根據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,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的函數關系圖,如圖4.1和圖4.2所示。
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。
從圖2.11可知,硅烷改性聚氨酯密封膠應力隨應變的增大,使試件內部分子間的摩擦加劇,分子鏈之間的距離增大,產生的熱量在增多,帶來微弱的溫度變化。但溫度的變化很小,這與試件本身、試件尺寸和加載狀態有一定關系。