Растяжение

 

Испытание материалов на одноосное растяжение – традиционно самый распространенный вид механических испытаний. При растяжении ортотропных КМ в направлении главных осей симметрии можно определить модули упругости, пределы прочности и коэффициенты Пуассона в этих направлениях.

Особенность испытаний армированных материалов на растяжение заключается в том, что у них более резко, чем у обычных выражены концевые эффекты, связанные с неравномерностью распределения напряжений по длине образца. Чтобы избежать влияния мест захвата на результаты испытаний и обеспечить однородное напряженное состояние на измеряемой базе, приходится существенно увеличивать длину рабочей части образцов.

 

Рис. 3.1. Образцы-полоски для испытаний боропластиков на растяжение – с накладками из стеклотекстолита (а) и комбинированные (б): 1 – стеклотекстолит; 2 – алюминий

 

Для испытаний армированных пластиков форма образцов предусмотрена стандартами. Для армированных металлов методика испытаний не разработана. Однако, поскольку в них анизотропия свойств обычно выражена меньше, чем в композициях на полимерной основе, размеры и форму образцов, применяемых для испытаний пластмасс, можно использовать и для испытаний армированных металлов. Экономически это не всегда оправдано, и в настоящее время на повестке дня вопросе разработке рациональной формы образцов для механических испытаний армированных металлических материалов.

Испытания на одноосное растяжение проводят на плоских и трубчатых образцах. Плоские образцы по форме можно разделить на полоски и двухсторонние лопатки.

Полоски (рис. 3.1) обычно используют при испытании вдоль направления армирования; они наиболее просты по форме и обеспечивают стабильность измерений. Недостатки образцов - полосок: трудно надежно закрепить полоску в захватах испытательной машины; при небольшой длине и ширине образца нелегко предотвратить проскальзывание или раздавливание его в захватах. Чтобы частично устранить эти недостатки, к полоске приклеивают или приваривают накладки из материала с большей пластичностью и меньшей жесткостью, чем испытываемый материал. На боропластики, например, рекомендуется наклеивать стеклотекстолит, на углепластики – накладки из древесного шпона. Толщину накладок рекомендуется делать в 1-3 раза большей толщины испытываемого материала, их длину и ширину следует выбирать достаточными для того, чтобы воспринимаемое ими разрывное усилие было больше разрывного усилия рабочей части образца.

 

 

Рис. 3.2. Типы двусторонних лопаток для испытаний стеклопластиков на растяжение (а) и полученные для них значения минимальной или средней и максимальной прочности (σвр)к (б):

I – по ГОСТ4649-55 (сопоставимых данных нет); II – по Эриксону и Норрису; III – короткий образец по Эриксону и Норрису; IV, V – удлиненный образец по DIN53455/1; VI – измененный образец по DIN53455/2; VII – по Дину и Макс-Гарри

 

Образцы в форме двусторонних лопаток (рис. 3.2) уменьшают вероятность разрушения в местах крепления и гарантируют разрушение в рабочей части. Их целесообразно использовать при испытаниях на растяжение перпендикулярно к слоям арматуры.

Особое внимание нужно обращать на точность установки образцов в захватах, чтобы устранить влияние изгиба образцов на измеряемые прочность и жесткость КМ. Для этого в головках образцов по оси их сверлят отверстия, в которые вставляют затем фиксирующие пальцы. Одновременно фиксирующие пальцы предотвращают проскальзывание в захватах при креплении в них образца. Отверстия должны находиться на достаточно большом расстоянии от концов головок, чтобы исключить разрушение последних от сдвиговых напряжений.

Экспериментально установлено, что эффективный модуль Юнга таких многослойных образцов растет с увеличением ширины образцы, асимптотически приближаясь к модулю Юнга одного слоя. При испытании широких образцов КМ с высокомодульными волокнами трудно обеспечить однородность напряженного состояния по всей ширине образца. Поэтому часто вместо плоских используют трубчатые образцы (рис. 3.3), которые можно рассматривать как образцы бесконечной ширины.

 

 

Рис. 3.3. Схема крепления в захватах трубчатого образца: 1 – образец; 2 – металлическая пробка; 3 – захваты

 

Результаты, полученные при осевом растяжении плоских и трубчатых образцов, часто не совпадают. Причина этого – различие в технологии получения образцов (плоские получают обычно прессованием, а трубчатые – намоткой) и нетождественность схем напряженного состояния (есть и другие, второстепенные, причины). Поэтому сравнивать между собой результаты испытаний плоских и трубчатых образцов не рекомендуется.

Формулы для определения модулей упругости, пределов прочности и коэффициентов Пуассона при растяжении армированных КМ используют те же, что и при растяжении обычных материалов.

Модуль упругости рассчитывают по формуле:

 

,

 

где:

– приращение нагрузки в пределах упругой деформации;

F – площадь поперечного сечения рабочей части образца;

l – длина рабочей части образца;

Dl – деформация образца на базе l при изменении нагрузки на .

Для определения предела прочности σв используют соотношение

 

 

где:

Рр – разрушающее усилие.

Коэффициенты Пуассона находят по формуле

 

,

 

где:

Dlп – абсолютная поперечная деформация образца на базе lп;

Dlпр – абсолютная продольная деформация на базе lпр.

Относительные деформации eп и eпр можно измерить непосредственно тензодатчиками.