塑料机械性能测试
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 000000000000000。
POM检验报告
POM检验报告POM是聚甲醛的英文缩写,它是一种极具机械性能的工程塑料,具有较好的耐热性、耐磨性、耐腐蚀性和介电性,广泛应用于电气、汽车、机械等领域。
POM是通过对甲醛进行聚合而得到的高分子化合物,其分子结构中含有大量的甲醛基团。
为了对POM材质的性能进行全面评估,可以采用杜邦分析法,也称为杜邦材质分析法。
该方法是根据杜邦材料报告指导文件,通过对材料的物理、热学和力学性能进行测试和分析,得出综合评价。
首先,对POM材质进行物理性能测试。
物理性能主要包括密度、吸湿性、硬度和电性能等。
本次测试结果显示,POM材质的密度为1.41 g/cm³,吸湿性为0.2%,硬度为85 Shore D。
在电性能测试中,POM材质的导电性能为绝缘体,具有良好的电绝缘性能,适用于电气领域的应用。
其次,进行热学性能测试。
热学性能测试主要包括热变形温度、热导率和热膨胀系数等指标。
本次测试显示,POM材质的热变形温度为170℃,热导率为0.29W/(m·K),热膨胀系数为85×10^-6K^-1、这些数据表明POM材质具有较高的热稳定性和较低的热膨胀性能,适用于高温和高压环境下的应用。
最后,进行力学性能测试。
力学性能测试主要包括拉伸强度、弯曲强度和冲击强度等。
通过本次测试,发现POM材质的拉伸强度为70MPa,弯曲强度为110MPa,冲击强度为5kJ/m²。
这些数据表明POM材质具有较高的强度和韧性,能够承受较大的外部力。
综上所述,POM材质在物理、热学和力学性能上表现出较好的性能。
然而,需要注意的是,由于POM材质具有一定的吸湿性,应在使用和存储过程中严格控制其湿度。
此外,在高温环境下,POM材质的力学性能可能会有所下降,因此需要进行适当的温度控制。
在实际应用中,根据具体的产品要求和使用环境,可以选择POM材质的不同牌号。
通过杜邦材质分析法,可以根据测试结果对POM材质进行综合评价,从而选择最适合的材料。
物理实验技术中的机械性能测试方法
物理实验技术中的机械性能测试方法在物理实验技术中,机械性能测试方法是非常重要的一部分。
通过对各种材料、器件和装置的机械性能进行测试,可以评估其在真实工作条件下的性能和可靠性,为设计和制造提供参考。
本文将探讨几种常见的机械性能测试方法,并分析其原理和适用范围。
一、拉伸测试拉伸测试是一种常见的机械性能测试方法,用于评估材料的拉伸强度、延展性和断裂特性。
通过将材料制成标准试样,并施加均匀的拉力,观察材料在拉伸过程中的变形和破坏情况,可以得到材料的应力-应变曲线和断裂性能参数。
拉伸测试广泛应用于金属、塑料、橡胶等材料的强度和可塑性评估。
二、压缩测试压缩测试是测量材料在受到垂直压力时的变形和强度的测试方法。
通过将材料制成标准试样,并施加均匀的压力,观察材料在压缩过程中的应变和破坏情况,可以得到材料的应力-应变曲线和压缩强度。
压缩测试主要用于评估材料的抗压性能,广泛应用于建筑材料、电子元器件等的设计和生产。
三、弯曲测试弯曲测试是测量材料在受到弯曲加载时的变形和强度的测试方法。
通过将材料制成标准试样,并施加均匀的弯矩,观察材料在弯曲过程中的应变和破坏情况,可以得到材料的应力-应变曲线和弯曲强度。
弯曲测试主要用于评估材料的韧性和抗弯强度,广泛应用于建筑结构、航空航天等领域。
四、硬度测试硬度测试是测量材料抵抗局部变形和破坏的能力的测试方法。
通过在材料表面施加一定的压力或者冲击,然后测量材料在压力或冲击下产生的变形或者破裂,可以得到材料的硬度值。
硬度测试可以用于评估材料的抗磨性、抗刮性以及对外力的抵抗能力,广泛应用于金属、陶瓷、塑料等材料的生产和加工。
五、冲击测试冲击测试是测量材料在受到突然外力作用下的变形和破裂特性的测试方法。
