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Lexan 薄膜的机械性能
迁移行为
拉伸强度、伸长率和拉伸模量描述了薄膜在拉伸应力下的行为。 表 8 给出了 GE 箔在室温下的典型值。
表 8:室温下的拉伸行为
当使用胶带和加工成卷的薄膜时,这些特性很重要。
紧张和紧张
应力/应变曲线说明了短期弹性。 图 2 显示了带有参数定义的典型曲线。
图 2:典型的应力/应变曲线
可以使用机械性能的基本工程方程计算应力。 它基于胡克弹性定律,根据该定律,曲线线性区域内的应力与应变成正比。 超过比例极限,材料行为就会偏离这个常数。
根据胡克的说法:
E=σ/ε
其中: σ = 应力 (N/mm2)
E = 弹性模量 (N/mm2)
ε = 伸长率 (mm/mm)
像大多数热塑性塑料一样,Lexan 也是如此®, 瓦洛克斯® 和 Ultem® 拉伸应力在比例极限的范围内,即回弹行为。
也就是说,当应力消除时,箔片会拉伸并恢复到原来的状态。 相关的尺寸差异
印刷和/或模切拉伸箔时应考虑到这一点。
可以使用以下公式相对精确地计算和补偿这种行为:
ε = F / A x E
其中: ε = 应变 (mm/mm)
F = 火车 (N)
A =箔的横截面积
(mm2, 宽度 x 厚度)
E = 拉伸模量 (N/mm2),取决于温度
值“E”随温度变化。
在张力下会出现相应的宽度减小,这可以使用泊松比来量化。 对于 Lexan® 和瓦洛克斯® 箔,这个数字是 0,38(对于 Ultem® 箔 0,42)。
乘以上式中的伸长率,得到宽度的减小。
撕裂强度
薄膜的撕裂强度对应于裂纹形成或裂纹扩展所需的力。 注意张力,撕裂和撕裂强度
通常以牛顿为单位。 它也可以表示为单位厚度的力。 然而,不同材料和/或不同厚度的薄膜之间的比较可能没有意义。 表 9 列出了根据 ASTM D1004 和 ASTM D1925 测量的撕裂强度。
表 9:根据 ASTM D1004/D1925 的抗撕裂性和抗撕裂性
摩擦行为
瓦洛克斯® 由于其高平滑度,箔是许多承重应用的理想表面材料。 瓦洛克斯® 还提供了非常低的静态和动态摩擦系数
与金属接触。 Valox 的静摩擦系数® 通过 ASTM D1894 测量的箔片为 0,39。
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