工业重型橡胶输送带产生臭氧龟裂只发生在外力作用下,并且施加在橡胶上的外力要大于临界应力,临界应力可看作是橡胶发生龟裂分离成两个新表面所需要的最低能量或者外力引起的应变要大于临界应变,当橡胶遭遇臭氧侵袭时,外力引起橡胶应变的大小与龟裂的产生及裂口的增长也有一定的关系,一般在低应变时产生龟裂的数量少,由于裂口尖端的应力比较集中,裂口的增长速率大,裂口深,高应变时所产生龟裂的数量多,但这些裂口相互干扰,使得裂口端点处的应力集中减弱,裂口浅,观察丁苯橡胶臭氧化裂口增长与应变的关系发现,随着应变增大,裂口增长速率出现一个峰值,应变继续增大,裂口增长速率逐渐降低;
温度的改变会影响橡胶分子链的运动性,升高温度意味着增大分子链的运动能力,升高温度还会活化臭氧与橡胶双键的反应,因此无论对龟裂的产生还是裂口的增长都是有利的,由此可见升高温度会降低橡胶的耐臭氧老化性,当然橡胶的结构不同降低的程度也不同,工业重型运输皮带一般来说外界臭氧浓度对其橡胶自身的龟裂有影响,一是龟裂出现的时间随着臭氧浓度的增大而缩短;二是裂口增长的速度随着臭氧浓度的增大而增大;
坤硕运输带生产厂家橡胶产品应力应变及力学性能:橡胶的耐疲劳性、橡胶应力应变特性以及橡胶的某些力学性能有密切关系,硫化橡胶发生疲劳老化存在一个最小临界变形值,天然橡胶硫化胶的临界变形值约为70%~80%,小于这个临界值时不易出现裂口的增长,故疲劳耐久性非常高,当变形幅度一定时,增加硫化橡胶的刚性可使应力增大,使疲劳耐久性降低,当橡胶带应力一定时,增加硫化橡胶刚性会使变形程度降低,使疲劳耐久性提高,另外疲劳耐久性还随橡胶拉伸强度和撕裂强度的提高而提高,与拉断伸长率成正比,当应力很大时,硫化胶的强度性能特别重要,它有一个最大临界撕裂能值,如强度高于这个临界撕裂能值时,则不会出现裂口增长,含有多硫交联键的天然橡胶硫化胶,具有较大临界撕裂能,而含碳一碳交联键的硫化胶,具有较小临界撕裂能;
硫化的影响:耐疲劳性是传统硫黄硫化体系胶,以多硫键为主,好于半有效硫化体系硫化胶,多、双、单硫键都有,又好于有效硫化体系硫化胶,单、双硫键为主;
相关耐磨花纹输送带受力后及其有害金属离子催化氧化及防护方面的技术知识推荐:所谓有害金属离子是指能对橡胶的氧化反应起催化作用的变价金属离子,如铜、锰、钴、镍、铁等离子,这些金属离子以金属氧化物、盐或有机金属化合物形式存在于橡胶之中,它们来自生胶本身及其橡胶制品的加工和制品的使用等过程,虽然它们的含量极微,但对橡胶造成的危害却是不可忽视的,将含有变价金属离子的天然橡胶与不含金属离子的天然橡胶进行氧化对比试验发现,前者吸氧速度显著增分子间能量转移来消散,而后者是通过内部结构的变化来消散能量。
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