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고밀도 폴리에틸렌 섬유의 가닥수에 따른 크리프 특성 및 예측
Measurement and Prediction of the Effect of Number and Denier of HDPE Fibers on Creep Behavior

한국섬유공학회지 = Textile science and engineering, v.54 no.2, 2017년, pp.94 - 99  

강동훈 (충남대학교 유기재료공학과) ,  최재호 ((주)휴비스) ,  장기혁 ((주)휴비스) ,  홍충희 ((주)휴비스) ,  박원호 (충남대학교 유기재료공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

igh-density polyethylene (HDPE) is widely used in industrial applications due to its versatility and chemical resistance. Lately, its versatility has been further expanded by surface cross-linking and modification. Also, reduction in the weight of polyethylene is one of the most important requiremen...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
표준 크리프 시험의 크리프 거동 측정 방법은? 전통적으로 크리프 거동을 측정하는 방법은 표준 크리프 시험(ASTM D5262)를 통해 실온에서 1,000시간까지 측정하는 방법으로, 1,000시간 이후에 시험이 끝나지 않으면 매 500시간마다 시험이 끝날 때까지 측정하는 방법이다. 그러나 특정 고분자의 크리프 거동의 경우 시간범위가 1014시간에 상당하므로 실제 측정하기란 현실적으로 불가능하다 [3].
표준 크리프 시험의 문제점은? 전통적으로 크리프 거동을 측정하는 방법은 표준 크리프 시험(ASTM D5262)를 통해 실온에서 1,000시간까지 측정하는 방법으로, 1,000시간 이후에 시험이 끝나지 않으면 매 500시간마다 시험이 끝날 때까지 측정하는 방법이다. 그러나 특정 고분자의 크리프 거동의 경우 시간범위가 1014시간에 상당하므로 실제 측정하기란 현실적으로 불가능하다 [3]. 이러한 문제를 보완하기 위해 여러 가지 가속시험 방법이 제시되었는데, 그 중 널리 사용되는 방법은 시간-온도 중첩원리(time-temperature superposition principle)에 의한 장기 크리프 변형 예측방법이다. 또한, 최근에는 단기간의 크리프 거동시험을 통해 장기간의 크리프 거동을 예측할 수 있는 모델링 식들이 제시되었으며, 비교적 높은 정확도를 가지고 있다.
고밀도 폴리에틸렌은 어떻게 활용되는가? 고밀도 폴리에틸렌(high density polyethylene, HDPE) 섬유는 비교적 높은 강성으로 폴리에스터 대신 로프 등에 사용되기도 하며, 인장 및 굴곡 피로, 자외선 및 내화학성과 같은 장기적 특성도 우수하기 때문에 다양한 산업분야에서 사용되고 있다. 또한, 폴리에틸렌의 장점 중 하나인 경량성을 이용하여 기존에 산업용 섬유로 사용되고 있는 폴리에스터를 대체할 섬유로 연구개발 되고 있다.
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참고문헌 (9)

  1. L. M. Vas and P. Bakonyi, "Estimating the Creep Strain to Failure of PP at Different Load Levels Based on Short Term Tests and Weibull Characterization", eXPRESS Polymer Letters, 2012, 6, 987-996. 

  2. L. M. Vas and P. Bakonyi, "Creep Failure Strain Estimation of Glass Fibre/polypropylene Composites Based on Short-term Test and Weibull Characterisation", J. Reinf. Plast. Compos., 2013, 32, 34-41. 

  3. J. J. Yu, H. Y. Jeon, H. T. Kim, G. M. Kim, and Y. Y. Kim, "Assessments of Creep Properties of Strip Type Fiber Reinforcement", Korean Geosynthetics Society, 2003, 4, 27-39. 

  4. S.-S. Yeo and Y. G. Hsuan, "Evaluation of Creep Behavior of High Density Polyethylene and Polyethylene-terephthalate Geogrids", Geotext. Geomembr., 2010, 28, 409-421 . 

  5. S. C. Kang, "Creep Characteristic of Polymethyl Methacrylate (PMMA) at Stresses and Temperatures", Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2011, 28, 1403-1410. 

  6. M. Es-souni, "Primary, Secondary and Anelastic Creep of a High Temperature Near ${\alpha}$ -Ti alloy Ti6242Si", Materials Characterization, 2000, 45, 153-164. 

  7. B. W. Jo, G. H. Tae, and C. H. Kim, "The Prediction of Longterm Creep Behavior of Recycled PET Polymer Concrete", Journal of the Korea Concrete Institute, 2004, 16, 521-528. 

  8. J. Kim, G. A. Sholar, and S. Kim, "Determination of Accurate Creep Compliance and Relaxation Modulus at a Single Temperature for Viscoelastic Solids", J. Mater. Civil Eng., 2008, 20, 147-156. 

  9. J. Lai and A. Bakker, "Analysis of the Non-linear Creep of High-density Polyethylene", Polymer, 1995, 36, 93-99. 

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