料试样的注塑法.第4部分:模塑收缩率的测定JB/T 6542-1993 热固性模塑料收缩率的测定ASTM D6289-08 热固性模塑料模塑收缩率试验方法ISO 11358:1997 塑料.高聚物的热重分析法(TG).一般原理ISO 11358-2:2005 塑料高聚物热量的分析法(TG) 第2部分:激活能的测定GB/T1447-2005玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T1040.4-2006塑料拉伸性能的测定第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件ISO 527-4:1997 塑料拉伸性能的测定第4部分:各向同性及各向异性纤维增强塑料复合材料试验条件GB/T 1040.5-2008塑料拉伸性能的测定第5部分:单向纤维增强复合材料的试验条件ISO 527-5:2009 塑料拉伸性能的测定第5部分:单向纤维增强塑料复合材料试验条件DIN EN ISO 527-5-2009 塑料.抗拉性能的测定.第5部分:单向增强纤维塑料复合材料试验条件GB/T 3354-1999定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T 4944-2005玻璃纤维增强塑料层合板间拉伸性能试验方法ISO14129:1997纤维增强塑料复合材料用±45°张力试验法测定平面剪应力/剪应变特性,包括平面剪切模量和剪切强度DIN EN ISO 14129:1998 纤维增强塑料符合材料.用45角度拉伸试验方法测定平面内剪切应力/剪切应变响应关系,包括平面剪切模量和剪切强度GB/T 1452-2005夹层结构平拉强度试验方法GB/T 1448-2005玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法GB/T 1453-2005夹层结构或芯子平压性能试验方法GB/T 1454-2005夹层结构或芯子侧压性能试验方法EN ISO 14126:1999 纤维增强塑料混合物.水平方向压缩能力的测定ISO14126:1999纤维增强塑料复合材料平面方向压缩性的测定GB/T 5258-2008纤维增强塑料面内压缩性能试验方法GB/T1449-2005玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法GB/T 1456-2005夹层结构弯曲性能试验方法ISO14125:1998纤维增强塑料复合材料弯曲性能的测定GB/T 3356-1999单向纤维增强塑料弯曲试验方法GB/T1451-2005玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法GB/T 1450.1-2005玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法GB/T 1450.2-2005玻璃纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法GB/T 1455-2005夹层结构或芯子剪切性能试验方法ASTM D732-02 塑料冲压剪切标准试验方法EN 1465-2009粘合剂.刚性对刚性的连接组件拉伸搭接剪切强度的测定ISO14129:1997纤维增强塑料复合材料用±45°张力试验法测定平面剪应力/剪应变特性,包括平面切变模量和剪切强度GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法GB/T 3855-2005碳纤维增强塑料树脂含量试验方法GB/T 2576-2005纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法GB/T 1462-2005纤维增强塑料吸水性试验方法GB/T22314-2008塑料环氧树脂黏度测定方法GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数GB/T 3857-2005 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法GB/T 2573-2008 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法GB /T7193-2008不饱和聚酯树脂试验方法。

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第二章塑料橡胶常规力学性能测试实验材料在外力作用下所表现的力学行为称为材料的力学性能。

材料力学实验的目的在于通过测定材料的强度和刚度等基本性能,得到生产质量的控制和质量验收的依据,同时实验结果还可作为材料应用中使用性能指标和工程设计的基本数据。

高分子材料的使用总是要求具有必要的力学性能,而且对大部分应用来说,力学性能比其它物理性能显得更为重要。

高分子材料具有所有已知材料中可变范围最宽的力学性能,这种性能上的多样性为高分子材料在不同领域的应用提供了广泛的选择余地。

然而,与其它材料相比,高分子材料结构的多分散性、粘弹行为以及松弛特性,使得高聚物对机械应力的反映性相差较大。

实验表明影响高分子材料力学性能测试结果的因素很多,内在因素有:材料本身化学组分,分子量及其分布,结构的规整性,取向及结晶程度,增塑和填充以及内部存在各种缺陷的多少等。

外部因素如:测试温度、湿度、外力施加的频率以及试样的形状尺寸和加工质量等。

塑料橡胶常规力学性能包括塑料拉伸、压缩、弯曲、冲击、剪切性能,橡胶的拉伸、撕裂性能等,为了使测试结果真实反应性能本质,且测试数据具有较好的重复可比性,要求测试方法的技术条件和操作步骤统一化、标准化、仪器设备定型化。

因此,这些性能的测试都有相应的国家或部颁标准。

此外,国家标准还对塑料橡胶力学性能测试的方法制定了总则,提出了塑料橡胶力学性能实验中对试样、测试环境的要求。

其内容如下:1、试样制备⑴ 薄膜试样:用锋利的刀片裁切或者用所需形状的冲切刀冲切。

⑵ 软板、片试样:用锋利的切样刀在衬垫物上冲切。

衬垫物的硬度为70~95(邵氏A)。

⑶ 模塑试样:按有关标准或协议模塑。

⑷ 硬质板材试样:用机械加工法加工。

加工时不应使试样受到过分的冲击、挤压和受热。

加工面应光洁。

⑸ 各向异性的材料应沿纵横方向分别取样。

2、试样外观检查试样表面应平整、无气泡、裂纹、分层、明显杂质和加工缺陷。

3、实验环境温度:热塑性塑料为25± 2℃;热固性塑料为25± 5℃。

湿度:相对湿度为65± 5%4、试样预处理将试样放置在第3 条规定的环境中,使其表面尽可能暴露在环境里,不同厚度(d) 的试样其处理时间如下:d ≤0.25 的试样不少于4 个小时;0.25 < d< 2 的试样不少于8 小时;d≥2的试样不少于16 小时。

