Investigation of tensile deformation behavior of PC, ABS, and PC/ABS blends 457
specimens are carefully manufactured from the 15 mm-thick plates of PC, ABS, and PC/ABS
blends. For each kind of materials, three specimens are tested for each strain rate to reduce
the testing error.
Fig. 1 Geometry and dimensions of specimens
2.2 Quasi-static tension tests
A universal MTS-810 machine is used for the quasi-static tension tests at the room temperature,
i.e., approximately 300 K. Two sensors with the requisite sensitivity are used in the
experiments. One is used to monitor the continuous variation in the minimum diameter of the
specimen. Another 25mm extensometer is used to control the axial displacement rate and to
measure the axial strain. The crosshead speed is 1mm/min, giving a nominal strain rate of
approximately 10−4 s−1. The average axial stress is the load divided by the minimum area of
the cross-section, and the axial strain is calculated from the 25mm extensometer.
2.3 Impact tension tests
The SHTB testing system is used to study the deformation behavior of PC, ABS, and
PC/ABS blends at high strain rates. In this system, the specimen is sandwiched between the
incident and transmitted bars. A launching device drives the strike pipe to impact the incident
bar, and then the specimen is tensioned to deform at high strain rates. The data acquisition
system (the LDS-Nicolet-Odessey XE model) outputs the strain circuit records, including the
incident, reflected, and transmitted waves with the standard data analysis software, i.e., Nicolet
Odessey 3.10, for calculations.
The strain rate ε˙ (t), the engineering strain ε (t), and the engineering stress σ (t) can be
calculated as follows[7]:
ε˙ (t) =
2C
l0
εre (t) , (1a)
ε (t) =
2C
l0
t
0
εre (τ) dτ, (1b)
σ (t) = A
A0
Y εtr (t) , (1c)
where t is the time, C is the speed of the elastic wave in the bars, A0 and l0 are the initial
area of the cross-section and the initial length of the specimen, respectively, A is the current
area of the cross-section of the bars, Y is Young’s modulus of the bars, and εre(t) and εtr(t)
are the strain circuit outputs of the reflected wave and the transmitted wave, respectively. The
values of C, A0, l0, A, and Y are 5 090m/s, 19.3mm2, 10.0mm, 153.94mm2, and 76.0GPa,
respectively.
Usually, the true stress and true strain relationship of materials is needed. The relationships
between the true strain E (t) and the engineering strain ε (t) and the true stress Σ(t), the
engineering stress σ (t), and the engineering strain ε(t) are as follows[11]:
E (t) = ln(1+ε (t)) , (2a)
Σ(t) = σ (t) (1+ε (t)) . (2b)
การตรวจสอบแรงดึงของวัสดุลักษณะการทำงาน ของ PC, ABS, PC/ABS ผสม 457ตัวอย่างอย่างละเอียดผลิตจากแผ่นมม.หนา 15 ของ PC, ABS, PC/ABSผสมผสานกัน สำหรับแต่ละชนิดของวัสดุ ทดสอบ 3 อย่างราคาแต่ละสายพันธุ์เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทดสอบรูปที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตและขนาดของตัวอย่าง2.2 ทดสอบเสมือนคงความตึงเครียดเครื่องจักร MTS-810 สากลใช้สำหรับการทดสอบความตึงเสมือนคงที่อุณหภูมิห้องเช่น ประมาณ 300 เค ใช้สองเซนเซอร์ มีความไวแสงที่จำเป็นในการการทดลอง หนึ่งใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในขนาดต่ำสุดของการตัวอย่าง ใช้อีก 25 มม. extensometer และควบคุมอัตราปริมาณกระบอกสูบแนวแกนวัดสายพันธุ์ตามแนวแกน ความเร็วทดสอบเป็น 1 มม./ นาที ให้อัตราความเครียดเล็กน้อยประมาณ 10−4 s−1 ความเค้นตามแนวแกนโดยเฉลี่ยคือ โหลดหาร ด้วยขั้นต่ำภาคตัดขวาง และสายพันธุ์ตามแนวแกนคำนวณ extensometer 25 มม.2.3 ผลการทดสอบความตึงเครียดSHTB ทดสอบระบบใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุของ PC, ABS และPC/ABS ผสมอัตราความเครียดสูง ในระบบนี้ ตัวอย่างคือแซนวิชระหว่างการเหตุการณ์ และส่งบาร์ อุปกรณ์เปิดใช้งานไดรฟ์ท่อตีส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบาร์ แล้ว ชิ้นงานจะดึงมาจากการนำอัตราความเครียดสูง การได้มาซึ่งข้อมูลระบบ (รุ่น XE LDS-Nicolet-Odessey) ผลระเบียนวงจรสายพันธุ์ รวมทั้งการเหตุการณ์ สะท้อน และส่งผ่านคลื่นที่ มีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน Nicolet3.10 Odessey สำหรับการคำนวณΕ˙ราคาสายพันธุ์ (t), εพันธุ์วิศวกรรม (t), และσความเครียดทางวิศวกรรม (t) ได้คำนวณดังต่อไปนี้ [7]:Ε˙ (t) =2Cl0Εre (t), (1a)Ε (t) =2Cl0t0Εre (τ) dτ, (1b)Σ (t) = AA0Εtr Y (t), (1c)ที่ t คือ เวลา C คือ ความเร็วของคลื่นยืดหยุ่น ในบาร์ l0 A0 เป็นการเริ่มต้นพื้นที่ภาคตัดขวางที่และความยาวของชิ้นงานเริ่มต้น ตามลำดับ เป็นปัจจุบันพื้นที่ของภาคตัดขวางของบาร์ Y คือ โมดูลัสของยังของ บาร์ และ εre(t) และ εtr(t)เป็นสายพันธุ์วงจรผลของคลื่นสะท้อนและคลื่นที่ส่ง ตามลำดับ การค่าของ C, A0, l0, A และ Y อยู่ 5 090m/s, 19.3mm2, 10.0 mm, 153.94mm2, 76.0GPaตามลาดับมักจะ ความเครียดจริงและจริงสายพันธุ์ความสัมพันธ์ของวัสดุที่จำเป็นต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ E (t) และεพันธุ์วิศวกรรม (t) และ Σ(t) เครียดจริง การความเครียดทางวิศวกรรมσ (t), และ ε(t) พันธุ์วิศวกรรมมีดังต่อไปนี้ [11]:E (t) = ln (1 + ε (t)), (2a)Σ(t) =σ (t) (1 + ε (t)) (2b)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การตรวจสอบความผิดปกติของพฤติกรรมแรงดึงของ PC, ABS และ PC / ABS ผสมผสาน 457
ตัวอย่างมีการผลิตอย่างรอบคอบจาก 15 มมหนาของแผ่น PC, ABS และ PC / ABS
ผสม สำหรับชนิดของวัสดุแต่ละชิ้นงานสามจะมีการทดสอบในแต่ละอัตราความเครียดเพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการทดสอบ.
รูป 1 เรขาคณิตและขนาดของชิ้นงาน
2.2 ความตึงเครียดกึ่งคงทดสอบ
สากลเครื่องเอ็มทีเอ-810 จะใช้สำหรับการทดสอบความตึงเครียดกึ่งคงที่ที่อุณหภูมิห้อง
คือประมาณ 300 K. สองเซ็นเซอร์ที่มีความไวที่จำเป็นใช้ใน
การทดลอง หนึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของ
ชิ้นงาน อีก extensometer 25mm ใช้ในการควบคุมอัตราการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและ
วัดความเครียดตามแนวแกน ความเร็วกากบาทเป็น 1mm / นาทีให้อัตราความเครียดเล็กน้อยจาก
ประมาณ 10-4 S-1 ความเครียดแกนเฉลี่ยอยู่ที่โหลดโดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดของ
cross-section และสายพันธุ์แกนคำนวณจาก extensometer 25mm.
2.3 ผลกระทบต่อความตึงเครียดทดสอบ
ระบบทดสอบ SHTB จะใช้ในการศึกษาพฤติกรรมความผิดปกติของ PC, ABS, และ
PC / ABS ผสมผสานในอัตราความเครียดสูง ในระบบนี้ตัวอย่างคั่นกลางระหว่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งบาร์ อุปกรณ์เปิดตัวไดรฟ์ท่อนัดหยุดงานส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แถบแล้วชิ้นงานที่มีแรงที่จะทำให้เสียโฉมในอัตราความเครียดสูง การซื้อข้อมูล
ระบบ (เอส-Nicolet-Odessey รุ่น XE) เอาท์พุทระเบียนวงจรสายพันธุ์รวมทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นและส่งคลื่นกับซอฟต์แวร์มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Nicolet
Odessey 3.10 สำหรับการคำนวณ.
อัตราความเครียดε˙ (T) ที่εวิศวกรรมความเครียด (t) และσความเครียดวิศวกรรม (T) สามารถ
คำนวณได้ดังนี้ [7]:
ε˙ (t) =
2C
l0
εre (T), (1A)
ε (t) =
2C
l0
?
T
0
εre (τ) dτ (1B)
σ (t) = a
A0
Y εtr (T), (1C)
เมื่อ t คือเวลาที่ c คืออัตราเร็วของคลื่นยืดหยุ่นในบาร์ที่ A0 และ l0 เป็นครั้งแรก
ในพื้นที่ของ cross-section และความยาวเริ่มต้นของชิ้นงานตามลำดับปัจจุบัน
พื้นที่ของข้ามส่วนของบาร์, Y คือมอดุลัสของบาร์และεre (T) และεtr ( T)
เป็นเอาท์พุทวงจรความเครียดจากคลื่นสะท้อนให้เห็นถึงคลื่นที่ส่งตามลำดับ
ค่าของ C, A0, l0, A, และ y เป็น 5 090m / s 19.3mm2, 10.0mm, 153.94mm2 และ 76.0GPa,
ตามลำดับ.
