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擺錘沖擊強度的影響因素(下)

更新時間:2024-08-15點擊次數:2289

塑料的沖擊強度通常采用擺錘沖擊的形式測試,但因多種因素影響,擺錘沖擊測試往往很難獲得變異系數 <5% 的測試結果。


針對測試設備和試樣材質等固有性能對沖擊強度的影響,可點擊鏈接查看詳情:擺錘沖擊強度的影響因素(上)。本文將對人員操作對沖擊強度的影響進行分享和討論。




在確定測試設備和材料后,擺錘沖擊的流程為:試樣成型、缺口加工、測試。從裂紋萌生和裂紋擴展角度看,成型工藝、缺口加工、測試細節是決定試樣斷裂過程吸收能量的關鍵因素。




成型工藝的影響

大部分擺錘沖擊樣條都是通過注塑成型,或模壓成型以及擠出成型后裁切得到。成型方式的不同會導致樣品在結晶、取向、內應力上產生很大的區別。


模壓成型的材料幾乎是各向同性的,內應力較小;注塑成型一般會在流動方向上取向,也可通過控制注射速度、模溫、保壓壓力等參數,結合模具設計,控制結晶度與內應力;擠出成型的樣品在通過模具后往往會采用驟冷的方式,因此取向很明顯,但結晶度較差。


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注塑成型


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模壓成型


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擠出成型


三種成型工藝中,經常用到的是注塑成型,但不同的注塑工藝也會對樣品微觀結構造成很大影響。


通常注射溫度過高會導致應力松弛,解取向增加,而注射溫度過低會影響流動,產生熔接痕;注射速度過低則流動取向降低,過高會導致剪切加強,引起熔體破裂甚至樣品燒傷等不適的情況;保壓壓力過高會產生飛邊,過低會導致樣品無法充滿;保壓時間太短,樣品會產生變形,保壓時間過長,樣品內部甚至會產生負壓;模溫過低,樣品冷卻過快,內應力過大,模溫太高,解取向增大。


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結晶度越高、球晶尺寸越大,試樣越脆,沖擊強度越小;取向凍結度高,斷裂需要破壞的主價鍵的比例提高,沖擊強度越大;內應力越大,越容易產生裂紋,沖擊強度往往越小。


在 Instron 的測試經驗中曾遇到某種 HDPE,注塑成型試樣的沖擊強度是模壓成型試樣的沖擊強度相差4倍,主要原因是注塑過程能很好地在流動方向上產生凍結取向,斷裂時需要破壞的主價鍵比例大大增加。模壓成型的試樣沒有取向,也沒有控制好冷卻過程,樣品結晶度更高,斷裂時需要破壞的主價鍵比例降低。





缺口制備的影響

絕大部分材料都采用缺口沖擊測試,高質量的缺口是確保沖擊實驗結果正確可靠的基礎


模塑缺口試樣沖擊強度往往大于機械加工的缺口試樣,并且模塑的缺口試樣和缺口尺寸還會受到成型工藝、模具收縮率等因素的影響,因此行業內通常采用機械加工的方式制備缺口。前面提到高結晶度的材料對缺口更加敏感,因此此類材料的缺口制備過程需要更加精細的控制。


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根據刀片的運動方式,目前主流的缺口加工方式為線切割旋轉切割


缺口的加工,一方面要考慮獲得尺寸標準且穩定的缺口,另一方面要減少摩擦生熱。穩定的缺口通常需要分多次精細切割,并且需要較低的給進速度。現代線切割方式的機器大都采用刀尖接觸試樣,并且一些較好機器退刀過程刀片和樣品無摩擦,因此發熱量大大減少。旋轉切割由于較慢的給進速度,摩擦生熱往往比線切割更嚴重,因此更需要很好的降溫措施,才能獲得更好的缺口。


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好的缺口與燒焦的缺口


大部分材料都可以參考 ISO 2818 提供的參數做相應調整,以獲得最佳的缺口制備效果。





測試細節的影響

在確保設備、樣品都滿足測試需求后,實際的測試過程還會受測試細節的影響。


錘頭的選擇

ISO 標準要求錘頭吸收能量在 10%~80% 之間,并且幾個錘頭都滿足需求的情況下,盡量用能量較高錘頭。ASTM 標準則要求盡量用能量較小的錘頭,并且吸收能量 <85%。


能量較高的錘頭沖擊過程中速度降低較少,試樣斷裂過程應變速率變化較小,更容易脆性斷裂。小能量錘頭測試過程速度降低較多,容易引起韌性斷裂。在ji端情況下,錘頭的選擇會引起測試結果巨大的變化。


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*同時滿足的情況下,按標準要求應選擇能量更大的擺錘。例如有缺口沖擊能量 30kJ/㎡,應選擇 7.5J 擺錘。

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*同時滿足的情況下,按標準要求應選擇能量更大的擺錘。例如有缺口沖擊能量 30kJ/㎡,應選擇 5.5J 擺錘。


試樣擺放的影響

注塑試樣因為存在脫模角,側面實際上是梯形。簡支梁沖擊時,試樣朝上和朝下擺放,會造成測試結果一定的偏差,在沖擊強度較小的樣條上尤其明顯。


Instron 團隊曾做過一種樣條,兩種擺放方式測沖擊強度分別為1.3kJ/㎡ 和 1.2kJ/㎡。試樣的對中也會明顯影響測試結果,擺放試樣時更應注意。


溫度影響

溫度升高,沖擊強度提高,溫度降低,沖擊強度則降低。在常溫測試中,抓取樣條的時候要避免手接觸試樣缺口附近的位置,以免熱傳導引起升溫。


Instron 團隊曾做過一項測試,將樣條放手里握 10s 后測試,發現沖擊強度提高了 20%。此外,在低溫沖擊中,尤其是懸臂梁沖擊,樣條有一半夾在夾具內,夾具對試樣的熱傳導不可忽視,需要將夾具也降低到測試溫度,才能保證數據的準確性。


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斷裂樣條動能的影響

在沖擊強度較小的測試中,就不能忽略試樣飛出去的動能,因此 ASTM D256 的方法 C 要求將斷裂的試樣撿回來再沖擊一次,扣除試樣動能。而在平時的測試中,也應注意試樣的擺放,讓飛出去的試樣尺寸一致,以確保動能一致。




Instron 測試解決方案


Instron 的擺錘試驗系統擁有如下優勢:

  • 如下一體化鑄造成型的機架、底座,最大限度減少結構性震蕩導致的能量損失;

  • 經設計的一體化成型擺錘,減少能量損失的同時,扁平化設計還能減少風阻造成的能量損失;

  • 在線式低溫冷卻系統,讓低溫測試數據更加精準;

  • 采用無線傳輸技術的儀器化擺錘,讓儀器化沖擊遠離線纜連接的影響,測試結果更準確;

  • 穩定的機架,讓設備能滿足高達 50J 的擺錘沖擊的同時,也讓小能量沖擊結果更準確。


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全自動缺口制樣機采用線性切割,最大限度減少切割發熱量。通過精確的單次切割量控制、準確的切割速度控制、定制刀片冷卻系統的退刀方式,配合雙缺口加載器和啞鈴形試樣的切邊等裝置,在保證缺口的高度準確情況下讓樣品制備既節省時間又節省人力,為您的沖擊試驗保駕護航。


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*主要參考文獻

[1]于杰,金志浩,周惠久.聚合物材料沖擊缺口敏感性的研究[J].塑料工業,1994(4):4

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