Specifinis našumas skirtinguose temperatūrų diapazonuose


1. Žemos-temperatūros diapazonas (< -10℃ to 0℃, slightly varying by material formula)
- Labai sumažėjo energijos{0}}išsklaidymo pajėgumas: nuostolių koeficientas (tanδ) smarkiai sumažėja (gali nukristi žemiau 0,2, gerokai žemiau standartinio diapazono 0,3–0,8 kambario temperatūroje). Molekulinės grandinės sunkiai slysta, sumažėja vidinės trinties energijos išsklaidymas, žymiai sumažėja histerezės kilpos plotas;
- Nenormalus standumo padidėjimas: saugojimo modulis (G') smarkiai pakyla, o VED artėja prie "standžiosios atramos" iš "energiją{0}}sklaidančio komponento". Struktūrinės vibracijos metu atsparumas deformacijai yra didelis ir tikėtina, kad atsiras „kieto smūgio“ atsakas;
- Medžiagos trapumo pavojus: kai kurios gumos{0}}pagrindo medžiagos gali prarasti klampumą ir turėti trapių savybių. Esant didelėms deformacijoms, gali atsirasti įtrūkimų ir plyšimų, todėl gali būti prarasta net energijos-išsklaidymo funkcija;
- Taikymo apribojimai: Įprasti VED negali atitikti projektavimo reikalavimų šiame diapazone, todėl reikia pasirinkti specialias žemos{0} temperatūros formules (pvz., modifikuotos silikoninės gumos{1}}pagrindo medžiagas).
2. Kambario-Temperatūros diapazonas (5–40 laipsnių, optimali projektinė temperatūros zona VED)
- Stabilus ir efektyvus energijos{0}}sklaidymas: Nuostolių koeficientas palaikomas 0,35±15% pagrindiniame diapazone. Vidinė molekulinių grandinių trintis yra pakankama, o histerezės kilpa yra pilna ir simetriška, kuri gali efektyviai paversti vibracinę mechaninę energiją į šiluminę energiją;
- Subalansuotas standumo ir slopinimo suderinimas: saugojimo modulis (G') ir nuostolių modulis (G') išlaiko projektines vertes, suteikdamas stabilų papildomą konstrukcijos standumą ir greitai išsklaidydamas vėjo vibraciją bei nedidelę žemės drebėjimo energiją per slopinimą;
- Stiprus veikimo nuoseklumas: Temperatūros svyravimai nedaro įtakos indikatoriams (paprastai standumo / slopinimo kitimo greitis yra<10%), adapting to the conventional service environment of most buildings and bridges.
3. Vidutinis-Aukštos temperatūros diapazonas (40–60 laipsnių)
- Laipsniškas energijos-sklaidymo pajėgumo susilpnėjimas: nuostolių koeficientas mažėja lėtai, mažėja viskoelastinių medžiagų vidinės trinties efektyvumas, susitraukia histerezės kilpos plotas, o energijos{0}}išsklaidymo efektyvumas sumažėja 20–40 %, palyginti su kambario temperatūra;
- Nuolatinis standumo mažėjimas: saugojimo modulis (G') rodo tiesinį mažėjimą, o papildoma konstrukcijos VED standumo atrama susilpnėja, todėl gali padidėti struktūrinio poslinkio atsakas;
- Medžiagos šliaužimo pavojus: Ilgalaikis-šios temperatūros poveikis gali šiek tiek šliaužti kai kurios guminės medžiagos, o tai turi įtakos ilgalaikiam-energijos-išsklaidymo stabilumui, bet nepasiekia gedimo lygio.
4. High-Temperature Range (>60 laipsnių)
- Beveik sugenda energijos{0}}išsklaidymo funkcija: nuostolių koeficientas nukrenta žemiau 0,15, viskoelastinė medžiaga yra artima "visiškam klampumui", vidinė trintis beveik išnyksta, histerezės kilpa yra plokščia, o energija negali būti efektyviai išsklaidyta;
- Žymus standumo susilpnėjimas: saugojimo modulis (G') sumažėja iki 30–50 %, palyginti su kambario temperatūroje, o VED sunku sulaikyti struktūrinę deformaciją, dėl kurios gali būti prarasta struktūrinės vibracijos atsako kontrolė;
- Nuolatinė materialinė žala: Ilgalaikis{0}}buvimas sukels medžiagos terminį senėjimą ir molekulinės grandinės nutrūkimą. Net jei temperatūra grįš į kambario temperatūrą, energiją{2}}sklaidančio veikimo nepavyks atkurti. Sunkiais atvejais medžiaga gali išsilieti ir sukibti.

