纖維尺寸及分布對WPCs力學性能的影響.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、木塑復合材料,簡稱木塑(wood-plastic composites,縮寫為WPCs),為生物質(zhì)-聚合物復合材料的俗稱,是一種由木質(zhì)纖維材料與聚合物材料復合而制成的復合材料。它是新型的高性能、高附加值環(huán)保材料,在環(huán)境保護和節(jié)約能源等方面發(fā)揮了重要的作用。然而,抗蠕變性能差嚴重影響和制約了WPCs的拓展應用。論文以楊木纖維增強高密度聚乙烯(HDPE)復合材料為研究對象,重點分析了纖維尺寸和分布對WPCs的力學性質(zhì)和抗蠕變性能的影響。

2、r>  采用10~20目、20~40目、40~80目和80~120目四種木纖維及它們的混合纖維制備了七種木纖維增強HDPE復合材料,對其彎曲性能、沖擊強度、流變性能、動態(tài)熱機械性能、24h蠕變-24h回復性能和1000h蠕變性能等進行分析,并引入數(shù)學模型擬合WPCs的蠕變-回復過程,取得如下結(jié)果:
  (1)纖維的尺寸過大或者過小都不利于WPCs的彎曲強度和模量的提高,增強效果以20~40目纖維為佳,而80~120目木纖維增強HD

3、PE復合材料的彎曲強度和彈性模量均是最小值。四種目數(shù)木纖維混合增強HDPE復合材料的抗彎性能較好,長短不同,粗細不均的纖維搭配起來增強HDPE,既能填補纖維之間的間隙,又能擴大與基質(zhì)的接觸面積,有助于提高材料界面的結(jié)合強度,增強力學性能。
  (2)引入成分對彎曲力學性能的貢獻因子λ作為參數(shù)修正ROM模型,通過方差分析和配對樣本T檢驗證明該模型預測木纖維增強HDPE復合材料的彎曲性能優(yōu)于三個傳統(tǒng)ROM模型,通過材料的斷裂強度驗證了

4、該模型。
  (3)24h蠕變-24h回復性能和1000h蠕變測試結(jié)果表明,單一目數(shù)木纖維增強HDPE復合材料中抗蠕變性能最差的是80~120目木纖維增強HDPE復合材料,該材料蠕變實驗后彎曲性能值下降最大,不適合長期在負載的條件下工作。增加纖維長度有利于蠕變后彎曲性能的保留。在較小應力水平下,40~80目木纖維增強HDPE復合材料的抗蠕變性能最好;當載荷超過材料彎曲極限載荷的30%時,20~40目木纖維增強HDPE復合材料的抗蠕

5、變性能最好且受載荷的影響較小。
  (4)混合目數(shù)木纖維增強HDPE復合材料的抗蠕變性能優(yōu)于單一目數(shù)木纖維增強HDPE復合材料,抗蠕變性能最好的是20~80目木纖維增強HDPE復合材料,最差的是80~120目和10~20目混合木纖維增強HDPE復合材料。材料在不同載荷水平蠕變后,回復率的變化不大(回復率范圍81.81%~85.58%)。
  (5)分別利用Findley指數(shù)模型、兩參數(shù)指數(shù)模型和四元件Burgers模型來擬合

6、WPCs的24h蠕變曲線,經(jīng)過模型檢驗和參數(shù)檢驗,四元件Burgers模型擬合效果最好,可以應用于熱壓成型的WPCs的蠕變性能的預測中。建立四元模型來模擬WPCs的回復過程,該回復模型模擬效果較好,可以應用于熱壓成型WPCs的蠕變-回復性能的預測中。
  (6)上層40~80目、下層20~40目木纖維增強HDPE復合材料的彎曲性能值最大,其次是四種目數(shù)纖維混合均勻分布增強HDPE復合材料,而上層80~120目、下層10~20目木纖

7、維增強HDPE復合材料的彎曲性能最差。長度相差大的纖維無論是分層分布還是均勻分布,用其增強HDPE復合材料的彎曲性能值都小于長度相近的木纖維增強HDPE復合材料,后者彈性應變最小,蠕變速度較慢,24h應變最小,蠕變后剩余彎曲性能值均最大。
  (7)上層40~80目、下層20~40目木纖維增強HDPE復合材料最適合長期在載荷作用下工作。而含有短纖維(80~120目)的WPCs不適合長期在載荷作用下工作,短纖維含量越多,其抗蠕變性能

8、越差。不同目數(shù)纖維均勻混合分布的WPCs抗蠕變性能均優(yōu)于纖維分層分布的WPCs,且24h回復率也大于纖維分層分布的WPCs;不同目數(shù)纖維均勻混合分布的WPCs彈性應變和24h應變受加載力增加的影響較纖維分層分布的WPCs更敏感。
  (8)分別利用Findley指數(shù)模型、兩參數(shù)指數(shù)模型和四元件Burgers模型來擬合疊層材料的24h蠕變曲線,并求出參數(shù),經(jīng)過模型檢驗和參數(shù)檢驗,四元件Burgers模型擬合效果最好,可以應用于疊層W

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