有机玻璃的力学性能试验是利用有机玻璃圆柱体试件和标准板料试件在常温下和在冻结温度下进行压缩实验和拉伸实验,深圳亚克力,测出常温和冻结温度下的材料弹
性模量、泊松比、屈服极限等,亚克力,如表1所示.其中:??sY为压缩时屈服强度;??bY为压缩时的强度极限;E为弹性模量;G为割线模量;??sL为拉伸时的屈服强度;??bL为拉伸时强度极限;??为伸长率; 为收缩率;!为塑性状态时的泊松比。试验表明,在常温下,有机玻璃是典型
的脆性材料,而在冻结温度下有机玻璃的拉伸试验表明:有机玻璃在冻结温度下有很好的塑性,可以用冻结温度下有机玻璃来模拟热钢的塑性成形过程.
表1 有机玻璃的力学性能
Tab.1 MechaniccharacteristicofPMMA
温度??SY/MPa??bY/MPa
E/
MPaG/
MPa??SL/MPa
??bL/MPa??/% /%!常温
77.2
84.0532.734.87/69.5/
/
0.50
冻结温度41.144.5238.910.37
26
27.1
29.931.90.57
2 光塑性理论的研究及光学性能试验
2.1 常温下的条纹与应力应变的关系
在常温下有机玻璃通常以不同伸缩和可伸缩两种分子键的纤维网络存在,而且不可伸缩的卷曲状分子链在材料中互相连成的三维空间网络被可伸缩的卷曲状分子链所填满.在常温下,试件达到屈服极限之前,这两种纤维网络都处在刚硬的玻璃态,所作用的荷载由这两种纤维网络共同承担.所以,在比例极限内,材料是弹性的.当试件超过屈服极限后,可伸缩的卷曲状分子键改变构象,并沿外力作用方向被拉直,于是试件得以变形,这时荷载主要是由不可伸缩的卷曲状分子链纤维网络承担.此时,即使卸去荷载,可伸缩的卷曲状分子链网络由于已被拉直而不能恢复,并约束着已经变形了的不可压缩的卷曲状分子链纤维网络.即不可伸缩的纤维网络的变形被固结在材料中
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