通过使用冲击试验机或者落锤等设备,施加一定的冲击力或者冲击能量在材料上进行试验。
冲击测试可以用于评估材料的韧性、抗冲击性能以及耐久性,广泛应用于金属、塑料、复合材料等行业。
六、疲劳测试疲劳测试是测量材料在长期受到交变载荷作用下的变形和破裂特性的测试方法。
塑料的机械性能测试方法
塑料的机械性能测试方法塑料是一种常见的材料,广泛应用于各个领域。
在使用塑料制造产品之前,我们需要对其机械性能进行测试,以确保其符合使用要求。
本文将介绍塑料的机械性能测试方法,包括拉伸性能、弯曲性能、冲击性能和硬度测试。
1. 拉伸性能测试拉伸性能是衡量塑料材料抵抗拉伸和延伸的能力。
常用的测试方法包括拉伸试验和剪切试验。
(1)拉伸试验:将塑料样品固定在拉伸试验机上,通过施加力来拉伸样品,同时记录应力和应变的变化。
从拉伸应力应变曲线中可以得到材料的弹性模量、屈服强度、断裂强度等参数。
(2)剪切试验:通过剪切试验可以测量塑料材料的剪切应力,主要用于评估材料在切削条件下的性能。
剪切试验中常用的方法是剪切试验和扭转试验。
2. 弯曲性能测试弯曲性能是衡量塑料材料在受力时的抵抗变形和破坏能力。
常用的测试方法是三点弯曲和四点弯曲试验。
(1)三点弯曲试验:将塑料样品放在两个支撑点之间,施加压力于样品的中央点,使其产生弯曲。
通过测量样品的挠度和应力来评估其弯曲性能。
(2)四点弯曲试验:与三点弯曲试验类似,不同之处在于在两个支撑点之间增加两个负载点,使得样品在其中施加更均匀的力。
四点弯曲试验能更准确地评估塑料材料的弯曲性能。
3. 冲击性能测试冲击性能是指塑料材料在受到突然施加的冲击力时的抵抗能力。
常用的测试方法有冲击试验、跌落试验和弯曲试验。
(1)冲击试验:在冲击试验中,通过施加冲击力来评估塑料材料的韧性和破坏能力。
常见的冲击试验方法有冲击强度试验和缺口冲击试验。
(2)跌落试验:将塑料制品从一定高度自由掉落,观察其受到冲击后是否会破裂或变形。
跌落试验可以模拟实际使用过程中的意外情况,评估塑料制品的耐用性和抗冲击能力。
4. 硬度测试硬度测试是通过对塑料材料表面的硬度进行测量,来评估其耐磨性和耐刮擦性能。
常用的测试方法包括洛氏硬度试验、巴氏硬度试验和磨损试验。
(1)洛氏硬度试验:通过在塑料表面施加一定负荷,测量压痕的直径来评估材料的硬度。
机械工程中塑料材料力学性能测试及分析
机械工程中塑料材料力学性能测试及分析塑料材料广泛应用于机械工程领域,例如汽车零部件、家电产品等。
塑料的力学性能对于产品的质量和可靠性至关重要。
因此,进行塑料材料力学性能测试及分析具有重要意义。
一、拉伸强度测试拉伸强度是衡量塑料材料抗拉断能力的指标之一。
拉伸强度测试通常使用万能试验机进行。
首先,将塑料样品制备成标准尺寸,然后将样品夹于两个牵引夹具之间。
通过施加拉力,逐渐增加载荷直到材料断裂。
测试过程中,记录下拉力和拉伸位移的变化,从而得到应力-应变曲线。
根据应力-应变曲线,可以计算出材料的拉伸强度和断裂伸长率等指标。
二、冲击韧性测试塑料材料的冲击韧性是衡量其抵抗冲击破坏能力的指标。
常见的冲击韧性测试方法有夏比冲击强度测试和缝合剪切冲击强度测试。
夏比冲击强度测试使用夏比冲击强度试验机进行,将样品定位在夹具中央,在弗拉尔奇试样上以标准速率施加冲击载荷,通过测量样品破裂后的能量吸收来评估材料的冲击韧性。
缝合剪切冲击强度测试则是采用剪切冲击试验机进行,通过测量材料在不同温度下的缝合剪切冲击强度,评估材料的冲击性能。
三、硬度测试硬度是一种衡量材料硬度和抗刮伤能力的物理性能参数。
常见的塑料材料硬度测试方法有巴氏硬度测试和仪表硬度测试。
巴氏硬度测试是通过将巴氏针尖压入材料表面,根据巴氏硬度计示数来评估材料的硬度。
仪表硬度测试则采用仪表硬度计进行,常用的仪表硬度测试方法有布氏硬度、维氏硬度和洛氏硬度等。
四、刚度测试刚度是指材料对应力的抵抗能力,对塑料材料而言,刚度直接影响材料的承载能力、变形行为等。
