根據(jù)不同應變速率下的單軸拉伸試驗結果,對方程(4.6)和方程(4.7)兩邊取對數(shù),由聚氨酯密封膠拉伸強度和應變率的變化關系,可作出lnp-lns和6p-ll1E的函數(shù)關系圖,如圖4.1和圖4.2所示。
根據(jù)試驗結果可知,硅烷改性聚氨酯密封膠的拉伸強度受溫度和應變率因素影響。借鑒對合金材料熱拉伸變形模型中峰值應力的預測方法,其函數(shù)表達式可通參數(shù)與峰值應力的關系,來確定溫度和應變率與峰值應力的表達式。
通過對第三章試驗結果的分析可知,丁基防水嵌縫膠密封材料在不同影響因素條件下都表現(xiàn)出粘彈性力學行為,是溫度、吸濕度和應變率相關的高分子材料,其拉伸強度、拉伸強度對應的應變和彈性模量與溫度、吸濕度和應變率相關。
吸濕溫度和吸濕時間共同影響了聚氨酯密封膠試件的吸濕度。在常溫狀態(tài)下,由于沒有高溫的軟化作用,使得聚氨酯密封膠試件無法進行吸濕過程。而在高溫狀態(tài)下,吸濕時間越長越易完成吸濕過程,吸濕溫度對聚氨酯密封膠試件吸濕度的影響遠小于吸濕時間。
為了分析聚氨酯密封膠材料的物性狀態(tài)隨溫度的變化情況,并確定材料的玻璃化轉變溫度。利用動態(tài)力學分析儀DMA-Q800對HP-172B硅烷改性聚氨酯聚氨酯密封膠材料進行恒定頻率下、溫度勻速增大的溫度掃描試驗。