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针对现有纱线拉伸力学模型描述不准确问题,以分数阶微积分模型对纱线拉伸行为进行分析。首先,引入分数阶微积分理论改进的黏壶模型建立了分数阶纱线蠕变模型,使用XL-2型纱线强伸度仪对不同线密度及不同张力纱线进行蠕变实验,获得纱线蠕变的全过程曲线。通过对不同线密度下的试验曲线进行回归分析得到了模型参数以及蠕变模型参数与施加张力大小的变化关系。最后,利用不同模型对不同张力的纱线蠕变曲线进行拟合和预测。结果表明:分数阶纱线蠕变模型,相比于三元件模型、整数阶模型和Burgers模型,具有结构简单、参数少的特点,并且对纱线蠕变的拟合和预测也具备较高的精度。 相似文献
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以标准线性固体模型为基础,利用玻尔兹曼叠加原理对纱线在拉伸松弛过程中的力学行为进行分析,建立纱线应力松弛的理论方程。在应变一定、拉伸速度不同情况下和拉伸速度一定、不同应变条件下分别对涤/粘纱和竹浆纤维/棉纱进行拉伸应力松弛实验,求得纱线在各种情况下的应力松弛回归方程及其相关系数,理论计算和实测结果在拉伸和松弛阶段都符合得很好。实验结果表明:该模型能够很好地模拟纱线在小应变下的松弛性能;在其他条件相同的情况下,拉伸速度越大或纱线应变越大,纱线的松弛时间越短,松弛现象越明显。 相似文献
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采用光杠杆法对聚丙烯非织造土工布蠕变量进行了测试。根据实测曲线,对建立的线性三元模型进行参数拟合。该模型可较好地描述聚丙烯非织造土工布的蠕变性能。 相似文献
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采用光杠杆法对非织造土工布蠕变量进行测试,根据实测曲线,对建立的线性三元件模型进行参数拟合,该模型可较好地描述非织造工土织物的蠕变性能。 相似文献
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结构生色彩虹丝蠕变性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
结构生色彩虹膜是用物理方法设计成的一种新型绿色材料 ,其产品彩虹丝广泛应用于纺织领域。研究彩虹丝蠕变性能 ,对纺织加工及应用具有一定的指导意义。本文应用拉伸法对彩虹丝的蠕变性能进行测定。1 引言结构生色彩虹膜是借用物理方法 ,利用激光全息照相技术进行结构生色的。彩虹膜的原料主要采用聚甲基丙烯酸甲酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚氯乙烯。其产品主要是彩虹丝、彩虹革和无版缝雷射彩虹膜。彩虹丝的原料为PVC/聚酯共混物。彩虹丝应用广泛的原因之一是它的厚度非常薄 ,如本实验所用两种彩虹丝的厚度只有 1 8μm。它广泛应用于… 相似文献
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为深入研究建筑用膜材的蠕变行为,在室温条件下对聚氯乙烯(PVC)涂层膜材的单轴拉伸蠕变性能进行了测试和分析,采用Burgers模型及其修正模型和Findley幂函数模型对蠕变实测值进行了拟合,并比较了各模型的预测精度。研究结果表明,PVC涂层膜材的蠕变具有非线性特征,且非线性程度与蠕变时间和蠕变应力有关。拟合曲线和蠕变实测值对比显示,选用的蠕变模型均具有较好的拟合优度,均可用于描述PVC涂层膜材的蠕变特性。预测曲线与实测蠕变曲线对比显示,分数阶Burger模型预测精度最高,Findley幂函数模型次之,指数Burgers模型再次之,Burger模型最差。 相似文献
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氨纶丝蠕变性能的测试与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用悬挂法手动测量2.22、4.44、7.78 tex氨纶丝的蠕变性能,得出氨纶丝的蠕变与时间的自然对数线性相关的回归方程,方程显著性良好。利用方程进行推算,结果表明,在一定张力下,经过较长时间后,氨纶丝蠕变产生的变形较大,可能会造成其断裂;减小氨纶丝的张力值,使氨纶丝的蠕变初值维持在一个较低的水平,尽量延缓因蠕变作用而导致其性能破坏。 相似文献
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将不同细度的氨纶丝在不同温度下预置3h,然后在环境温度下平衡24h,用悬挂法手动测量氨纶丝的蠕变性能,得出不同条件下氨纶丝的蠕变规律是一致的,但在环境温度比较接近的情况下,即使此前经过不同预置温度的处理,试样的蠕变变形率也会比较接近,但在环境温度差异较大时,其蠕变变形率存在一定的差异。 相似文献
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麻秆芯缓冲包装材料静态缓冲特性和蠕变性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对研发的麻秆芯缓冲包装材料进行了静态压缩和蠕变性能试验研究.比较分析结果表明:麻秆芯缓冲包装材料是一种优良弹性材料,有适宜的硬度和抗压性能,受外力作用时,无明显的屈服点,不出现材料的溃散,在很宽的应力范围内皆可表现出突出的缓冲特性;材料受到多次冲击后仍能保持良好的缓冲特性.麻秆芯缓冲包装材料具有优良的抗蠕变特性.相比较而言,在试验初期(1h前)材料蠕变相对较大,且变化率较快,后期(24h后)的变化率较慢,曲线几乎呈直线状态;材料最大蠕变率、残余应变皆随着静应力的增大而增大.测试压缩载荷分别为13.5kg(静应力52.92kPa),19kg(静应力74.48kPa),30kg(静应力117.6kPa)条件下,材料的最大蠕变率分别为0.0367%,0.0417%,0.050%.试验卸载24h后材料的残余应变分别仅为0.0210%,0.0245%,0.0323%. 相似文献
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