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Course summary Part 2 Prof F

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ANALISI DINAMICO-MECCANICA: caratterizzazione proprietà viscoelastiche proprietà viscoelastiche: proprietà solidi elastici + proprietà fluidi newtoniani sfasamento tra sforzo e deformazione di un 0° < d <90° Definendo una deformazione e(t)= e0sin(vt) e il relativo sforzo sfasato s(t)=s0sin(vt + d) à s(t)=s0sin(vt)cosd+ s0cos(vt)sind associabile ad un numero complesso E*= E’+E’’ si ricavano due componenti: 1. componente puramente elastica (E’, storage modulus, modulo conservativo) energia immagazzinata 2. una componente dissipativa (E’’, loss modulus, modulo dissipativo) energia dissipata (generalmente per calore) • tanδ = E”/E’ TIPOLOGIE DI AFFERRAGGI - tension mode - compression mode - shear sandwich mode - dual cantilever mode - single cantilever mode - 3 point bend mode DMA: determinazione della variazione delle proprietà di un materiale in funzione di tempo, Temperatura, frequenza • rampa di temperatura (f e ampiezza costanti) output f(T)= E’(T) ed E’’(T) curve E’, E’’-T: E” piccomax + E’ calo à Tg E” piccomin + E’ calo à Tm curva tand-T: 1° picco max= Tg 2° picco max= Tm picchi bassi: transizioni secondarie g e b (rilassamenti) • rampa di frequenza (t e ampiezza costante) • output f(f)= E’(f) ed E’’(f) creep/recovery: deformazione monitorata nel tempo sollecitazione istantanea in t1 e mantenuta costante sforzo portato a 0 a t2 • stress relaxation/recovery: sforzo monitorato nel tempo σ(t) deformazione istantanea e mantenuta costante ANALISI REOLOGICHE: risposta del materiale ad uno stress t in termini di • shear rate g (velocità di rotazione) • strain g (ampiezza di oscillazione) - studio della relazione tra sforzo e deformazione: lineare o non lineare? - misurare i parametri viscoelastici MODULO G = !"#$%#&'"#$()%*#+' VISCOSITà h =!"#$%#!-')$ $).' deformazione=…

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