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技術頻道

如何選購實用的拉力試驗機


塑料和橡膠的拉伸性能是其力學性能中最重要、最基本的性能之一,它在很大程度上決定了該種塑料和橡膠的使用場合。拉伸性能的好壞,可以通過拉伸試驗來檢測。

1、高分子聚合物的拉伸性能

作為材料使用時要求高分子聚合物具有必要的力學性能。可以說,對于高分子聚合物的大部分應用而言,力學性能比其他物理性能顯得更為重要。

高分子聚合物具有所有已知材料中可變性范圍最寬的力學性質,這是由于高聚物由長鏈分子組成,分子運動具有明顯的松弛特性的緣故。如高聚物材料具有相當高的伸長率,一般PE的斷裂伸長率在90%~950%(其中線性低密度聚乙烯LLDPE的伸長率較高),通過特殊的制作工藝,部分材料的伸長率可在1000%之上,而普通高聚物材料的斷裂伸長率也多在50%~100%之間。通常對材料的拉伸性能要求較高的有熱收縮膜以及拉伸膜等。

2、拉伸試驗

拉伸試驗(應力-應變試驗)一般是將材料試樣兩端分別夾在兩個間隔一定距離的夾具上,兩夾具以一定的速度分離并拉伸試樣,測定試樣上的應力變化,直到試樣破壞為止。

拉伸試驗是研究材料力學強度最廣泛使用的方法之一,需要使用恒速運動的拉力試驗機。按載荷測定方式的不同,拉力試驗機大體可以分為擺錘式拉力試驗機和電子拉力試驗機兩類,目前使用較多的是電子拉力試驗機。

3、電子拉力試驗機選擇指標

由于軟包裝材料主要是高分子聚合物或它的相關材料,如前所述高聚物材料的伸長率遠遠優于金屬、纖維、木材、板材等材料,因此檢測高分子聚合物的拉力機就與通常的材料拉伸性能檢測拉力機有一定的差別,尤其需要注意的是電子拉力機的有效行程以及試樣夾具兩方
面。

3.1 有效行程

在進行拉伸試驗時,所用試樣的尺寸雖然小,但材料的伸長率普遍比較高,因此用于檢測軟包裝材料的拉伸性能需要配備行程較大的拉力機,否則夾具運行可能會超過行程的使用極限、造成設備的損壞。

GB13022-91《塑料薄膜拉伸性能試驗方法》中給出的斷裂伸長率或屈服伸長率(εt,單位是%)的計算公式如下:



式中:εt是斷裂伸長率或是屈服伸長率;

L是試樣斷裂時或屈服時標線間的距離;

L0是標線間的距離。

需要注意的是在伸長率的計算中,我們僅采集試樣上兩條標線間的伸長量。標線是通過打印或手工的方式畫在制取完成的試樣上的(標線的添加應對試樣不產生任何影響),而標線間的距離是多少呢?不同的標準給出的這一距離大多存在一定的差異,而同一標準中也是往往針對不同的材料給出不同的試樣尺寸,因此標線之間的距離也是不同的,不過這樣有利于檢測伸長率非常大或非常小的材料并得到精確的試驗結果。對于塑料薄膜,標線之間的距離通常是在25~50mm之間。

由于試樣在拉伸試驗中變形伸長不僅僅是在標線之內,凡是在兩夾具之間的試樣都會得到不同程度的拉伸變形。標準中與標線距離相對應的夾具間的初始距離在80~115mm以內,如果兩夾具間的試樣都能保持同樣的伸長率并假設為500%,則拉力機的有效行程需在480~690mm,如果是伸長率為1000%的試樣,則拉力機的有效行程至少為880mm才能保證試驗的正常進行。

筆者對目前市場上出售的電子拉力機的有效行程進行了隨機調查,在所調查的國內外幾個品牌的72臺拉力機中,行程范圍分布如圖1所示。



圖1. 拉力機行程范圍分析圖

圖中,圖示1代表行程在500mm以下的設備,占13.9%;圖示2為行程在500~900mm的設備,占56.9%;圖示3是行程在901~1100mm的設備,占20.8%;圖示4是行程在1100mm以上的設備,僅占8.4%。然而在這次統計的電子拉力機中,大行程的設備并非全部用于軟包裝材料的檢測,部分是用于人造木板、帆布、窗簾、銅材等材料的拉伸試驗中。

3.2 試樣夾具

GB13022-91《塑料薄膜拉伸性能試驗方法》中對夾具的描述為:“試驗機應備有適當的夾具,該夾具不應引起試樣在夾具處斷裂,施加任何負荷時,試驗機上的夾具應能立即對準成一條線,以使試樣的長軸與通過夾具中心線的拉伸方向重合。……將試樣置于試驗機的兩夾具中,使試樣縱軸與上、下夾具中心連線相重合,并且要松緊適宜,以防止試樣滑脫和斷裂在夾具內。夾具內應襯橡膠之類的彈性材料。”由于高聚物材料力學性能的特殊性以及軟包裝材料特殊的使用方式使軟包材檢測的試樣厚度非常薄,一般的夾具無法滿足要求,使用不當會引起試樣在夾具處斷裂致使試驗失敗。

3.3 XLW(L)PC型智能電子拉力試驗機

Labthink蘭光是專業制作軟包裝材料檢測設備的企業,特別針對軟包裝材料伸長率大的特點制作了XLW(L)PC型智能電子拉力試驗機(見圖2),行程可達1000mm,可以進行拉伸、剝離、撕裂、熱封等七種試驗,并專業設計了各類專用于軟包裝材料的測試夾具,是一款為軟包裝材料量身定做的力學性能拉力試驗機。



圖2. PC型智能電子拉力試驗機




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