常见的刚度测试方法有弯曲刚度测试和剪切刚度测试。
弯曲刚度测试通过施加弯曲载荷,测量材料在不同弯曲跨度下的挠度来评估材料的刚度。
剪切刚度测试则是通过测量材料在剪切荷载作用下的变形量和应力来评估材料的刚度。
综上所述,机械工程中塑料材料的力学性能测试及分析对于评估材料的质量和可靠性具有重要意义。
通过拉伸强度测试、冲击韧性测试、硬度测试和刚度测试等方法,可以全面了解塑料材料的力学性能,为机械工程应用提供科学依据。
塑料不同测试标准性能测试
工程塑料一般用R、M标尺,不同标尺不能转换,但有对应表。
常用工程塑料的洛氏硬度表
ABS 78R
PA6 110R
PA66 112R
PBT 116R
PC 78M
PET 110R
POM 78M
PMMA 95M
PEEK 100M
塑料加20%玻纤的洛氏硬度表
ABS 110R PA6 115R PA66 120R PBT 118R PC 122R PET 115R POM 82R
热性能
•热变形温度 •熔融指数
•球压测试
•灼热丝测试
•线膨胀系数
热性能
热变形温度(HDT)
对高分子材料或聚合物施加 一定的负荷,以一定的速度升温, 当达到规定形变时所对应的温度, 是衡量聚合物或高分子材料耐热 性优劣的一种量度。 仪器:伺服式热变形试验机
热性能
热性能
测试条件
测试 方法 负荷 升温速率 尺寸要求 试样摆 放 跨距 变形
塑料的流向不同,收缩率也不同,一般流动方向的收缩率小于横向 方向的。如:
塑料 流动(%) 横向(%) PA6 1.2 2.0 PA66 1.4 1.8 PBT 1.8 2.0 PC 0.5 0.7 PET 2.0 2.5 ABS 0.4 0.6 PMMA 0.3 0.7
结晶也会使体积进一步减小,所以结晶性材料的收缩率较大。如:
监督检查每年一次,三年复评一次。
IEC标准
Internation Electro technical Commission
(国际电工委员会标准)
1976年协议: ISO与IEC法律上是独立的组织,IEC负责电工、电子 领域的标准,其它由ISO负责。
工程塑料的主要性能
汽车塑料件测试标准
汽车塑料件测试标准汽车塑料件是汽车制造中常见的零部件之一,具有轻量化、耐腐蚀、成本低等优点。
为了确保汽车的安全性、可靠性和耐久性,对汽车塑料件进行严格的测试是必要的。
以下是一些常见的汽车塑料件测试标准。
物理性能测试物理性能测试主要包括强度、硬度、韧性、收缩率等指标的测定。
1.强度测试:包括拉伸强度、抗压强度、弯曲强度等。
这些指标可以评估塑料件的机械强度和承载能力。
2.硬度测试:通过测量塑料件的表面硬度,可以评估其抗刮擦性能和耐磨性能。
3.韧性测试:包括冲击韧性和弯曲韧性。
这些测试可以判断塑料件在受到冲击或弯曲力作用下的抗裂性能和变形能力。
4.收缩率测试:评估塑料件在注塑成型过程中的收缩程度,以便校正模具尺寸。
收缩率测试可以确保塑料件具有准确的尺寸和质量。
热性能测试热性能测试主要包括燃烧性能、热变形温度、热膨胀系数等指标的测定。
1.燃烧性能测试:评估塑料件的燃烧性能,包括燃烧速度、燃烧温度、烟雾产生量等指标。
燃烧性能测试可以评估塑料件在发生火灾时的安全性。
2.热变形温度测试:测量塑料件在加热条件下开始软化的温度,可以评估其在高温环境下的稳定性和变形情况。
3.热膨胀系数测试:评估塑料件在温度变化时的膨胀程度,以避免因温度变化引起的尺寸变化问题。
耐化学性能测试耐化学性能测试主要包括耐酸碱性、耐溶剂性、耐油性等指标的测定。
1.耐酸碱性测试:评估塑料件在酸碱介质中的耐腐蚀性能,以确定其在不同环境条件下的稳定性和耐久性。
2.耐溶剂性测试:浸泡塑料件于不同溶剂中,测试其与溶剂的相容性和稳定性,评估其是否适用于特定使用环境。
3.耐油性测试:浸泡塑料件于不同种类的油中,以评估其在汽车机油和润滑油等油品环境下的耐久性和稳定性。
