ISO 527-2: 플라스틱 인장 시험
플라스틱 인장 시험 ISO 527-2를 위한 최종 가이드
ISO 527-2는 강화 및 비강화 플라스틱의 인장 특성을 결정하기 위한 국제 표준입니다. ISO 527-2는 ASTM D638와 유사한 결과를 제공하기는 하지만, 시편 크기 및 시험 요구사항의 차이로 인해 이 둘은 기술적으로 동등한 것으로 간주하지 않습니다. 일부 대규모 다국적 제조기업은 ASTM D638 및 ISO 527-2 양쪽을 이용하여 시험하지만, 대부분의 고객은 지리적 위치에 따라 하나의 표준을 선호합니다. 북미 제조업체는 일반적으로 ASTM D638을 이용하여 시험하고 유럽 및 아시아 제조업체는 주로 ISO 527-2를 이용합니다. 중국의 고객은 ASTM D638 및 ISO 527-2를 동일하게 이용하고 있습니다.
이 가이드는 ISO 527-2 플라스틱 인장 시험의 기본 요소를 소개하기 위해 만든 것이므로,전체 표준 내용을 읽은 데 적절한 대안으로 간주해서는 안 됩니다.

ISO 527-2에 따른 플라스틱 인장 시험 수행 방법
ISO 527-2는 만능 재료 시험기에서 샘플(시편)에 인장력을 가하고 응력을 받는 시편 재료의 다양한 특성을 측정함으로써 수행됩니다. 시험은 인장률 1~500mm/min 범위에서 시편이 파괴(항복 또는 파단)될 때까지 수행됩니다.
ISO 527-2는 무엇을 측정하기 위한 것입니까?
ISO 527-2는 각기 다른 여러 가지 인장 특성을 측정하지만 가장 일반적인 항목은 다음과 같습니다.
- 인장 강도 – 재료가 항복하거나(회복 불가능하게 늘어나거나) 또는 파단될 때까지 재료에 가해진 힘의 양입니다.
- 인장 모듈러스 – 재료가 항복하기 전에 응력에 반응하여 변형될(늘어날) 수 있는 정도를 의미합니다. 모듈러스는 재료의 강성을 측정한 값입니다.
- 연신율 – 파단 후 증가된 게이지 길이를 원래 게이지 길이로 나눈 값입니다. 연신율이 클수록 연성이 높아집니다.
- 푸아송비 - 재료가 늘어나는 정도와 스트레칭 과정에서 얼마나 얇아지는지 사이의 관계를 측정한 값입니다.
ISO 527-2가 귀사에 적합한 표준입니까?
다양한 유형의 플라스틱에 대해 적용할 수 있는 여러 가지 시험 방법이 있습니다. ISO 527-2는 성형, 압출, 기계 가공에 의한 것이든 또는 주조에 의한 것이든 관계없이 강성 및 반 강성 플라스틱을 시험하기 위한 것입니다. 또한 ISO 527-2는 강화 플라스틱에도 적용됩니다(ISO 527-4 및 ISO 527-5에서 다루는 섬유 강화 플라스틱 제외). 두께가 1mm 미만인 필름 및 시트를 시험할 경우에는 ISO 527-3를 적용해야 합니다. 이러한 방법 및 기타 방법은 Bluehill® Universal의 애플리케이션 모듈에서 볼 수 있으며, 여기에는 가장 흔하게 쓰이는 ISO 및 ASTM 표준을 위해 미리 설정 해놓은 방법 템플릿이 포함되어 있습니다.

