> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.polymaker.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.polymaker.com/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ru/sovety-po-pechati/material-science/strength-testing.md).

# Испытание прочности

Перед завершением этого раздела полезно также ознакомиться с различными механическими и термическими свойствами, которые могут определять полимер. Эти 3 испытания могут определить, насколько «прочен» материал, в зависимости от того, для какого применения вы используете свою печать.

Сначала рассмотрим 3 основных механических испытания:

### **Испытание на растяжение**

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/tensile%20load-6d78d079-1ce5-43da-8970-e601ef3b4f55.png)

Испытание на растяжение — это испытание, при котором образец полимера подвергается растяжению до разрушения. Испытание можно использовать для определения предела прочности при растяжении, модуля Юнга и относительного удлинения при разрыве.

### **Испытание на удар по Шарпи**

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/charpy%201-a44637c1-3ddb-4533-86b4-8755ae8e80d2.png)

Испытание по Шарпи — это процесс измерения количества энергии удара, необходимой для разрушения испытательного образца. Испытание проводится путем закрепления соответствующего полимерного образца и высвобождения маятника заданной массы с заданной высоты, чтобы он столкнулся с испытательным образцом.

### **Испытание на трёхточечный изгиб**

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/3%20point-3588f566-c0df-4fd0-89b8-b7c9dfa8b2f9.png)

Испытание на трёхточечный изгиб — это измерение сопротивления образца деформации под постепенной нагрузкой. Испытуемые образцы подвергаются значительным растягивающим и сжимающим напряжениям в своей плоскости, а также напряжениям сдвига. Это испытание можно использовать для определения прочности на изгиб и модуля изгиба.

Каждое из этих испытаний даст важные данные, которые определят эксплуатационные характеристики материала:

Предел прочности при растяжении даст график, похожий на приведённый ниже:

<figure><img src="https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/tensile-a1a0032c-8e6d-4dea-a5c4-3bb155e7ead5.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Предел прочности при растяжении**

Предел прочности при растяжении характеризует максимальное напряжение, необходимое, чтобы растянуть образец до момента текучести или разрыва. Предел прочности при текучести измеряет напряжение, при котором испытательный образец переходит в состояние текучести (известное как образование шейки), предел прочности при разрыве измеряет напряжение, при котором испытательный образец разрушается, а предельная прочность при растяжении — это максимальное значение из этих двух. Это позволяет нам понять предел прочности материала и его поведение под нагрузкой.

### **Относительное удлинение при разрыве**

Относительное удлинение при разрыве измеряет степень деформации между начальной длиной и увеличенной длиной непосредственно перед разрывом. Это позволяет нам увидеть, какое растяжение материал может выдержать до разрушения.

### **Модуль Юнга**

Модуль Юнга измеряет сопротивление полимеров деформации под нагрузкой вдоль одной оси. Модуль Юнга можно использовать для оценки жёсткости конструкций, изготовленных из этого материала.

Прочность на изгиб даст график, похожий на приведённый ниже:

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/bending%20strength-00d7e2db-3127-4072-9ca9-465200b7d7f0.png)

### **Модуль изгиба**

Модуль изгиба — это локальное физическое свойство, вычисляемое как отношение напряжения к деформации при изгибе. Модуль изгиба имеет сходство с модулем Юнга, поскольку он проверяет способность полимеров сопротивляться деформации.

### **Прочность на изгиб**

Прочность на изгиб представляет собой наибольшее напряжение, возникающее в материале в точке текучести или разрушения.

### **Ударная вязкость по Шарпи**

<figure><img src="https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/charpy-78e36b8b-d2eb-48bc-b965-00390501b760.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Испытание на ударную вязкость по Шарпи определяет величину ударной силы или энергии (кДж/м2), необходимой для разрушения испытательного образца.

Теперь рассмотрим термические свойства:

### **Температура прогиба под нагрузкой**

Температура прогиба под нагрузкой — это температура, при которой полимер подвергается определённой деформации. Испытание проводится при заданной нагрузке, при этом температура постепенно повышается на 2 °C/мин, и измеряется температура, когда смещение контактного датчика образца достигает 10 мм.

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/hdt-bdee17eb-8e5d-4629-87a2-5a28c8bd9f39.png)

### **Температура размягчения по Вика**

Хотя она сопоставима с HDT, температура размягчения по Вика отличается тем, что использует метод испытания, который моделирует момент, когда температура размягчает физические свойства материала настолько, что внешний объект под заданным давлением проникает во внешнюю поверхность образца на 1 мм.

![](https://attachments.gorgias.help/vo0l5/hc/g8y3/vicat-f4cf7e62-3a77-4d2f-90a7-19bb997f59b7.png)

### **Показатель текучести расплава**

Показатель текучести расплава характеризует поведение полимера при течении под заданными давлением и температурой. Это достигается путем экструзии полимера и измерения общей массы экструдата за заданный промежуток времени. Чем больше материала экструдируется, тем выше масса и, следовательно, тем ниже вязкость.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://wiki.polymaker.com/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ru/sovety-po-pechati/material-science/strength-testing.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