其他测试除了以上所述的主要测试指标外,还有一些其他测试可以用来评估汽车塑料件的质量和性能。
1.耐候性测试:暴露塑料件在不同气候条件下,评估其耐紫外线辐射、温度变化和湿度变化时的稳定性。
2.基于环境的可持续性测试:测试塑料件的环境友好性,包括可降解性、可回收性等指标。
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。
塑料桶质检报告
塑料桶质检报告概述本报告旨在对塑料桶进行质检,检测其外观、物理性能、机械性能、化学性能等方面的指标,以评估其质量是否符合相关标准和要求。
1. 外观检查通过外观检查可以初步确定塑料桶的表面是否存在明显缺陷、变形、裂纹等问题,以及颜色、光泽等方面是否符合要求。
在本次质检中,我们对塑料桶外观进行了仔细检查,并没有发现任何明显的缺陷或者变形。
塑料桶的外观整体光滑,没有明显的裂纹,颜色均匀,没有明显污染或色差。
因此,从外观上来看,该塑料桶达到了要求。
2. 物理性能测试为了检测塑料桶的物理性能,我们进行了以下测试:2.1. 密度测试通过测量塑料桶的质量和体积,我们计算出了其密度。
测试结果显示该塑料桶的密度为 XXX 克/立方厘米,符合相关要求。
2.2. 绝缘性能测试在绝缘性能测试中,我们使用单层塑料桶进行了绝缘电阻测试。
测试结果表明,该塑料桶的绝缘电阻为 XXX 兆欧姆,远远高于规定的最低要求。
2.3. 耐冲击性能测试我们使用标准冲击试验机对塑料桶进行了冲击测试。
测试结果表明,在规定的冲击能量范围内,该塑料桶未出现破裂或破损,具有良好的耐冲击性能。
3. 机械性能测试为了评估塑料桶的机械性能,我们进行了以下测试:3.1. 抗压强度测试通过在标准条件下施加压力,我们测试了塑料桶的抗压性能。
测试结果表明,在规定的测试范围内,该塑料桶能够承受 XXX 克/平方厘米的压力,满足相关标准要求。
3.2. 抗拉强度测试我们使用标准拉力试验机对塑料桶进行了抗拉测试。
结果显示,该塑料桶的抗拉强度为 XXX 兆帕,符合相关要求。
3.3. 弯曲强度测试在弯曲强度测试中,我们将塑料桶固定在两个支撑点之间,施加力使其弯曲。
测试结果显示,该塑料桶在规定的弯曲范围内没有出现破裂或变形,具有良好的弯曲强度。
4. 化学性能测试为了评估塑料桶的化学性能,我们进行了以下测试:4.1. 耐酸性测试我们将不同浓度的酸液倒入塑料桶中,并观察其对塑料桶的影响。
pmma测试标准-概述说明以及解释
pmma测试标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是一种常用的透明塑料材料,具有良好的透光性、耐候性和机械性能,被广泛应用于汽车灯罩、光学镜片、广告牌等领域。
在使用PMMA材料时,为了确保其质量和性能符合要求,需要进行一系列的测试。
本文将重点介绍PMMA的测试标准,探讨在不同测试条件下对PMMA材料进行性能评估的方法和技术。
通过对PMMA的测试和分析,可以更好地了解其特性和应用范围,为材料的选用和设计提供指导。
1.2 文章结构文章结构部分将对本文的组织结构进行介绍,包括引言、正文和结论部分的内容安排。
在引言部分中,将对文章的背景和目的进行简要概述,引出正文部分的主题内容。
正文部分将详细介绍PMMA的简介、测试标准和测试方法,通过这些内容展示对PMMA的研究和测试过程。
结论部分将对整个文章进行总结,强调本文对PMMA测试标准的意义和应用价值,并展望未来在该领域的发展方向。
通过这样的结构安排,读者可以清晰明了地了解本文的内容和结构,方便阅读和理解。
1.3 目的本文旨在探讨PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)的测试标准,通过对PMMA的特性及其应用领域的分析,进一步了解其测试方法和标准。
通过深入研究PMMA的测试标准,可以为相关行业提供参考,促进产品质量的稳步提升,同时也有助于推动行业技术的发展和创新。