인장 시험기
대부분의 ISO 527-2 시험은 테이블 탑 만능 재료 시험기에서 수행됩니다. 5kN 또는 10kN(1125lbf 또는 2250lbf) 시스템이 가장 일반적이지만, 강화 플라스틱 및 복합재료의 강도가 증가함에 따라, 30kN 또는 50kN 시스템과 같이 더 큰 용량의 장치가 필요할 수도 있습니다.
Instron의 3400 및 6800 시리즈 만능 재료 시험기는 ISO 527-2에 따른 시험에 이상적입니다. 그러나 대량 시험 필요성, 글로벌 운용 및 고급 연구 응용 계획이 있는 고객들은 2712 공압 그립이 포함되어 있는 6800 시리즈 시스템을 선호하며, 일반적으로 정확도 사양 및 효율성 향상 면에서 추가적인 이점을 제공합니다.
시편 로딩
적절한 결과를 얻기 위해, 시편은 그립 내부에 올바르게 정렬되어야 합니다. 오정렬을 방지하는 한 가지 방법은 시편과 동일한 폭에 가까운 조 페이스를 사용하여 정렬 상태를 육안으로 쉽게 조정하는 것입니다. 오정렬을 방지하는 가장 간단한 방법은 그립 본체에 직접 장착되는 시편 정렬 장치를 사용하는 것입니다.
그립이 시편에 조여지면, 일반적으로 원치 않는 압축력이 가해집니다. 이러한 힘은, 비록 극미하지만, 적절하게 처리되지 않을 경우 시험 결과를 방해할 수 있습니다. 시편을 삽입한 후 균형을 맞추지 않는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 결과에서 오프셋이 발생하기 때문입니다. Bluehill Universal 소프트웨어는 여러 시편에 걸쳐 힘을 정규화하고 느슨하거나 압축력을 제거하도록 프로그래밍할 수 있어서 시편 간에 일관된 결과를 보장합니다. 5900 시리즈 만능 재료 시험기에서는 시험 작동 한계를 정의하기 전에 시험의 설정 단계 중에 시편 또는 시스템의 손상을 방지하도록 설계된 시편 보호 기능을 사용할 것을 권장합니다. 전원을 켜면 시편 보호 기능이 크로스헤드를 자동으로 조정하여 원치 않는 힘을 특정 한계 미만으로 유지합니다.
계산 및 결과
시험 결과를 제시할 때는, ISO 표준 준수를 보장하고 다른 실험실 간의 데이터 비교를 용이하게 하기 위해 용어가 올바르게 정의되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
변형률 측정
데이터 보고에서 가장 일반적인 실수는 잘못된 소스를 사용하여 변형률 값을 보고하는 것입니다. 플라스틱의 경우 플라스틱이 균일하게 파손되지 않고 변형이 종종 샘플의 불균형적으로 작은 부분에 집중되기 때문에 연신계로만 파단 연신율을 측정할 수 없는 경우가 많습니다. 이는 “병목 현상(necking)”이라고 알려진 특성입니다. 병목 현상은 연신계 게이지 길이 밖에서 발생할 수 있으므로, 항복 후 임의의 지점에서 연신율을 보고하기 위해 “공칭 변형”이라는 용어를 사용해야 합니다. 파단 시 변형에 연신계를 사용하는 것은 변형이 시편 전체에 걸쳐 균일하고 병목 현상이나 항복을 나타내지 않는 경우에만 허용이 가능합니다.
공칭 변형은 어떤 시험 방법이 사용되는지에 따라 다르게 정의됩니다. ISO 527-2의 경우, 공칭 변형은 다음 두 가지 방법으로 측정할 수 있습니다. 방법 A는 순전히 크로스헤드 변위에 의해 공칭 변형을 측정하지만, 다목적 시편의 경우 방법 B가 바람직합니다. 방법 B는, 연신계 게이지 길이 외부의 병목 현상 거동을 고려하도록 보장하는, 항복 시까지, 그리고 항복 후 크로스헤드 변위로부터 측정된 변형으로서 공칭 변형을 측정합니다.
탄성계수
ISO 527-2는 탄성계수를 코드 또는 선형 회귀 기울기 계산을 통해 0.05%와 0.25% 사이의 곡선 기울기로 정의합니다. 탄성계수 계산은 0.05% 변형률에서 시작되기 때문에, 시편을 파지하는 것으로부터 유도된 임의의 느슨함 또는 압축력을 제거하기 위해 재료에 적절한 예비 응력을 적용하는 것이 매우 중요합니다. 0.05% 변형률 또는 재료의 인장 강도의 1%를 초과해서는 안 됩니다.
인장 강도
2012년 표준 업데이트에서 인장 강도의 정의가 변경되었습니다. 이전 버전에서, 인장 강도는 시험 전반에 걸쳐 임의의 시점에서의 최대 응력으로 정의되었습니다. ISO 527-2의 최신 버전에서 인장 강도는 표시된 첫 번째 국부 최대값에서 취해집니다. 이러한 변경은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 및 나일론과 같은 항복점이 있는 재료를 시험하는 고객에게 특히 중요합니다. .

처리량
대량 시험이 필요한 실험실의 경우, 시험 프로세스의 속도를 높이고 처리량을 늘리기 위해 완전 자동화 시험기까지를 비롯한 여러 가지 방법으로 인장 기계 설정을 수정할 수 있습니다. 완전 자동화 시스템은 시편 측정, 시편 로딩, 시험 및 제거를 통합할 수 있게 설계되어 있으며 운용자의 개입 없이 몇 시간 동안 실행할 수 있습니다. 이러한 시스템은 인적 오류로 인한 변동성을 줄이는 데 도움이 되며, 교대 근무를 마친 후 운용자가 귀가한 후에도 계속 실행되어 결과를 얻을 수 있습니다.






