GBT38273.2-2019塑料 热塑性聚酯-酯和聚醚-酯模塑和挤塑弹性体 第2部分:试样制备和性能测定.pdf
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6.2.1通用性能和试验条件
表4通用性能和试验条件邵D硬度<25
试样的测试方法参见GB/T17037、ISO3167系列标准和ISO20753。 bM=注塑。 e从60%的应变转换到断裂标称应变光伏发电标准规范范本,参见附录B。
6.2.2特殊性能和试验条件
表 5特殊性能和试验条件邵D硬度<25
!试样的测试方法参见GB/T17037、IS03167系列标准和ISO20753 M=注塑。 从60%的应变转换到断裂标称应变,参见附录B
6.4.1通用性能和试验
表8通用性能和试验条件一 一部D硬度>65
6.4.2特殊性能和试验条件
试样的测试方法参见GB/T17037、ISO3167系列标准、IS020753 M=注塑 从60%的应变转换到断裂标称应变联轴器标准,参见附录B。
本部分的拉伸性能按照GB/T1040.2进行测定,采用ISO20753规定的A12型的样条,或者 [SO37所规定的1型和1A型样条。
B.2典型的应力/应变
热塑性材料典型的应力/应变曲线见图B.1(见GB/T1040.1),曲线a代表一种脆性材料,在低应变 下断裂且没有屈服点。曲线d代表一种柔软的类似橡胶的材料,在大于50%的应变下断裂。曲线b和 曲线c代表一种有屈服点的材料。曲线b、曲线c、曲线d都是典型的热塑性聚酯/酯和聚醚/酯的应力, 应变曲线
道路标准规范范本图B.1典型的应力/应变曲线
变的,亦可通过屈服点后横梁位移的增量来计算,适用于屈服点后的应变或没有引伸计使用的情况。 标称应变是横梁位移除以夹持距离,如果已用引伸计测定屈服应变,则等于屈服应变与屈服点后夹 距的增加量除以夹距之和。 对于没有屈服点的热塑性聚酯/酯和聚醚/酯材料(曲线d),不应使用引伸计,因为其没有明确的标
称应变测量转换点,由于在断裂时的高应变和试样突然断裂,其也不适用于测定高应变断裂和/或可能 会损坏引伸计。 由于许多热塑性聚酯/酯和聚醚/酯材料(样品类型1BA,参见图B.1曲线d)没有屈服点,为了达到 可比性和均匀性,预选的60%应变定义为从应变到标称应变的转换点。几乎所有热塑性聚酯/酯和聚 醚/酯材料,在23℃时60%应变的转换点会超过屈服点
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