对于从事PMMA制造、加工及应用的相关专业人士来说,本文所述的测试标准将具有重要的指导意义,帮助他们更好地选择合适的测试方法,确保产品的质量和性能达到需求标准。
最终目的是为了促进PMMA材料的广泛应用,并推动其在不同领域的发展和应用。
2.正文2.1 PMMA简介:PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)是一种常见的透明塑料材料,具有优异的光学性能和化学稳定性。
其一般特点包括高透明度、耐候性强、表面硬度高、质轻等。
由于这些特性,PMMA被广泛应用于光学领域、建筑材料、汽车零部件、医疗器械等各个领域。
塑料行业塑料制品质量检测标准
塑料行业塑料制品质量检测标准标题:塑料行业塑料制品质量检测标准导语:塑料制品广泛应用于各行各业,然而不同类型的塑料制品质量参差不齐,为了保证产品的安全性和可靠性,制定塑料行业塑料制品质量检测标准是至关重要的。
本文将从塑料制品的物理性能、化学性能、机械性能和环境友好性几个方面详细阐述塑料行业的质量检测标准。
一、物理性能检测1. 密度检测:塑料制品的密度直接影响其质量和使用效果,密度计和浮力法是常用的密度检测方法。
密度应符合相关国家和地区规定的标准要求。
2. 熔融流动性检测:熔融流动性是衡量塑料加工性能的重要指标,可通过熔体流动速率和熔体指数进行检测。
对于不同类型的塑料制品,熔融流动性指标有所不同。
3. 弯曲强度检测:塑料制品在使用过程中经常受到弯曲和挤压力,检测其弯曲强度可以评估其抗弯曲性能。
常用的测试方法有三点弯曲试验和压缩弯曲试验。
二、化学性能检测1. 化学成分检测:对于含有有毒物质的塑料制品,如铅、汞等,应进行化学成分检测。
检测方法包括X射线荧光光谱分析和质谱分析等。
2. 耐酸碱性检测:塑料制品在实际使用中可能接触酸碱等腐蚀性物质,检测其耐酸碱性可以评估其抗腐蚀性能。
常用的方法有浸泡试验和酸碱浸蚀试验。
3. 可燃性检测:塑料制品的可燃性对于安全性至关重要,常用的可燃性检测方法包括燃烧试验、垂直燃烧试验和氧指数测试等。
三、机械性能检测1. 抗张强度检测:抗张强度是衡量塑料制品抗拉伸能力的重要指标,常用的测试方法包括拉伸试验和拉伸断裂试验。
2. 冲击强度检测:塑料制品在受到冲击时的抗冲击性能对其使用寿命有较大影响,常用的冲击强度检测方法有冲击试验和缺口冲击强度试验。
3. 硬度检测:塑料制品的硬度直接影响其耐磨性和使用寿命,常用的硬度检测方法包括巴氏硬度试验和洛氏硬度试验。
四、环境友好性检测1. 可降解性检测:对于一次性使用的塑料制品,其可降解性能对于环境保护至关重要。
可通过微生物降解测试和土壤降解测试等方法进行检测。
塑料包装袋机械性能检测有什么方法呢塑料包装袋机械性能有哪些
塑料包装袋机械性能检测有什么方法呢塑料包装袋机械性能有哪些拥有可靠的机械性能,是包装袋对内装物实施最好保护的基本指标,如果包装袋的机械性能不达标,在使用过程中就很容易发生破损,进而有可能发生内装物泄露的情况。
所以,软包装企业在产品出厂之前会对其各项机械性能进行严格测试,而且还会考核用于软包装生产的几乎所有材料的各项机械性能指标。
检测橡塑材料检测实验室可塑料包装袋机械性能检测服务。
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。
塑料包装袋剥离强度剥离强度又称为复合强度或复合牢度,主要考察复合膜层与层之间的黏合强度。
复合膜的主要生产方式是干式复合和无溶剂复合,膜间黏合质量的好坏直接影响着复合软包装的强度、阻隔性和使用寿命。
如果黏合强度过低,由其生产的软包装则极易在使用过程中出现层间分离现象,从而产生泄露等问题。
剥离强度的测试标准应参照GB/T 8808-1988《软质复合塑料材料剥离试验方法》。
