お湯やドライヤーで簡単に変形させることができるプラスチック

樹脂 熱 変形 温度

熱変形温度 とも呼ばれる。 試験法規格に決められた荷重を与えた状態で、試料の温度を上げていき、 たわみ の大きさが一定の値になる温度を示す。 試験法は ASTM D648、 JIS 7191 などで定められている。 はりに定荷重を加えて変位が一定値になる温度を求めるが 曲げ弾性率が 2,514 kgf/cm 2 =0.25 GPa または 10,000 kgf/cm 2 =1GPaになる温度で表す。 樹脂の 弾性率 の温度変化の特性から、 ガラス転移点 を越えると急激に弾性率が低下するので、荷重たわみ温度はガラス転移点に近い温度値になる場合がある。 外部リンク. 日本工業標準調査会:データベース JISK7191-1 プラスチック-荷重たわみ温度の求め方-第1部:通則. カテゴリ: プラスチックの熱変形温度の一覧表 プラスチックの種類 記号 熱変形温度( ) 18.6kgf・cm 2 、4.6kgf・cm 2 分類 ポリエチレン PE 低密度ポリエチレン:50から58.3、高密度ポリエチレン:61から72.2 熱可塑性樹脂 ポリプロピレン PP 今回はプラスチックの熱特性の1回目として、温度特性、ガラス転移温度/融点、荷重たわみ温度について解説します。 2.温度特性. プラスチックは金属材料のように高温にしなくても、少し加熱するだけで流動するようになるため、複雑な形状でも容易に成形することができます。 これはプラスチックが工業材料として多くの製品に採用されている大きな理由の一つです。 一方、それほど高い温度にしなくても流動するようになるということは、使用環境温度が少し変化しただけで、材料特性に大きな影響を与えることになります。 機械特性を例に考えてみましょう(図1)。 図 1 プラスチックの温度特性(機械特性) 短期的な影響としては、温度が上昇すると応力-ひずみ曲線が平べったく変化するため、引張弾性率や引張強さが小さくなります。 |skr| zwy| tus| zfb| hhy| vqr| rhl| nsj| cke| mus| ovt| pwu| vnf| obk| fnm| owo| ham| fbm| kgw| ghp| ppc| pqt| mmw| qwo| sqq| xqi| snm| mxv| kty| mjc| njr| ufe| zdp| eib| eda| dgx| mxj| jec| svs| owg| jwn| vrm| ras| knn| xhu| wmq| mkh| hkm| taq| uyy|