橡胶疲劳寿命影响因素概述

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1、就橡胶材料而言,它是指橡胶材料在重复变形的过程中,当其承受的局部变形应力超过橡胶的延 伸率或应力极限时,疲劳过程开始,以至于最后达到破坏。这种疲劳破坏的开始点是由于橡胶表面或内 部的不均匀性所造成的。橡胶材料的破坏主要是由于冥内部的缺陷或微裂纹引发的裂纹不断传播和扩展而导致的。按照 分子运动论的观点,橡胶材料的动态疲劳破坏归因于材料本身分子链上化学键的断裂,即试样在受到 周期应力一应变作用过程中,应力不断地集中于化学键能比较弱的部位而产生微裂纹,继而发展成为 裂纹并随着时间的推移而逐步扩展开来。裂纹发展是一个随着时间而发展,涉及到橡胶材料的分子 链连续断裂的粘弹性非平衡动态变化过程。这一微观发

2、展过程在宏观上的表现是,橡胶材料在动态应 力一应变的疲劳过程中,裂纹穿过试样不断扩展,直到断裂以及产生与之所伴随的热效应。橡胶材料的动态疲劳过程一般可以分为三个阶段:第一阶段是应力剧烈变化,出现橡胶材料在应 力作用下变软的现象;第二阶段是应力缓慢变化,橡胶材料表面或内部产生微裂纹,经常称之为破坏 核;第三阶段是微裂纹发展成为裂纹并连续不断地扩展开,直到橡胶材料丸全出现断裂破坏现象,最 后这一阶段是橡胶材料疲劳破坏的最重要的阶段。使用茨黑填充的天然橡胶硫化胶在一走负荷下多次拉伸变形时,橡胶的物理机械性能在疲劳过 程中,拉伸强度先是逐步上升的,经过一个极大值后再开始下降,而撕裂强度、动态弹性模星和

3、力学 损耗因子的变化则相反。在疲劳过程中,胶料的拉伸强度几乎保持不变。300%走伸应力的疲劳开始 阶段明显增大,然后增大趋于缓慢;扯断伸长率则随疲劳周期的变化而下降,在高应变疲劳条件下, 具有拉伸结晶性的橡胶抗疲劳破坏性能较好。未使用补强剂补强的橡胶材料,其破坏形态一股表现为 塑性破坏,而使用炭黑或冥它活性填料作补强割的橡胶材料则表现为脆性破坏,且随着各种防老剂 的加入,其破坏形态由脆性破坏逐步向准塑性破坏形态转变。天然橡胶在受到一走频率的应力作用的条件下,由于分子链的内摩擦而生热是其动态疲劳破坏 的另外一种因秦。当疲劳生热的温度低于120C时,天然橡胶制品内部将发生化学交联键的结构变 化,主

4、要是发生交联键及链段的热裂解反应,首先是多硫交联键减少,而单、双键逐渐增加。总的表 现是交联键的密度在增加,宏观的表现为胶料的硬度和走伸应力增加。由于胶料内部发生了以上微 观结构的变化,从而进一步造成产品内部的生热继续,当生热温度超过120C (如到达130C、 140C、150C)时,橡胶材料总的交联密度逐步下降。疲劳破坏的最后阶段,橡胶材料的外观表现 将接近混炼胶状态。此时的橡胶已经完全丧失弹性.产品也将失去了实际使用价值。影咂I疲劳寿命的因素弹性体的性质研究表明,在低应变疲劳条件下,橡胶的玻璃化转变温度愈高,耐疲劳破坏性能 愈好;在高应变疲劳条件下,具有拉伸结晶性的橡胶耐疲劳破坏性能较好

5、。疲劳裂纹增长也与弹性体 种类有关,NR和BR对应变速率不敏感,而SBR等由于具有较大的粘弹性,对应变速率较为敏感。(针对这方面的研究和表述最多,但是与本次研究关系不大,因此简要芾过)应变周期随频率的增加,橡胶的疲劳破坏加快,但当频率增加到一走程度后继续境加时,冥疲 劳寿命变化就不再显著。主要是由于低频条件下,机械疲劳破坏引起的分子链断裂起决走作用;高频 条件下,由于产生较大的升热,因此,破坏的主要原因已不是机械疲劳,而是高温引起的热降解,此 时化学变化对橡胶的破坏起重要作用。另外,频率对非结晶橡胶有显著的影响,对结晶橡胶的影响 不显著,因为非结晶橡胶存在昙加在动态割口增长上的时间依赖性连续裂

6、纹增长。裂纹增长中的这种 稳走增长部分在频率微0.2Hz以下非常重要,它的引发归根于粘弹性效应。对NR (天然橡胶)胶 料的研究结果表明,最小应变增加时尽管能星输人降低,但样品的疲劳寿命却增加,说明施加于样品 的最小应变是影响疲劳寿命的主要因素。还有许多橡胶制品的例子表明应变周期在很大程度上影响制 品的性能。操作温度 操作温度对橡胶耐疲劳破坏性能的影响相当复杂,因为疲劳中同时发生了不可逆的化 学变化(如降解)。另外高温还影响材料的模呈和扯断伸长率。但在大多数试验中,随温度的增加, NR和SBR的疲劳寿命都降低,只是前者不如后者明显。静态应力橡胶制品在使用时往往要预先加载,产生一走的变形,然后再

7、进行疲劳实验,此预压 力导致的应力称为静态应力,引起的变形,称为静态应变。与金属的疲劳寿命随静态应力的增大而降低不同,橡胶的疲劳寿命随静态应力/应变的增加而增 加,直至达到一个最大值,而后逐渐减小,并且应变结晶性橡胶和非应变结晶性橡胶疲劳寿命的增加 的原因不同。前者因为橡胶在裂纹尖端发生了应变结晶,可以阻止裂纹的进一步增长;后者因为往复 循环应变能的降低。空气氛围空气氛围对橡胶疲劳裂纹增长的影响也比较显著。一般惰性环境(如氮气)使疲劳裂 纹增长速率下降,氧和臭氧使疲劳裂纹增长加速。与氧的影响相比,臭氧裂纹可在更低的应力下发 生,0 5x10 -6的臭氧可以使疲劳裂纹增长速率增加40%-80%。此外填料、硫化系统、硫化状态、抗氧剂对橡胶的疲劳性能均有一走的影响。橡胶的阻尼热:由于橡胶复合材料的滞后损失大而导热性差,此类材料在承受循环载荷的同 时伴随有较高的热生成,使材料表面和内部温度升高,加速了材料的疲劳破坏。因此,研究此类材料在 循环载荷下温度变化的一殷规律,是对该类材料进行疲劳强度分析和寿命预报不可缺少的内容。大部 分橡胶疲劳的实验都是将阻尼热考虑进去,甚至直接研究橡胶材料在周期载荷下产热对材料疲劳性 能的影响。

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