โดยปกติความเครียดและความเครียดที่แท้จริงของความสัมพันธ์ที่แท้จริงของวัสดุที่เป็นสิ่งจำเป็น ความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียด E จริง (T) และεวิศวกรรมความเครียด (t) และความเครียดจริงΣ (T) ที่
σความเครียดวิศวกรรม (t) และεวิศวกรรมความเครียด (t) มีดังนี้ [11]:
E (t) = LN (1 + ε (t)), (2A)
Σ (t) = σ (T) (1 + ε (t)) (2B)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของ PC , ABS , PC / ABS ผสมมันชิ้นงานผลิตอย่างพิถีพิถันจากหนา 15 mm แผ่น PC , ABS , PC / ABS และผสม สำหรับแต่ละชนิดของวัสดุ สามตัวอย่างทดสอบอัตราความเครียดแต่ละคนเพื่อลดการทดสอบข้อผิดพลาดรูปที่ 1 เรขาคณิตและขนาดของชิ้นงาน2.2 แบบทดสอบความแรงเครื่อง mts-810 สากลที่ใช้สำหรับ quasi-static แรงการทดสอบที่อุณหภูมิห้อง ,คือ ประมาณ 300 K . 2 เซนเซอร์ที่มีความไวที่จำเป็นใช้ในการทดลอง หนึ่งที่ใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในขนาดต่ำสุดของตัวอย่าง อีก 25 Extensometer ใช้เพื่อควบคุมอัตราการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและวัดความเครียดตามแนวแกน ความเร็วมะเป็น 1 mm / min ให้ระบุอัตราความเครียดของประมาณ 10 − 4 s − 1 ความเครียดตามแนวแกนเฉลี่ยโหลด หารด้วยพื้นที่ขั้นต่ำขนาดและสายพันธุ์ของแกนจะถูกคำนวณจาก 25mm Extensometer .2.3 การทดสอบแรงกระแทกทดสอบระบบ shtb ถูกใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของ PC , ABS , และผสม PC / ABS ที่อัตราความเครียดสูง ในระบบนี้เราเป็นแซนวิชระหว่างเหตุการณ์และข้อมูลบาร์ เปิดตัวอุปกรณ์จะตีท่อต่อเหตุการณ์บาร์ แล้ว ชิ้นงานเป็น tensioned บิดที่อัตราความเครียดสูง ข้อมูลที่ได้มาระบบ ( เอสโอดิซซี่ nicolet XE รุ่น ) ผลผลิตสายพันธุ์วงจรบันทึก ได้แก่เหตุการณ์ที่สะท้อน และส่งคลื่นกับมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลซอฟต์แวร์ เช่น nicoletโอเดสซี 3.10 สำหรับการคำนวณเมื่อยเท่ากันε˙ ( T ) , วิศวกรรมเมื่อยε ( T ) และวิศวกรรมความเครียดσ ( T ) สามารถคำนวณได้ดังนี้ [ 7 ] :ε˙ ( t ) =2l0ε Re ( , t ) ( 1A )ε ( t ) =2l0ที0ε Re ( τ ) D τ ( 1B )σ ( t ) =A0Y ε TR ( T ) , ( 1C )เมื่อ t คือเวลา C คือ ความเร็วของคลื่นยืดหยุ่นในบาร์ , A0 l0 เป็นครั้งแรกและพื้นที่ขนาดและความยาวเริ่มต้นของตัวอย่าง ตามลำดับ และเป็นปัจจุบันพื้นที่ของหน้าตัดของแถบ , Y เป็นค่าโมดูลัสของยังของบาร์ และε Re ( T ) และε TR ( T )เป็นสายพันธุ์วงจรผลผลิตของคลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่าน ตามลำดับ ที่ค่าของ C A0 l0 a , Y 5 090m / s 19.3mm2 10.0 มม. 153.94mm2 76.0gpa , และ ,ตามลำดับโดยปกติ ความเครียดและความเครียดของวัสดุ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ E ( t ) และวิศวกรรมเมื่อยε ( T ) และความเครียดΣจริง ( T )วิศวกรรมความเครียดσ ( T ) และวิศวกรรมเมื่อยε ( T ) มีดังนี้ [ 11 ] :E ( t ) = ln ( 1 + ε ( t ) ) , ( 2A )Σ ( t ) = σ ( T ) ( 1 + ε ( t ) ) ( 2B )
การแปล กรุณารอสักครู่..
