經編織物類復合膜材拉伸力學性能的溫度效應
發(fā)布時間:2021-03-15 13:22
為了得到經編織物膜材在高溫下的拉伸力學性能,以典型經編織物膜材PVDF Shelter-Rite#9032為研究對象,進行了5種溫度(10、25、50、75、100℃)下的單軸拉伸性能試驗及破壞后試樣截面電鏡掃描測試,系統(tǒng)分析了膜材強度、剛度、變形及破壞形態(tài)特征隨溫度變化規(guī)律.研究結果表明,高溫可明顯弱化組分材料強度、剛度及組分界面間變形協(xié)調能力,隨溫度升高膜材應力-應變曲線的初始線性段范圍減小且其后續(xù)特征段剛度及抗拉強度降低顯著,其中與10℃時相比,100℃時膜材Ⅲ階段緯向剛度及抗拉強度的降幅分別可達50.64%與39.78%.各溫度下經向剛度隨應變均呈現(xiàn)出降-升-降的S形特征,而緯向因紗線拉伸變形歷程中存在卷曲伸展階段,配合材料的高溫效應,其剛度曲線表現(xiàn)出S形到M形的轉變特征.溫度升高使得基體塑性變形能力增強、紗線與基體間應力集中效應減弱,斷口呈現(xiàn)出粗糙化及紗線抽出特征,100℃時基體和紗線層間黏結被嚴重削弱,端部出現(xiàn)明顯脫黏與滑移現(xiàn)象.
【文章來源】:東南大學學報(自然科學版). 2020,50(02)北大核心
【文章頁數】:9 頁
【部分圖文】:
9032膜材結構示意圖
單軸拉伸試樣尺寸(單位:mm)
UTM4000電子萬能試驗機
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚四氟乙烯膜材黏彈性本構關系[J]. 張營營,許珊珊,徐俊豪,張其林. 建筑結構學報. 2016(06)
[2]基于多尺度方法的纖維織物增強柔性復合材料拉伸模量預測[J]. 李力,趙海濤,陳吉安,程振進. 復合材料學報. 2016(10)
[3]織物類蒙皮材料中心切縫撕裂破壞強度分析[J]. 陳建穩(wěn),陳務軍,侯紅青,胡宇. 復合材料學報. 2016(03)
[4]聚酯纖維機織物-聚氯乙烯-聚偏氟乙烯膜材雙軸剪切力學性能試驗[J]. 王利鋼,陳務軍,高成軍. 復合材料學報. 2015(04)
[5]PVDF涂層織物膜材和節(jié)點高溫力學性能試驗研究[J]. 趙飛龍,陳務軍,何艷麗,宋浩. 空間結構. 2014(03)
[6]溫度對PTFE膜材料力學性能的影響[J]. 張營營,張其林,周傳志. 建筑材料學報. 2012(04)
[7]雙軸向經編織物T700/BMI6421復合材料力學性能[J]. 李龍,段躍新,李超,肇研. 復合材料學報. 2011(06)
[8]太陽強烈輻射對大跨度球面網殼靜力性能的影響[J]. 肖建春,徐灝,劉佳坤,馬克儉. 固體力學學報. 2010(S1)
[9]PTFE膜材的單向拉伸性能[J]. 張營營,張其林,周傳志. 建筑材料學報. 2010(04)
[10]經編復合材料的市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 談亞飛. 針織工業(yè). 2010(02)
本文編號:3084249
【文章來源】:東南大學學報(自然科學版). 2020,50(02)北大核心
【文章頁數】:9 頁
【部分圖文】:
9032膜材結構示意圖
單軸拉伸試樣尺寸(單位:mm)
UTM4000電子萬能試驗機
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚四氟乙烯膜材黏彈性本構關系[J]. 張營營,許珊珊,徐俊豪,張其林. 建筑結構學報. 2016(06)
[2]基于多尺度方法的纖維織物增強柔性復合材料拉伸模量預測[J]. 李力,趙海濤,陳吉安,程振進. 復合材料學報. 2016(10)
[3]織物類蒙皮材料中心切縫撕裂破壞強度分析[J]. 陳建穩(wěn),陳務軍,侯紅青,胡宇. 復合材料學報. 2016(03)
[4]聚酯纖維機織物-聚氯乙烯-聚偏氟乙烯膜材雙軸剪切力學性能試驗[J]. 王利鋼,陳務軍,高成軍. 復合材料學報. 2015(04)
[5]PVDF涂層織物膜材和節(jié)點高溫力學性能試驗研究[J]. 趙飛龍,陳務軍,何艷麗,宋浩. 空間結構. 2014(03)
[6]溫度對PTFE膜材料力學性能的影響[J]. 張營營,張其林,周傳志. 建筑材料學報. 2012(04)
[7]雙軸向經編織物T700/BMI6421復合材料力學性能[J]. 李龍,段躍新,李超,肇研. 復合材料學報. 2011(06)
[8]太陽強烈輻射對大跨度球面網殼靜力性能的影響[J]. 肖建春,徐灝,劉佳坤,馬克儉. 固體力學學報. 2010(S1)
[9]PTFE膜材的單向拉伸性能[J]. 張營營,張其林,周傳志. 建筑材料學報. 2010(04)
[10]經編復合材料的市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 談亞飛. 針織工業(yè). 2010(02)
本文編號:3084249
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