工业安全管理服务和动态力学分析

动态力学分析(DMA)

化学制品&安全工程公司的工业测试服务

了解材料的机械性能

背景

动态力学分析是一种了解材料机械性能如何随时间,温度变化的最新技术。 频率。

福斯克&Associates,LLC(FAI)使用这种有效的方法来表征塑料,橡胶和其他聚合材料的粘弹性行为。

DMA的特点是:
  • 粘弹性行为
  • 阻尼行为
  • 蠕变和应力松弛
  • 玻璃和二次过渡
  • 固化行为
可用的变形模式:
  • 三点弯曲
  • 单/双悬臂
  • 压缩 
  • 张力
  • 剪力
典型测试模式: 多频

多频动态力学分析或DMA

在振荡幅度保持恒定的同时,多频模式可以根据频率来评估粘弹特性。这些测试可以在时间扫描,温度斜坡或温度阶跃/保持实验中以单个或多个频率运行。
 

多应力/应变

多应力动态力学分析或DMA

在这种模式下,频率和温度保持恒定,并且粘弹性是通过%应变或应力变化来监测的。此模式主要用于识别线性粘弹性范围(LVR)。
 

蠕变/应力松弛

动态力学分析或DMA

通过蠕变,应力保持恒定并监测变形 作为时间的函数。 在应力松弛中,应变保持恒定 并监控压力与时间的关系。
 

控制力/应变率

动态力学分析或DMA

在这种模式下,温度保持恒定,而应力或应变以恒定速率逐渐增加。此模式用于生成应力/应变图以获得杨氏模量。可替代地,可以在监测应变的同时通过温度斜坡将应力保持恒定。

等速列车

动态力学分析或DMA

在这种模式下, 应变 在温度上升期间保持恒定。 Lsostrain 可用于评估薄膜和纤维的收缩力。

典型应用:

材料的玻璃化转变会受到变形频率的强烈影响。因此,DMA可用于表征材料模量和玻璃化转变的频率效应。
 
DMA可用于研究增塑剂,填料,改性剂和着色剂对材料性能的影响。
 
可以使用时温叠加(TTS)来评估材料在长时间内或在测试设备参数之外的频率范围内的性能。
 
DMA可用于表征薄膜,焊料和其他材料的蠕变和恢复行为,以及表征环氧树脂和其他化合物的固化特性。
 
玻璃化转变动态力学分析或DMA 增塑剂动态力学分析或DMA
聚合物材料Tg的测量


薄膜上胶粘剂涂层的测量效果


材料性能动​​态力学分析或DMA 动态力学分析或DMA中的蠕变
使用ITS预测材料性能 使用蠕变测量包装薄膜

潜在应用:

确定工程材料的材料属性,以用作有限元建模(FEM)或其他分析中的输入。

维修条件下组装部件的故障模式的表征和预测。

根本原因分析调查-可以模拟组件或材料在使用中的负载,以确定在发生故障之前材料特性的演变。

动态力学分析或DMA和工业安全管理服务

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