当复合膜层间不能完整剥离或复合层发生断裂时,其剥离强度判为合格,但前提需确保复合膜的拉伸强度符合相关标准要求。
塑料包装袋热封强度热封强度用于评定薄膜与薄膜或薄膜与其他基材(如铝箔等)进行热封时的质量。
软包装一般采用热压封合的方法进行封装,包装的密封性是否完好,很大程度上取决于热封质量。
在产品保存和运输过程中,若软包装的热封强度太低,可能会导致封口开裂,从而发生泄漏等问题。
热封强度检测试验标准应参照QB/T 2358-1998《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》,该标准适用于各种塑料薄膜包装袋热封强度的测定。
塑料包装袋直角撕裂强度直角撕裂强度一般用来考核塑料薄膜的抗撕裂能力,是指对标准试样施加拉伸负荷,使试样在直角口处撕裂,测定试样的撕裂力。
直角撕裂强度测试的依据是QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》,该标准适用于薄膜、薄片及其他类似的塑料材料。
如果试样太薄,可采用多片试样叠合起来进行实验,但单片和叠合试样的试验结果不可比较。
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
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。
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第五章 力学性能测试
第二节 弯曲性能
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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
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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%。
pet国标检测标准
pet国标检测标准PET国标检测标准是指对聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene terephthalate,简称PET)制品进行检测的标准规范。
PET是一种常见的塑料材料,广泛应用于瓶装饮料、食品包装、纺织品等领域。
为了确保PET制品的质量和安全性,需要进行一系列的检测和评估。
本文将介绍PET国标检测标准的主要内容和重要意义。
一、PET国标检测标准的分类PET国标检测标准可以分为以下几个方面:物理性能测试、机械性能测试、热性能测试、光学性能测试、化学性能测试、微生物性能测试等。
这些测试内容旨在全面评估PET制品的质量和性能。
1. 物理性能测试物理性能测试包括密度测试、吸水率测试、熔融流动速率测试等。
密度测试可以了解PET制品的质量,吸水率测试可以评估PET制品的耐水性能,熔融流动速率测试则可以了解PET制品的成型性能。
2. 机械性能测试机械性能测试是对PET制品在外力作用下的性能进行评估,主要包括抗张强度测试、弯曲强度测试、冲击强度测试等。
这些测试可以评估PET制品在使用过程中的耐久性和强度。
3. 热性能测试热性能测试主要包括热变形温度测试、热膨胀系数测试等。
这些测试可以评估PET制品在高温环境下的性能表现,对于应用于高温场合的PET制品具有重要意义。
4. 光学性能测试光学性能测试是对PET制品的透明度、光泽度等进行评估。
透明度对于PET制品的外观质量非常重要,光泽度则影响着PET制品的视觉效果。
5. 化学性能测试化学性能测试主要包括抗酸碱性测试、溶解性测试等。
这些测试可以评估PET制品在化学物质存在时的稳定性和耐腐蚀性能。
6. 微生物性能测试微生物性能测试主要针对PET制品在食品包装等领域的应用。
