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プラスチック屋の材料力学講座-[その2]実験誤差、寿命予測、破壊強さ、連続使用許容応力など

机译:塑料车间材料力学过程 - [第2部分]实验误差,寿命预测,破坏强度,连续使用允许应力等。

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摘要

材料の衝撃エネルギー吸収量は、高速の応力(σ)·ひずみ(ε)曲線が措く面積とみなせるから、衝撃強さ=1/2·σ·ΔL=1/2·σ·σ/E·Lとなる。 っまり、耐衝撃性と剛性(E)は両立しないことが分かる。 応力(σ)·ひずみ(ε)試験で引張り速度が増せば、応力(σ)と弾性率(E)は増大し、伸び(ε)は低下する。 PSFの引張り衝撃強さは500kJ/m~2である。 高速ひずみでは応力は3倍近く飛躍するとすれば、1/2X200(MPa)X5mnl=500kJ/m~2となる。 材料の衝撃強さを示すものとして、アイゾソト/シヤルピー衝撃強さがデータシートにあるが、この試験法で測定される性質は力学的に定義しにくい複雑な量である。 測定値はノッチの形状によって変動する実験値であるから、材料特性倍とはいえない。
机译:材料的冲击能量吸收可以被视为高速应力(σ)和菌株(ε)曲线的区域,因此冲击强度= 1/2·σ·ΔL= 1/2·σ·E / L变为。 可以看出,抗冲击性和刚性(e)不兼容。 如果拉伸速度在应力(σ)和菌株(ε)测试中增加,则应力(σ)和弹性模量(e)增加,并且伸长(ε)降低。 PSF的拉伸冲击强度为500kJ / m 2。 在快速应变中,如果应力是三倍,则变为1/2×200(MPa)X5MNL = 500kJ / m 2。 尽管材料的冲击强度在数据表中表明,但是通过该试验方法测量的性质是难以动态定义的复数的难以动态定义的复杂量。 测量值是由于缺口的形状而波动的实验值,因此不能说是一种材料特征倍增。

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