ເພື່ອຕີລາຄາອັດຕາ tensile ແລະ tensile ຂອງວັດສະດຸ foaming, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໄປນອກເຫນືອການຄິດພຽງແຕ່ເບິ່ງຂະຫນາດຂອງຕົວເລກແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກທັດສະນະຂອງ microstructure ຂອງວັດສະດຸ, ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄວາມສົມດູນຂອງການປະຕິບັດທີ່ສົມບູນແບບ.
I. ຄວາມເຂົ້າໃຈໄວກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຫຼັກ
ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ການປຽບທຽບທີ່ສົດໃສເພື່ອຈໍາແນກລະຫວ່າງສອງຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້:
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile: ທຽບເທົ່າຂອງ 'ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງ' ຂອງບຸກຄົນ. ມັນຕອບຄໍາຖາມ 'ວັດສະດຸນີ້ແຂງແຮງເທົ່າໃດ?'. ຄວາມແຮງ tensile ສູງຂຶ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການຖືກດຶງອອກຈາກກັນຫຼາຍ.
ການຍືດຕົວ: ການວັດແທກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸ, 'ການຕອບຄໍາຖາມ' ຄວາມຍາວຂອງວັດສະດຸນີ້ສາມາດຍືດໄດ້ເທົ່າໃດ?' ການຍືດຕົວສູງຂຶ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຈະກາຍເປັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທັນທີ.
ສໍາລັບວັດສະດຸໂຟມ, ສອງຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນກໍານົດ 'ຄວາມທົນທານ' ຂອງພວກມັນ -ພະລັງງານທັງຫມົດທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍວັດສະດຸກ່ອນທີ່ຈະກະດູກຫັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວັດສະດຸ 'ແຂງ' ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຕ້ອງການທັງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງ.
II. ໃນ-ການຕີຄວາມເລິກ: ຄວາມໝາຍທາງກາຍະພາບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພາລາມິເຕີ
1. ການຍືດຕົວ: ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ" ແລະ "ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ"
ມັນສະທ້ອນຫຍັງ?
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ: ການຍືດຕົວສູງຫມາຍຄວາມວ່າຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນໂພລີເມີສາມາດຍືດ, ເລື່ອນແລະ reorient ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຜິດປົກກະຕິຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ pore: ຂະບວນການ tensile ຍັງເປັນຂະບວນການທີ່ກໍາແພງ pore ແມ່ນງໍແລະ stretched ຈົນກ່ວາໂຄງສ້າງ pore ຍຸບແລະ ruptures. ເອກະພາບແລະກໍາແພງ pore tough ເປັນກຸນແຈເພື່ອບັນລຸອັດຕາການ tensile ສູງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານແມ່ນຢູ່ໃນຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ: elastomer-ໂຟມທີ່ອີງໃສ່ (ເຊັ່ນ: EPDM, ຊິລິໂຄນ) ຕາມທໍາມະຊາດສະແດງອັດຕາການຍືດຕົວສູງ, ໃນຂະນະທີ່ພລາສຕິກ-ໂຟມທີ່ອີງໃສ່ (ເຊັ່ນ: EVA, PE) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສະແດງອັດຕາການຍືດຕົວຕໍ່າລົງ.
ແປແນວໃດ?
elongation ສູງ: ຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸແມ່ນອ່ອນ, ທົນທານຕໍ່ການ deformation ຊ້ໍາຊ້ອນ, ແລະມີການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບທີ່ດີ. ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການງໍ, ພັບ, ແລະການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ (ເຊັ່ນ: ຊັ້ນຜະນຶກຊັ້ນສູງ-, insoles ອ່ອນ).
ການຍືດຕົວຕໍ່າ: ຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸແມ່ນແຂງແລະ brittle ແລະມັກຈະ snap ທັນທີທັນໃດໃນເວລາທີ່ stretched. ນີ້ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມງວດແລະການສະຫນັບສະຫນູນ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນການສະແຫວງຫາຕົ້ນຕໍຂອງວັດສະດຸໂຟມ.
2. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile: ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ຄວາມເຂັ້ມແຂງ" ແລະ "ອ່ອນແອ".
ມັນສະທ້ອນຫຍັງ?
ກໍາລັງ intermolecular ປະກອບມີ crosslinks ສານເຄມີ, ພາກພື້ນ crystalline, ແລະ entanglements ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ. ຈຸດສະມໍເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນເລື່ອນອອກຈາກກັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍທໍາມະຊາດຂອງກໍາແພງເຊນ: ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂພລີເມີພື້ນຖານຕົວມັນເອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຫນາແລະຄວາມສົມບູນຂອງກໍາແພງເຊນທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ foaming, ກໍານົດໂດຍກົງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile.
ແປແນວໃດ?
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ: ຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸແມ່ນ "ແຂງແຮງ" ແລະສາມາດທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍ. ເໝາະສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຮັບນ້ຳໜັກ, ຕ້ານການຈີກຂາດ ຫຼື ທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: ການໂຫຼດ-ພື້ນເກີບແບກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ໂຄງສ້າງ).
ແຮງ tensile ຕ່ໍາ: ຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸແມ່ນ "ອ່ອນເພຍ" ແລະສາມາດແຍກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (ການຍືດຍາວສູງ). ອັນນີ້ອາດຈະໝາຍເຖິງການສ້າງຮູບແບບທີ່ບໍ່ດີ, ມີໂຟມຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືການເຊື່ອມໂຍງບໍ່ພຽງພໍ-.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເບິ່ງພາລາມິເຕີໃດໜຶ່ງຢ່າງດຽວແມ່ນດ້ານໜຶ່ງ-. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເອົາພວກມັນເຂົ້າກັນແລະສົມທົບກັບປັດໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມທົນທານຂອງນ້ໍາຕາ, ສະຖານະການຂອງການປະຕິບັດ, ແລະອື່ນໆ, ສໍາລັບການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.