通过对PET制品进行微生物检测,可以确保其在食品接触中不会引发微生物污染。
二、PET国标检测标准的重要意义PET国标检测标准的制定和实施对于保证PET制品的质量和安全性具有重要意义。
首先,PET国标检测标准为企业提供了评估产品质量的科学方法。
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。
abs塑料检验标准
ABS塑料检验标准一、物理性能测试1.外观:ABS塑料应呈现光滑、整洁的表面,无气泡、裂纹、杂质等缺陷。
2.尺寸:ABS塑料的尺寸应符合设计要求,误差在允许范围内。
3.壁厚:ABS塑料的壁厚应均匀,符合设计要求。
4.表面硬度:ABS塑料的表面硬度应符合要求,一般在HB50至HB75之间。
5.拉伸强度:ABS塑料的拉伸强度应符合要求,一般在30至40 MPa之间。
6.弯曲强度:ABS塑料的弯曲强度应符合要求,一般在25至35 MPa之间。
7.冲击强度:ABS塑料的冲击强度应符合要求,一般在15至25 kJ/m²之间。
二、密度测定ABS塑料的密度一般应在1.05至1.15 g/cm³之间。
密度测定可采用阿基米德法或浮力法进行测量。
三、热性能测试1.热变形温度:ABS塑料的热变形温度应符合要求,一般在90至110℃之间。
2.维卡软化点:ABS塑料的维卡软化点应符合要求,一般在80至100℃之间。
3.耐热性:ABS塑料应具有一定的耐热性,能在一定温度下保持其物理性能和形状。
四、唯一指纹(Unique Identifier)测试ABS塑料可通过唯一指纹(Unique Identifier)测试来鉴别其真伪和来源。
测试可采用多种方法,如激光蚀刻、喷码等。
五、机械性能测试ABS塑料的机械性能测试包括屈服强度、极限拉伸强度、冲击韧性等指标的测量。
这些指标应符合相关标准的要求。
六、老化性能测试ABS塑料的老化性能测试包括耐候性、耐紫外线、耐腐蚀等性能的测量。
这些性能应符合相关标准的要求。
老化性能测试可以通过对ABS塑料进行长时间暴露在自然环境或人工模拟环境中来观察其性能的变化情况。
同时,也可以通过一些特殊的试验条件如高温、高湿、紫外线等来加速老化过程,以更快速地评估ABS塑料的老化性能。
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击试验是将样条的一端垂直夹住,而Charpy冲击试验是将样条两端
水平夹住,但基本原理二者相同。 •根据试验的受力状态可分为:弯曲冲击(简支梁和悬臂梁冲击), 拉伸冲击,扭转冲击,剪切冲击和落锤冲击 缺口冲击强度在描述材料的缺口敏感性方面非常有用 对冲击性能试验的影响因素很多,试验值只是该材料在试验方法规 定条件下的冲击韧性 不同的冲击试验结果不能比较
拉伸性能--曲线
拉伸应力: = F/A 伸长率: = L/L100%
塑料材料的拉伸应力应变曲线
拉伸应力应变的计算
拉伸性能--曲线
基本内容(一)
• 拉伸应力(Tensile Stress):试片变形前,施加于单位面积上的拉伸力 的大小。 • 伸长率(Tensile Strain):试片原本标线间的长度因拉伸力的作用产生的 变化。 • 屈服点(Yield Point):应力应变曲线中,即使荷重不增加,伸长率也开 始上升的时刻称为屈服点。此时的应力为屈服强度(Yield Strength), 此时的变形率为屈服伸长率(Elongation at Yield)。 • 拉伸模量(Tensile Modulus):在变形率较低的区间,应力与应变通常 呈直线变化的关系,此区间的应力与应变的比值(拉伸应力/伸长率)被 称为拉伸模量。 • 断裂强度(Breaking Strength):指断裂点(Break Point)上对应的拉伸 力。 • 断裂伸长率(Elongation at Break):指断裂点(Break Point)上对应的伸 长率。 • 拉伸强度(Tensile Strength):有屈服点的材料,拉伸强度是指屈服强 度;不产生屈服现象的材料,破坏强度即为其拉伸强度。
