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夹层结构弯曲性能试验
GB/T 1456-2021夹层结构弯曲性能试验方法
试验原理:通过夹层结构长梁试样的三点弯曲测定面板拉压强度,通过夹层结构短梁试样的三点弯曲测定芯子剪切强度,通过夹层结构长梁试样的外伸梁三点弯曲测定弯曲刚度剪切刚度,从而测定面板的弹性模量和芯子的剪切模量。
测定面板拉压强度或芯子剪切强度时,紫外线老化箱,把试样安放在支座上,加上加载压头,并在压头与试样之间垫上一块硬质橡胶垫片,调整试验机零点,按选定的加载速度,绍兴紫外老化,均匀连续加载至试样破坏,读取破坏载荷,观察并按照下表记录破坏形式。
测定夹层结构的弯曲刚度或剪切刚度时,施加预加载荷(破坏载荷的15%~20%),消除试样与支座间的空隙,卸至破坏载荷的5%。调整位移传感器零点,按选定的加载速度,加载至破坏载荷的40%~50%。若需整个载荷-挠度数据,则应测到破坏为止,当出现载荷示值下降或停顿现象,则此时的载荷值为破坏载荷。
DMA是测定高分子材料的各种转变,紫外光老化试验箱,评价材料的耐热性、耐寒性、相容性、减震阻尼效率及加工工艺性能等的一种简便的方法,并为研究高分子的聚集态结构提供信息。由于高分子的玻璃化转变、结晶、取向、交联、相分离等结构变化都与分子运动状态的变化密切相关,而分子运动的变化又能在动态力学性能上灵敏的反映,因此,动态力学分析是研究高分子结构变化-分子运动-性能的-种有效手段。对于研究高分子材料科学与材料工程方面有着重要的指导意义。
生物高分子材料在领域的应用越来越广泛,紫外线老化试验箱,如常见的植入材料、人工晶体、填充假体、人工血管、缝合线等等。生物材料,尤其是植入类材料,需要与人体长时间接触并在体内承担起修复和支撑功能,不仅要求其在生理条件下的物理机械性能要长期保持稳定,而且还不能对人体的组织、血液、等系统产生不良影响,对材料各方面性能要求均较高。因此在新产品研发阶段,对聚合物化学结构和机械性能等基础性能的表征显得尤为重要,包括材料表面性能、材料组成、分子结构,机械性能等,对于可降解分子还会涉及到分子链的断裂、分子量降低、降解产物测定等。
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