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蠕变特性,热力学温度与蠕变的关系

应力松弛和蠕变 2024-01-04 12:50 188 墨鱼
应力松弛和蠕变

蠕变特性,热力学温度与蠕变的关系

蠕变特性,热力学温度与蠕变的关系

蠕变变形通常包括三个主要特征:1.时间依赖性:蠕变变形随着时间的推移逐渐发展,而不是瞬时发生。 随着时间的增加,蠕变变形会逐渐增大,但变形率会逐渐减小。 2.温度依赖性其次,从图2中我们可以发现,随着应力的增加,应变逐渐增加,而纯PEEK即使在60MPa的应力下,在测试时间内变形量也几乎不增加,表明其具有良好的耐久性。 蠕变特性。 除了应力之外,温度也会影响材料的蠕变

蠕变(英文:Creep),又称蠕变,是固体材料在应力作用下发生的缓慢而精确的变形。 这是由于长期应力低于材料的屈服强度而发生的。 当材料长时间处于高温或接近熔点时,蠕变会更加严重。性能:透明级、耐老化、低粘度粉末、均聚物、新材料、高粘度、抗蠕变、耐化学性、高强度、耐低温、阻燃级、增强级高抗冲级电缆绝缘层电子电气元件电线电缆级薄膜级管材级

蠕变极限一般有两种表达式。两者都是材料能承受规定温度(t)和规定时间(τ)的最大应力。区别在于,一个是使稳态蠕变率()不超过规定值的最大应力()2岩石的蠕变曲线通常用蠕变曲线(ε-t曲线)来表示。 。 图中的三条蠕变曲线是在不同应力下得到的,其中CBAσσσ>>。 蠕变实验表明,当岩石受到较小的恒定力时,

式中:A1和na为常数,A1是与材料性能和试验温度有关的常数,是稳态蠕变应力指数。 将方程两边取对数:将多组最软测试数据代入公式中,或者将岩石的应力蠕变曲线绘制在双对数坐标图上,即可得到公式A1和n。这提供了更广阔的视野;改进后的模型可以考虑超应力差和时间的双重影响,得到蠕变参数、超应力差和时间之间的关系,即反映了岩石在蠕变过程中任意时刻的蠕变特征参数。

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标签: 热力学温度与蠕变的关系

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