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[综合] 急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形、蠕变和松弛

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发表于 2015-8-23 18:33:09 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式
纺织材料在一定拉伸力的作用下,它的变形量(伸长率)与拉伸力成某种比例。但在此力连续作用过程中,变形量实际上并不恒定,而随时间不断变化。如图所示,在时间t1时立即加上拉伸力p1,这几乎是立即出现伸长变形ε1。从时间t1开始,拉伸力p1不变,但伸长变形却一直不断增加。如果拉伸力不去除,就会一直伸长下去以致最后断裂。从时间t1到时间t2,伸长ε2。如果到时间t2处,立即全部去除拉伸力p1,这时将立即产生一段回缩ε3。在t2以后的时间内,拉伸力也不变(p=0),则纺织材料的拉伸变形仍在不断回缩(ε4)直到最后(极长时间后)仍有一些伸长量不能全部回缩而剩余下来,就是ε5。从这种典型的变化过程中可以看出,纺织材料的伸长变形可分为三类。" T8 B0 }* a' l3 W8 M. l: f) d
1.急弹性变形 
; X7 n8 I- I. f% n" O) b加上拉伸力,几乎立即产生的伸长变形(图中ε1)和除去拉伸力,几乎立即产生的回缩变形(ε3)。% o0 t- _  F6 [" z4 a% X
2.缓弹性变形 - x5 n7 B5 `  A0 `! f- k; a
在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形(p=p1时的ε2,p=0时的ε4),是随时间变化的变形。
. J' c" o" O# z/ U4 v3.塑性变形 ! Z/ z8 E* P. o/ W7 e  O
受拉伸力作用时能伸长,但拉伸力除去后不能回缩的变形(ε5)。# K8 U/ c+ d8 M/ h: {" a
蠕变图.jpg
蠕变图+ q  m$ E: b& i! x7 z
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 楼主| 发表于 2015-8-23 18:37:27 |北京| 显示全部楼层
9 x7 F; y0 |+ n8 V/ i4 d( f- k# x* i
4.蠕变和松弛
5 _! ?' R- f* g3 c8 {0 ?在一定拉伸力作用下,变形随时间而变化的现象,称为蠕变。' {' z0 Q* n/ G: T0 L* Y
另一种状态,在拉伸变形(伸长)恒定的条件下,内部应力即张力将随时间的延续继续不断地下降,这种现象称为松弛。松弛的基本情况,如下图所示。在时间t1,立即产生伸长ε并保持不变,张力立即上升到F0,以后张力随时间的延续逐步下降。; X1 K4 q$ K: z1 J" c; m: k" q
纤维蠕变和松弛的基本原因在纤维的内部结构。在恒定拉伸力条件下,纤维内基原纤、大分子皱曲状态的伸展,特别是大分子链键长的伸长或缩短和键角的张开或收合,只需要极短的时间就可以完成,这就是急弹性变形。随着时间的延续,大分子主链局部旋转,使大分子伸展,微原纤间位置的调整和基原纤的取向度逐渐增加,特别是大分子在结晶区被抽拔滑动,从而使纤维长度不断伸长,呈现蠕变现象。因此,缓弹性变形也叫“黏弹性变形”或“流变”。在恒定拉伸变形条件下,随着黏弹性变形,各个大分子本身逐渐回缩皱曲,相邻大分子相互滑移错位,呈现出张应力逐渐下降的松弛现象。+ K0 W# W4 E2 }1 ]/ C# h" i4 g
纱线蠕变和松弛的原因基本上与纤维的相似,首先是因为纤维蠕变和松弛的存在,其次是因为纱线内纤维相互间也产生滑移和错位。+ A0 V5 B3 N: T$ N* j- {" a
松弛图.jpg
松弛图
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 楼主| 发表于 2015-8-23 18:42:11 |北京| 显示全部楼层

) v  H/ O, g! D* _% s因为纤维蠕变和松弛的主要原因是大分子之间的滑移,所以影响大分子之间作用力的因素(如温度、回潮率等)都会影响蠕变和松弛。这方面的几个例子,如下面几幅图所示。由图中可以看出,许多种纤维(如棉、毛、涤纶等)在高温高湿条件下较易蠕变和松弛,所以常用高温高湿条件来消除内应力,例如针织或织造前蒸纱或纬纱给湿等。而涤纶拉伸变形时(特别在小变形时)松弛极少,所以它的回弹性和抗皱性特别好。
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单根毛纤维在不同负荷下的蠕变.jpg
 单根毛纤维在不同负荷下的蠕变
单根毛纤维在不同温度下的蠕变.jpg
单根毛纤维在不同温度下的蠕变
单根毛纤维在不同相对湿度下的松弛.jpg
单根毛纤维在不同相对湿度下的松弛
涤纶在不同初拉伸下的松弛.jpg
涤纶在不同初拉伸下的松弛
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 楼主| 发表于 2015-8-23 18:43:40 |北京| 显示全部楼层
) q8 r5 e# K( L: Q+ y
在进行正常拉伸试验时,如前已述,拉伸速度不同,拉伸时间将不同,出现的缓弹性变形量将有区别,因而拉伸图出现差别。这方面例子,如下图所示。
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不同拉伸速度时锦纶66的拉伸图.jpg
不同拉伸速度时锦纶66的拉伸图
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