根据不同应变速率下的单轴拉伸试验结果,对方程(4.6)和方程(4.7)两边取对数,由聚氨酯密封胶拉伸强度和应变率的变化关系,可作出lnp-lns和6p-ll1E的函数关系图,如图4.1和图4.2所示。
通过对第三章试验结果的分析可知,丁基防水嵌缝胶密封材料在不同影响因素条件下都表现出粘弹性力学行为,是温度、吸湿度和应变率相关的高分子材料,其拉伸强度、拉伸强度对应的应变和弹性模量与温度、吸湿度和应变率相关。
吸湿温度和吸湿时间共同影响了聚氨酯密封胶试件的吸湿度。在常温状态下,由于没有高温的软化作用,使得聚氨酯密封胶试件无法进行吸湿过程。而在高温状态下,吸湿时间越长越易完成吸湿过程,吸湿温度对聚氨酯密封胶试件吸湿度的影响远小于吸湿时间。
为了分析聚氨酯密封胶材料的物性状态随温度的变化情况,并确定材料的玻璃化转变温度。利用动态力学分析仪DMA-Q800对HP-172B硅烷改性聚氨酯聚氨酯密封胶材料进行恒定频率下、温度匀速增大的温度扫描试验。
从图2.11可知,硅烷改性聚氨酯密封胶应力随应变的增大,使试件内部分子间的摩擦加剧,分子链之间的距离增大,产生的热量在增多,带来微弱的温度变化。但温度的变化很小,这与试件本身、试件尺寸和加载状态有一定关系。