一、 核心挑戰(zhàn)與特點
在測試柔性材料時,我們需要特別關注以下幾點:
1. 大變形:柔性材料通常能承受百分之幾百甚至上千的應變,而金屬通常在1%以內(nèi)就會屈服。這要求測試設備具有很大的行程和精確的大變形測量能力。

2. 非線性:其應力-應變曲線通常沒有明顯的線彈性階段,一開始很軟,隨后逐漸變硬(稱為“J-形曲線")。
3. 超彈性與粘彈性:
超彈性:材料可恢復極大變形,但其行為不是線性的(如橡膠)。
粘彈性:其力學性能依賴于時間和速率。表現(xiàn)為蠕變(恒定應力下,應變隨時間增加)和應力松弛(恒定應變下,應力隨時間衰減)。
4. 低模量:它們的彈性模量可能低至kPa到MPa量級,非常容易受夾具、試樣自重等因素影響。
5. 各向異性:一些柔性復合材料或生物組織在不同方向上表現(xiàn)出不同的力學性能。
二、 主要測試類型與方法

以下是針對柔性材料最重要的力學性能測試方法:


1. 單軸拉伸測試
這是最基礎的測試。
目的:獲取應力-應變曲線,從而得到楊氏模量(通常是切線模量或割線模量)、屈服強度、斷裂強度、斷裂伸長率等。
關鍵點:
引伸計:必須使用非接觸式視頻引伸計或激光引伸計,因為接觸式引伸計可能會刺入或滑脫軟材料,且需要測量大變形。
夾具:使用氣動平口夾具、卷繞式夾具或防止試樣打滑和夾傷的專用夾具。
輸出:典型的超彈性應力-應變曲線,用于擬合Mooney-Rivlin、Ogden等本構模型參數(shù)。
2. 壓縮測試
目的:評估材料的抗壓性能、回彈性和緩沖性能。
應用:泡沫坐墊、密封圈、凝膠墊等。
關鍵點:
需要防止屈曲。
上下壓板的平行度和摩擦力對結果影響很大,有時需要使用潤滑劑來減小摩擦。
可進行循環(huán)壓縮以研究變形和能量損耗。
3. 撕裂測試
柔性材料對缺口非常敏感,因此抗撕裂性能是關鍵指標。
常見方法:
褲形撕裂
直角撕裂
新月形撕裂
目的:測量撕裂強度,評估材料對裂紋擴展的阻力。
4. 蠕變與應力松弛測試
這是表征材料粘彈性的核心測試。
蠕變測試:對試樣施加一個恒定的力,測量其應變隨時間的變化。
應用:預測密封件在長期壓力下的變形、纜繩的伸長等。
應力松弛測試:將試樣快速拉伸到一個固定的應變并保持,測量其應力隨時間衰減的過程。
應用:評估O型圈密封力的保持能力、外科縫合線的張力保持等。
5. 動態(tài)力學分析
這是研究柔性材料粘彈性的工具。
原理:對試樣施加一個微小振蕩的力(應力),測量產(chǎn)生的振蕩位移(應變)。通過分析應力與應變之間的相位差和振幅比,可以得到:
儲能模量 (E‘):代表材料的彈性成分,即儲存能量的能力。
損耗模量 (E’‘):代表材料的粘性成分,即耗散能量(轉化為熱)的能力。
損耗因子 (tan δ): = E’‘ / E’,代表材料的阻尼性能。
測試模式:拉伸、壓縮、彎曲、剪切。
可變量:
溫度:繪制DMTA圖譜,可得到玻璃化轉變溫度(Tg),對橡膠和塑料至關重要。
頻率:模擬不同加載速率下的材料行為。
應變/應力:評估Payne效應(填料增強橡膠的應變依賴性)。
6. 硬度測試
硬度是衡量材料抵抗局部壓入能力的指標,對于柔性材料是一種快速、無損的質檢方法。
常用標尺:
邵氏硬度:分為A(較軟)、D(較硬)、C、OO等標尺。用彈簧加載的壓針測量。
國際橡膠硬度:比邵氏硬度更精確,通過測量壓頭在特定力下的壓入深度得出。
球壓痕硬度:適用于軟塑料和彈性體。
7. 雙軸拉伸測試
目的:模擬材料在多軸應力狀態(tài)下的行為,如氣球膨脹、橡膠膜受力。
方法:十字形試樣在兩個垂直方向上同時拉伸,或圓柱形試樣的內(nèi)壓膨脹。
8. 剪切測試
目的:評估材料的抗剪切性能,如粘合劑、彈性體軸承。
方法:塊狀剪切、lap剪切等。
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三、 關鍵測試考量因素
1. 試樣制備:必須使用標準裁刀精確切割,避免缺口和缺陷。
2. 環(huán)境控制:溫度對柔性材料(尤其是高分子材料)的性能影響巨大,需要在恒溫恒濕條件下測試。
3. 數(shù)據(jù)采集頻率:由于大變形和粘彈性,需要較高的數(shù)據(jù)采集速率以捕捉真實的曲線形態(tài)。
4. 測試標準:必須遵循相關的國際、國家或行業(yè)標準,如ASTM, ISO等,以確保結果的可比性和可靠性。
四、 應用領域
醫(yī)療器械:導管的柔順性、球囊的擴張性能、人工軟骨和皮膚的力學匹配、縫合線的強度。
汽車工業(yè):輪胎的耐久性和滾動阻力、密封條的密封性能、減震墊的阻尼。
電子行業(yè):柔性顯示屏和可穿戴設備中薄膜、導電油墨的拉伸和彎曲性能。
體育用品:跑鞋中底的緩震和回彈、運動地板的能量吸收。
包裝材料:軟包裝薄膜的撕裂強度和穿刺強度。
總結
柔性材料力學性能測試是一個專業(yè)且復雜的領域,其核心在于理解并精確測量材料的非線性、大變形和粘彈性行為。選擇合適的測試方法、精密的儀器、嚴格的制樣和測試流程,是獲得可靠數(shù)據(jù)并指導材料研發(fā)、質量控制和產(chǎn)品設計的關鍵。動態(tài)力學分析(DMA) 在其中扮演著尤為重要的角色,它能揭示材料的本質粘彈性。
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