探讨了在疲劳/蠕变复合作用下聚碳酸酯的损伤交互作用.结果表明,在疲劳/蠕变复合作用下聚碳酸酯存在疲劳和蠕变的交互损伤,其断裂寿命比纯疲劳或纯蠕变的断裂寿命低;断裂机制是由于疲劳循环载荷周期变化导致分子链和链段伸长/收缩往复运动,使在蠕变单向外力作用中受阻的分子链和链段松动和活化,从而促进蠕变运动和断裂.并且,疲劳/蠕变的交互损伤程度与温度密切相关.聚碳酸酯在较低温度的疲劳/蠕变交互损伤作用大于较高温度的交互损伤作用.随温度升高,疲劳/蠕变断裂寿命下降是疲劳和蠕变各自的单独损伤增加所致.
参考文献
[1] | Batte A D.Creep-fatigue life predictions, fatigue at high temperature[A].New York:Applied Science Publishers,1983:365. |
[2] | 章安庆;孔庆平;师昌绪 .一种镍基合金的蠕变和低周疲劳的交互作用[J].金属学报,1979,15(04):518. |
[3] | 张运兰;刘建华.非金属工程材料[M].北京:中国轻工业出版社,1987:54. |
[4] | 北京大学化学系高分子研究室.高分子物理实验[M].北京:北京大学出版社,1983:421-422. |
[5] | LAGNEBORG R;ATTERMO R .Effect of combined low-cycle fatigue and creep on the life of austenitic stainless steels[J].Metallurgical and Materials Transactions,1971,2(07):1821-1827. |
[6] | 吕锡慈.高分子材料强度与破坏[M].成都:四川教育出版社,1988:356. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%