A schematic representation of the relationship between stress and strain, with a sinusoidally
varying stress, for a perfectly elastic material, a viscoelastic material and perfectly viscous
liquid is shown in Figure 8 to explain analysis of dynamic viscoelasticity [6, 7]. Using a
dynamic viscoelastometer, a sinusoidal tensile strain is added to one end of a specimen and
the stress response is detected at the other end. For a perfectly elastic solid, the strain is
exactly in phase with the stress. For a perfectly viscous liquid, the strain is 90° out of phase.
In the case of a viscoelastic material, the strain is somewhere in between (π/2 > δ > 0).
Amplitude attenuation of the sinusoidal strain and delay of the strain wave are known to be
dependent on the viscoelastic properties of the material [1, 6, 7]. The complex modulus E*,
which is determined experimental by applying a sinusoidal stress, is resolved into two
components, i.e. storage modulus E' and loss modulus E" (Fig 8). E' is the ratio of the stress
in phase with the strain to the strain, whereas E" is the ratio of the stress 90° out of phase
with the strain to the strain. E' represents the elastic component of material behavior and it
directly proportional to the energy storage in a cycle of deformation. E" represents the
viscous component of material behavior and it isdirectly proportional to the average
dissipation or loss of energy as heat in a cycle of deformation. The tangent of the phase
angle (δ) between stress and strain, the loss tangent (tan δ), is a useful parameter and a
measure of the ratio of energy lost to energy stored during cyclic deformation [6].
แสดงแผนผังของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กับ sinusoidallyเปลี่ยนความเครียดเป็นวัสดุยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบ , วัสดุยืดหยุ่นหนืด และสมบูรณ์ของเหลวจะถูกแสดงในรูปที่ 8 อธิบายการวิเคราะห์แบบไดนามิก viscoelasticity [ 6 , 7 ] โดยใช้แบบไดนามิก viscoelastometer , ความเครียดแรงดึงกระแสเพิ่มปลายด้านหนึ่งของตัวอย่างและความเครียด การตอบสนองที่ตรวจพบในส่วนอื่น ๆ สำหรับกริบยางแข็ง ความเครียดคือว่าในช่วงที่มีความเครียด สำหรับของเหลวหนืดอย่างสมบูรณ์ , ความเครียดเป็น 90 องศาจากระยะ .ในกรณีของวัสดุยืดหยุ่นหนืด , ความเครียดเป็นหนึ่งในระหว่าง ( π / 2 > δ > 0 )ผลของความเครียดและการลดทอนกระแสคลื่นความล่าช้าของสายพันธุ์เป็นที่รู้จักกันเป็นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการยืดหยุ่นของวัสดุ [ 1 , 6 , 7 ] ความซับซ้อน ) E *ซึ่งเป็นการตัดสินใจทดลองใช้ความเครียดไซน์ได้เป็นสองส่วนประกอบ เช่นกระเป๋าัส E " E " และ loss modulus ( รูปที่ 8 ) E " คืออัตราส่วนของความเครียดในช่วงที่มีความเครียดให้เมื่อย ส่วน E " คืออัตราส่วนของความเครียดที่ 90 องศาจากเฟสกับสายพันธุ์สายพันธุ์ E " ที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุยืดหยุ่นและพฤติกรรมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการจัดเก็บพลังงานในวัฏจักรของการเสียรูป E " เป็นตัวแทนพฤติกรรมของวัสดุและส่วนประกอบเหนียวหนืด isdirectly เป็นสัดส่วนเฉลี่ยการกระจายหรือการสูญเสียพลังงานความร้อนในรอบของการเสียรูป การสัมผัสของเฟสมุม ( δ ) ระหว่างความเครียดและความเครียด การสูญเสียแทนเจนต์ ( ตันδ ) เป็นพารามิเตอร์ที่มีประโยชน์และวัดของอัตราส่วนของพลังงานสูญเสียพลังงานเก็บไว้ในรูปเป็นวงกลม [ 6 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..