最好的填料是比重大的金属粉末,但成本较高;一般通过筛的黄沙、锯末、碳酸钙、石墨等。沥青和水溶物的成本最低,在钢板上涂敷时,厚度取钢板厚的1-2倍。沥青基材料可做成液体、粘胶体和胶带(涂在铝箔上,或压在板上)。水溶物可做成液体或机垫。乳胶在仪器制造工业上用得较多,最佳阻尼衰变率可达30-40dB/s,相对厚度约1.5。环氧树脂适用于高温、高湿等特殊环境,最佳阻尼衰变率可达45dB/s,相对厚度约0.6。乳胶剂与环氧树脂都直接用粘胶体,大都需很长的时间干燥。
粘弹性材料是一种专门用作阻尼层的材料。其主要特征与温度及频率有关。频率高到或温度低到一定的程度时,它呈玻璃态,失去阻尼性质;在低频或高温时,它呈橡胶态,阻尼也很小;只有在中频和中等温度时,阻尼最大,弹性取中等值。常用的粘弹性材料可依其基低的不同分为四类:沥青、水溶物、乳胶和环氧树脂,其中都要适当地添加填料和溶剂。加填料可以大大增加其阻尼。
粘弹性材料是一种专门用作阻尼层的材料。其主要特征与温度及频率有关。材料在外力作用下,弹性和粘性两种变形机制同时存在的材料。
弹性材料具有无塑性变形、恒定的弹性模量的特点。
超弹性材料是指存在一个弹性势能函数,该函数是应变张量的标量函数,其对应变分量的导数是对应的应力分量,在卸载时应变可自动恢复的一种材料。常用的有橡胶、海绵等等。另,超弹性是描述一种应力应变关系非线性的材...
本构模型不同。弹性材料的硬力应变曲线通常呈线性状态,塑性材料的硬力应变曲线通常呈非线性状态。弹性材料和塑性材料不同在其玻璃化转变温度的不同,玻璃化转变温度是材料由玻璃态进入高弹态的临界温度,当材料所处...
分析设计粘弹性材料减振垫时常采用的动力平衡方程计算法、经验公式计算法,以及试验测试法的不同.结果表明,3种方法的Kd-ω曲线比较接近,均适合粘弹性材料减振垫的设计计算,但动力平衡方程更接近于试验测试的情况,对于要求较高的关键部位的减振垫设计也更为合适.在实际应用中,可以根据具体要求来选取有限元计算的精确度,以使误差在所要求的范围之内.
本文开展了以聚氨酯弹性体为夹芯,面板为钢板的夹层板的三点弯曲疲劳实验,研究了粘弹性夹芯对夹层板疲劳性能的影响。首先开展了钢板材料(65Mn)的纯弯曲疲劳实验,获得钢板材料的弯曲S-N曲线,然后对聚氨酯弹性体夹层钢板开展了疲劳实验,研究了加载频率对夹层板载荷响应的影响,实验结果表明,夹层钢板在疲劳实验的过程中体现出明显的粘弹性特征,夹芯板结构的荷载响应与加载频率密切相关。同时,在面层钢板不发生屈服的情况下,在较大加载次数内不会产生疲劳破坏,说明聚氨酯弹性体存在具有良好的阻止裂纹扩展的功能,对面板的约束作用极大地提高了面板的疲劳极限。
粘弹性理论是固体力学的一个研究内容。它在考虑材料的弹性性质和粘性性质的基础上,研究材料内部应力和应变的分布规律以及它们和外力之间关系。材料的粘性性质主要表现为材料中的应力和应变率有关。粘弹性地基模型是在弹性地基模型基础上加入了粘弹性元件(阻尼器或粘壶)。对于粘性元件( 阻尼器或粘壶) 它代表牛顿流体,服从牛顿内摩擦定律。地基的粘弹性性质,可采用粘弹性模型理论来描述,粘弹性模型可以由离散的弹性元件(弹簧)和粘弹性元件 (阻尼器或粘壶) 按不同的连接方式组合而成 。
粘弹性模型的本构关系可分为两部分:其一是球应力分量下的本构关系;其二是应力偏量下的本构关系。有些研究者认为剪切变形(由应力偏量引起)和体积变形(由球应力引起)可以具有相同的流变规律,也可以具有不同的流变规律,甚至认为球应力不引起粘性变形。显然,为了合理地考察工程材料在荷载作用下的粘性变形状态,有必要分别对应力偏量和球应力进行考察。当假设剪切变形和体积变形具有相同的流变规律时,应力偏量下的粘性系数和球应力下的粘性系数之间存在何种关系。
严格讲,真正理想的弹性体与牛顿体是极少的,如对固体施加很大的应力之后,也会发生变形流动,液体在快速外力作用下也会显示出像固体那样的弹性。流动性与弹性同时具备,这样的物体就是粘弹性体。当外力作用于粘弹性体上一部分能量消耗于内部摩擦,以热的形式放出;一部分作为弹性贮存。体系的形变不像弹性体那样立即完成,而是随时间逐渐发展,最后达到最大形变,这个过程叫做蠕变。
注:粘弹性使塑料同时具有类似固体的特性,如弹性,强度,因次稳定性,和类似液体的特性如随时间,温度,负荷大小和速率而变化的流动特性。
viscoelasticity theory elastic layer system theory 弹性层状体系理论...viscoelasticity theory 粘弹性理论...elastic semi-infinite foundation 弹性半无限地基
黏弹性- 材料不仅具有弹性,而且具有摩擦。当应力被移除后,一部分功被用于摩擦效应而被转化成热能,这一过程可用应力应变曲线表示。