5、材料实验机定期经国家计量部门鉴定。

6、实验的负荷值应选在每级表盘满量程的10%~90%,不得小于实验机最大负荷的4%,指示值误差应在± 1% 以内。

7、实验若有特殊要求时,可按产品规定进行。

在测试塑料各种力学性能时,应严格遵循上述规定,使各种影响因素所造成的实验误差趋于最小。

实验八塑料拉伸强度实验( Tensile Strength Test of Plastics )一、实验目的1、明确塑料拉伸强度、断裂伸长率及拉伸弹性模量的物理意义。

2、了解不同塑料拉伸实验的条件以及影响塑料拉伸性能的因素。

3、掌握拉伸实验的基本操作,按GB/T 1040 -92测定硬质PVC的拉伸强度、断裂伸长率。

二、实验原理拉伸实验是最基本、用途最广泛的一种材料力学实验。

其基本过程是在拉伸实验机上对试样施加载荷直至断裂,由此来测量试样所能承受的最大载荷及相应的形变。

通过拉伸实验可得到材料的拉伸强度、断裂伸长率以及拉伸弹性模量。

拉伸强度( tensile strenth ):在实验过程中,试样的有效部分原始横截面单位面积所承受最大负荷。

断裂伸长率( elongation at break ):由拉伸负荷使试样有效部分标线间距离的增量与原始标距之比的百分率。

应力-应变曲线(tensile stress-strain curve) :以拉伸应力为纵坐标所得到的拉伸特性曲线称为应力-应变曲线。

它往往是通过拉力机在一定的拉伸速度下自动记录拉伸负荷-形变曲线,经变换而得。

影响拉伸实验的因素主要有以下几方面:1、试样材料的组成如化学成分、交联、增塑、结晶、取向及分子量分布等。

2、试样尺寸如宽度、厚度等。

通常试样尺寸大,其表面积大,气泡、杂质及局部应力集中等缺陷存在的几率就高,强度相对低。

3、拉伸速度的大小直接影响材料分子的变形过程。

拉伸速度大,材料分子来不及变形,则导致材料向脆而硬发展,通常造成拉伸强度、模量提高,断裂伸长率降低。

4、环境温度和湿度提高,一般使材料强度、模量减小,延伸率增大。

升高温度和降低拉伸速度在一定程度上是等效的,增加湿度与增塑在一定程度上是等效的,但不同材料对各因素的依赖程度有所不同。

5、试样在加工中易产生内应力,实验前对材料进行预处理可消除局部应力集中,从而对材料拉伸性能测试结果有一定影响。

三、实验条件1、试样⑴材料:硬质聚氯乙烯板材、高压聚乙烯薄膜或其它塑料⑵ 试样类型和尺寸:Ⅰ型试样见图2-1图2-1 Ⅰ型试样Ⅰ型试样的尺寸见表2-1表2-1 Ⅰ型试样的尺寸Ⅱ型试样见图2-2图2-2 Ⅱ型式试样Ⅱ型试样的尺寸见表2-2表2-2 Ⅱ型试样的尺寸Ⅲ型试样见图2-3bwR0R1图2-3 Ⅲ型试样Ⅲ型试样的尺寸见表2-3表2-3 Ⅲ型试样的尺寸Ⅳ型试样见图2-4图2-4 Ⅳ型试样Ⅳ型试样的尺寸见表2-4表 2-4 Ⅳ型试样的尺寸除有争议外对玻璃纤维增强材料可省去加强片。

⑵试样选择及速度 ①试样选择见表 2-5表 2-5 试样选择②实验速度设有以下九种:速度 A 1mm/min ± 50% ; 速度 F 50mm/min ±10%; 速度 B 2mm/min ± 20% ; 速度G 100mm/min±10%;速度 C 5mm/min ± 20% ; 速度 H 200mm/min ±10%;速度 D 10mm/min ± 20% ;速度 I 500mm/min ±10%;速度E 20mm/min ± 10% ;⑶试样数量:每组不少于 5 个。

2、实验环境⑴温度:25± 2℃⑵湿度:65± 5%3、实验设备及仪器⑴ 机械拉力机(LJ-1000)⑵ 拉力实验夹具一套⑶ 调温调湿箱(CS362)⑷ 千分尺、游标卡尺⑸ 实验标准:GH/T1040-92四、实验内容和步骤1、检查设备运转情况及速度转换是否正常可靠。