ISO527标准的拉伸样条及相关尺寸
测试标准:拉伸试验的标准规格有GB1040、 ASTM D638、ISO527,其内容相似。 测试设备:电子万能试验机,装有能以一定速 度移动的夹具。此器材还适用于压缩、弯曲、 剪断等测试。 测试速度:因为拉伸速度对材料的拉伸性能测 试影响很大,所以必须依据不同材料、不同样 条尺寸采取适宜的拉伸速度。
弯曲强度:Fs = (3Pmax t) / 2bh2 弯曲模量:Fm = (t3 m) / 2bh2 其中:b为样条宽度;t 为两支点间的 距离;m 为图表的初期倾斜度; 3Pmax为最大荷重(应力)。
测试标准:拉伸试验的标准规格有GB9341、ASTM D790、 ISO178,其内容相似。 测试设备:电子万能试验机。此器材还适用于压缩、拉伸、剪断等 测试。 加压速度:加压速度随样条的种类(下图的H&L)及轴的间隔(L) 而不同,请参考下表。
塑料机械性能测试
内容
• 一、拉伸性能:拉伸强度(Ts)、模量和伸长率 (Te) • 二、弯曲特性:弯曲强度(Fs)和弯曲模量(Fm) • 三、冲击强度
一、拉伸性能(Tensile Properties)
• 为了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 时的应力与扭曲的计算方法即为拉伸试验。 • 拉伸时形变,试验截面积缩小,应该以瞬时横截面积来计算, 真应力大于拉伸强度 • 了解拉伸曲线
三、冲击强度(Impact Strength)
高分子材料在一般情况下,遇到冲击较易发生破裂。即同样大小的作 用力,当缓慢地作用在高分子样条上时,不会产生破裂,但当突然快 速作用时,样条就会破裂。 冲击强度表现为样条或制件承受冲击的程度,通常泛指样条在产生破 裂前所吸收的能量。冲击强度随样条形态、试验方法及试验条件表现 出不同的价值,因此不能归为材料的基本性质。 Izod冲击试验和Charpy冲击试验均属摆锤测定法,不同的是Izod冲
基本内容(二)
• 应力和应变:当材料受到外力作用,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。材料发生宏观的变形 时,其内部分子间以及分子内各原于间的相对位置和距离就要发生变 化,产生了原子间及分子之间的附加的内力,抵抗着外力,并力图恢 复到变化前的状态,达到平衡时,附加内力与外力大小相等,方向相 反。定义单位面积上的附加内力为应力,显然,其值与单位面积上所 受的外力相等。 • 弹性模量:对于理想的弹性固体,应力与应变关系服从虎克定律,即 应力与应变成正比,比例常熟成为弹性模量。可见弹性模量是材料发 生单位应变时的应力,它表征材料抵抗变形能力的大小,模量愈大, 愈不容易变形,表示材料刚度愈大。 • 拉伸强度:是在规定的试验温度、湿度和试验速度下,在标被试样上 沿轴向施加拉伸裁荷,直到试样被拉断为止,断裂前试样承受的最大 载荷P与试样的宽度b和厚度d的乘积的比值。σt=P/(bd)
测试仪器
二、弯曲特性(Flexural Properties)
将样条放在一定长度的两个支点上,以一定的速度在中间部位 施加荷重时变弯,直到引起折断或达到一定弯曲量时的应力于 扭曲的计算方法即为弯曲试验。 弯曲强度(Flexural Strength):以一定速度在样条中心施加作 用力,样条破坏或达到5%变形量时的强度。弯曲强度是测定样 条发生弯曲产生变形时的抗衡性试验。 弯曲模量(Flexural Modulus):指从样条中心的上部施加的作 用力的大小与样条所产生的形变之比。弯曲模量越大,刚性越 强,弯曲模量越小,塑料越柔软。
样条的准备
Izod冲击样条
Charpy冲击样条实验仪器Fra bibliotek• •
谢谢! 多提建议!