塑料成型的稳定,应力和老化关系
了解应力与温度之间的关系
预测长期高温性能需要访问多个数据点.随着温度升高或产品所需寿命的增加,可使用该材料的容许应力水平根据取决于特定材料的热和机械性能的函数而降低.
短期和长期性能之间的相关性表明,热塑性塑料的长期工作应力水平通常在屈服或断裂时的短期强度的 20-40% 之间.
未填充的材料往往落入该范围的下限,而高度填充的化合物往往落入该范围的上限.给定产品的安稳系数会降低这些值,如果应用环境的温度接近 DTUL 值,
则可持续工作应力可能为数据表中提供的值的 3-5%.一些数据表会给出多个温度下的拉伸强度和模量值.如果可用,这些数据可以消除很多猜测.
表 1给出了玻璃纤维增强尼龙 6/6 在多个温度下提供的拉伸强度值的示例.
了解温度与老化之间的关系
所有聚合物都对氧气具有长期敏感性,并且这种敏感性在较高温度下会增加.与老化相关的退化由一种称为“相对热指数”或 RTI 的特性捕获.
该值来自美国保险商实验室授权和管理的测试.它是目前测量老化对聚合物机械和电气性能的长期影响的量具.
RTI 测试首先测量关键的基线特性,例如拉伸强度、缺口伊佐德抗冲击性和耐电弧性.
然后在多个温度下老化测试样品并监测基线性能,直到它们下降到原始值的 50%.达到 50% 性能所需的时间称为“失败时间”.”如果使用三个或四个老化温度,
并将失效时间的对数绘制为倒数温度的函数,则数据点可以拟合成一条直线.然后将这条线外推到标准时间(通常,大约八年),
并且预测在标准时间导致故障的温度是相对热指数.对于大多数热塑性塑料,RTI 值低于 DTUL 和维卡软化值.我们的玻璃填充 PBT 就是这种情况 对于大多数热塑性塑料,
RTI 值低于 DTUL 和维卡软化值.我们的玻璃填充 PBT 就是这种情况 对于大多数热塑性塑料,RTI 值低于 DTUL 和维卡软化值.
我们的玻璃填充 PBT 就是这种情况附录 A样本数据表,其中 DTUL 和 Vicat 值均高于 200°C (392°F),而 RTI 值为 140°C (284°F).
然而,具有良好氧化稳定性的柔软、灵活的材料(例如 PTFE)的 RTI 值可能高于其 DTUL 值.RTI 值可用于预测长期性能,其中老化是主要问题.
老化过程遵循将退化与温度相关联的经验规则.温度每升高 10°C,降解速度就会加倍.这是一个指数关系,因此 20°C 的变化将使降解率增加 2^2 或 4 倍,
而 30°C 的增加会使降解率增加 2^3 或 8 倍.
由于 RTI 被索引在大约 8 年的时间范围内,您可以估计材料在高于 RTI 10°C 的温度下可以存活四年,在高于 RTI 20°C 的情况下可以存活两年,
在高于 RTI 的 20°C 的情况下可以存活一年C 高于 RTI.安稳系数应纳入此计算,因为研究表明实际加速系数虽然名义上为 2,但可以从低至 1.8 到高至 2.5 不等.
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