2、根据材料的强度和试样的种类、大小,选择合适的砝码的数量;3、开启记录仪,调好零点,用标准砝码校正力值读数;4、测量试样中间平直部分的宽度和厚度,精确至0.01mm ,Ⅱ型试样中间平直部分的宽度精确至0.05mm 。

每个试样测量三点,取算术平均值。

5、测量伸长率时,应在试样平行部分作标线,此标线对测量结果应无影响。

6、调试实验机的速度为所要求的速度。

7、将试样夹持在夹具上,使试样纵轴与上、下夹具的中心连线相重合,且松紧要适宜。

8、开动实验机进行实验并记录下列数值。

⑴试样断裂时,记录负荷和标距伸长;试样出现屈服,记录屈服时的负荷;测量模量时,记录负荷和相应形变值。

⑵试样断裂在标距之外,此试样作废,另取试样补做。

9、实验中用记录仪记录负荷-形变曲线。

经变换可得拉伸应力-应变曲线。

10、处理实验结果,写出实验报告并进行相关问题的讨论。

五、实验数据处理1 、拉伸强度、拉伸屈服应力按式2-1 计算:pt (2-1 )t bd式中:t —拉伸强度或拉伸屈服应力,Mpa;P —最大负荷或屈服负荷, N ; b —试样宽度, mm ; d —试样厚度, mm 。

实验结果以每组试样测定的算术平均值表示,取三位有效数字。

2、断裂伸长率按式 2-2 计算:式中: x —单个测定值;x —组测定值的算术平均值;n —测定值的个数。

4 、列表记录与计算⑴ 拉伸速度,走纸速度; ⑵ 试样编号;⑶ 试样尺寸包括宽度、厚度、截面积和平行部分原始长度; ⑷ 断裂最大负荷和屈服时的负荷; ⑸ 断裂时试样长度; ⑹ 拉伸强度和屈服强度; ⑺ 断裂伸长率。

六、问题讨论1、影响拉伸强度的因素有那些?如何影响?2、由应力—应变曲线如何判断材料的性能?L L 0L2-2)式中: t —断裂伸长率, %;L —试样断裂时标线间距离, mm ;L—试样原始标距, mm.3、若要求计算标准偏( S ),可按式 2-3 计(x x)22-3)实验九塑料悬臂梁冲击强度实验(悬臂梁法)(Izod Impact Strength Test of plastics)一、概述在研究塑料的力学性能时,除采用缓慢加荷的拉伸、弯曲、扭转、剪切等静力实验外,还常常进行动载荷实验,冲击实验就是常用的一种。

冲击实验可按物体破坏时受冲击的方式不同分为:弯曲冲击、拉伸冲击、压缩冲击、扭转冲击及抗切冲击等,其中弯曲冲击应用最广。

弯曲冲击实验最常用的是摆锤式冲击实验按被冲击试样夹持方式的不同其又分为简支梁法和悬臂梁法,本实验即属悬臂梁法。

冲击强度是度量材料在高速冲击状态下抵抗外力冲击损坏的能力,它可以理解为试样受冲击破坏时,单位面积或单位标样宽度上消耗的能量。

这种抵抗能力是由材料的许多性质决定的,也受到实验方法、试样形状、实验环境等因素的影响,再加上试样本身的不均匀性,应力分布不同,所以测得的结果往往重复性较差,因此资料上记载的数值只能做参考。

冲击强度是材料的一个综合性能,又是一个使用性能,在实际应用中有很大意义,是工程材料设计中不可缺少的数据,它表明的是材料的强度和韧性,而不表明破裂时材料所受的应力大小,所以它与静力实验不同。

悬臂梁法所得数据也与其它冲击法所得数据之间不存在相互比较的意义。

所以真正设计时,最好根据实际情况自行测量。

二、实验目的掌握用悬臂梁式冲击实验机测定高分子材料的冲击强度的原理、方法以及数据的计算和处理。

三、实验方法由已知能量的摆锤一次冲击垂直固定成悬臂梁的试样,测量试样破坏时所吸收的能量,以试样冲断时缺口处单位宽度上所消耗的能量来衡量材料的冲击韧性。

四、仪器设备及原理所用实验仪器:XJU—22J 型悬臂梁冲击实验机。

该仪器是按IZOD 冲击方法设计的,符合国标GB1843—80,其测量装置原理是:当把摆锤从铅锤位置旋转到支锤轴上后,此时仰角为α ,具有一定的位能,如任其自由落下,则此位能转化成动能,而将试样冲断。

冲断试样后,摆锤即以剩下的能量升到某一高度,升角为 β ,按能量守恒关系可写出式 2-4式中: W —冲击锤的重量, Kgf ;L —冲击摆锤的长度, cm ;α—冲击锤的预扬角,°; β—冲击锤冲断试样后的升角,°; A — 冲断试样所消耗的能量, Kgf · cm ;A α、 A β—摆锤在 α—β角区段内克服空气阻力和摩擦阻力所消耗的能量,Kgf · cm ;mV 2—试样冲断飞出时所具有的动能, Kgf · cm 。

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