纤维和纱线的机械性能

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1、第七章纤维和纱线的机械性能思考题及难点: 1.纤维、纱线拉伸断裂指标及断裂机理 2.蠕变、松弛 3.摩擦与抱合第一节纤维和纱线的拉伸性能1一、拉伸性能基本指标1二、纤维拉伸断裂机理2三、纱线的拉伸断裂机理3第二节纤维和纱线的蠕变、松弛和疲劳3一、蠕变松弛概念3二、疲劳4第三节纤维与纱线的摩擦与抱合4第一节纤维和纱线的拉伸性能一、拉伸性能基本指标  (一)断裂强力:将纤维或纱线拉伸至断裂时所需的力 P(N、cN、gf)  (二)相对强度:单位细度纤维所具有的强力  1.断裂应力:单位截面积纤维所具有的强力 σ  σ=P/S (N/mm2 gf/mm

2、2  kgf/mm2)  2.比强度:每特或每旦纤维所具有的强力  Ptex=P/Ntex(cN/tex);Pden=P/Ntex(cN/den)  3.断裂长度:当纤维的自重等于其断裂强度时的长度Lp(km)  Lp=P(gf)/Ntex(km)  Lp=PNm/1000  换算:1)Ptex---Pden,Ptex=9Pden     2)Lp---Ptex,Lp=Ptex=P/Ntex(km)     3)σ---Lp,σ=Lpγ(kgf/mm2)  式中:γ为纤维的密度  4.品质指标:Dtex=[Q/Ntex]×1000 Q:绞纱的绝对

3、强度  5.断裂伸长率:  εa=[(La-L0)/L0]×100(%) 式中:L0 是试样长度,La 是试样拉断长度  (三)拉伸曲线及指标(flash动画)  点击进入浏览动态拉伸图动画     1.断裂应力(σa):断裂点对应的拉伸应力为断裂应力    2.断裂伸长率(εa):纤维和纱线拉伸到断裂时的伸长率  3.初始模量(E=tgα=σ/ε):指纤维材料负荷-伸长曲线上初始一段直线部分的应力应变比值    物理意义:反映了材料在受拉伸力很小时抵抗变形的能力  4.屈服点:材料由弹性变形向塑性变形的转折点  5.断裂功:纤维或纱线拉伸至断裂

4、时外力对它所做的功  6.断裂比功:单位体积的纤维或纱线所具有的断裂功纤维拉伸断裂示意图 二、纤维拉伸断裂机理(一)纤维的拉伸断裂机理  拉伸初期大分子键长、键角增大,部分大分子链或基原纤从结晶区中逐步抽拔出来。随着拉伸继续进行,结晶区逐步产生相对移动,顺纤维轴方向排列,部分大分子从晶区抽拔出来,非晶区中大分子的长度差异减小,受力的大分子或                                                     原纤的根数增加,如此被抽拔移动即被拉断的大分子也增加,这样,继续拉伸,大分子间的横向联系受到显著破坏,大

5、分子明显的相互滑移、抽拔、伸长变形迅速变化,结晶区逐步松散,直到许多大分子被抽拔、拉断,纤维从最薄弱处  (二)影响纺织纤维强伸性的因素  1.内部结构的影响  ⑴大分子聚合度越大,纤维强力越大  ⑵大分子结晶度越大,纤维强力越大,伸长率减小  ⑶大分子取向度增大,纤维强力增大,伸长率减小  取向度高,大分子沿纤维长度方向排列,轴向分力增大不同取向度的粘胶拉伸曲线动画(未做链接)2.温湿度  ⑴温度升高,纤维强力减小,伸长率增加  温度升高,大分子获得外部能量,产生相对运动,强力减小  ⑵相对湿度增大,除棉、麻纤维外,一般纤维强力减小,断裂伸长率

6、增大  3.试验条件    ⑴夹持距离增大,纤维强力减小  弱环定理:纤维越长,出现最薄弱环节的几率越大,而断裂就发生在弱环处。  ⑵试样根数:根数越多,平均单纱强力越低  各根纤维断裂强度不同,断裂伸长率不同,在纤维中的伸直状态也不相同,造成不同时断裂,所以平均单纤维强力减小。  ⑶拉伸速度越快,强力增加  拉伸速度快时,大分子还未来得及滑脱,承受拉力的根数多,所以强力高。三、纱线的拉伸断裂机理  (一)断裂机理:  纱线外层纤维倾斜程度大,所受到的应力大,拉伸过程首先发生断裂,解除对内层纤维的向心压力,内层纤维发生滑脱和断裂,纱线迅速解体。 

7、 1..断口形式  ⑴齐口式:纤维以断裂为主  ⑵毛笔头式:纤维以滑脱为主            2.混纺纱的断裂强度:取决于混纺纤维的性状和混纺比等  (二)影响纱线拉伸断裂的因素    1.纤维的性能  ⑴纤维本身的强伸性能:在其它条件相同时,纤维强力越大,成纱强力越大  ⑵纤维长度:在其它条件相同时,纤维长度越大,成纱强力越大  ⑶纤维细度:在其它条件相同时,纤维细度越大,成纱强力越大  ⑷纤维的表面性能:卷曲多,抱合答,成纱强力高  2.纱线的结构  纱中纤维排列状态,内外转移次数,捻度等  3.混纺比第二节纤维和纱线的蠕变、松弛和疲劳一

8、、蠕变松弛概念  (一)蠕变  保持拉伸力不变,材料的变形随时间而变化的现象  1.变形种类  ⑴急弹性变形  ⑵缓弹性变形  ⑶塑性变

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