プラスチックのストレスの緊張の行動を理解することは、信頼性の高い構造コンポーネントの設計に不可欠です。 エンジニアは、さまざまな負荷や条件下で材料がどのように反応するかを予測し、安全と性能を保証します。

ストレスと緊張の基本的な

ストレスは、材料内の単位面積当たりの力で、この力から生じる変形を負担が軽減する一方、負担下にある材料の動作を分析する基礎です。

プラスチック用ストールストレーナーカーブ

ストレス・ストレーナー・カーブは、ストレスを被ったときにプラスチックが変形する様子を説明します。通常、初期のリニア・弾性領域が特徴で、プラスチックの変形や異常な故障が続きます。曲線は、ヤングの係数、降伏強さ、究極の張力などの重要なパラメータを提供します。

機械的特性の計算

ストレス緊張の行動を判断するために、プラスチックサンプルの抗張テストを実行します。 適用される負荷を録音し、さまざまな点で延長を生じる。 元の断面積で負荷を分割し、元の長さによって長さの変化を分割することによって、ストレスを計算します。

主な特性は次のとおりです。

  • ]ヤングの係数[:弾性領域のスロープ。
  • ] 降伏強さ[]]: 永久的な変形が始まる応力。
  • ]究極の引張強さ[:材料が抗できる最大応力。
  • ] 休憩時の延長]: 故障前の長さのパーセンテージ増加。