На главную

Статья по теме: Анизотропии механических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Специфической особенностью, присущей всем каландрованным изделиям, является существование явно выраженной продольной анизотропии механических свойств, известной под названием калан-[4, С.387]

Каландровый эффект. Специфической особенностью, присущей всем каландрованным изделиям, является существование явно выраженной продольной анизотропии механических свойств, известной под названием каландрового эффекта. Эта анизотропия возникает как следствие «замороженной» продольной ориентации, которой полимер подвергается при прохождении через зазор каландра. Скорость каландрованного листа обычно либо равна окружной скорости валков, либо несколько превышает ее. Поэтому возникаю-[5, С.408]

Подобными свойствами, как будет показано далее, обладают многие трехмерные системы, в том числе и природные [746]. Убедительным доказательством перестройки сеток является возникновение анизотропии механических свойств трехмерных систем [747] при утомлении именно вследствие перестройки в энергетически более выгодное положение относительно внешнего силового поля.[3, С.297]

Вынужденно-эластическая деформация велика и необратима-при данной температуре (ниже Тс). Она вызывает ориентацию цепей в направлении деформирующих сил, повышает упорядоченность их взаиморасположения и приводит к анизотропии механических свойств. Бели в соответствии с современными представлениями [146, 168, 169] о надмолекулярной организации полимеров-считать самостоятельным структурным элементом, участвующим в деформации, пачку, а не единичную щепь, то в ориентационлой. перестройке должны участвовать жак пачки, или структурные элементы высших порядков, так и связывающие их цепи [170, 171].[3, С.53]

Изложенное показывает, что ниже температуры стеклования трудно ожидать перестройки структуры, поскольку полимерные цепи практически неподвижны. Поэтому любая молекулярная ориентация, имеющаяся в стеклообразном состоянии, сохраняется практически неизменной до тех пор, пока полимер не нагревают до температуры стеклования. «Замороженные» деформации, присутствие которых приводит к анизотропии механических характеристик полимера в стеклообразном состоянии, являются следствием молекулярной ориентации, возникающей при деформации или течении полимеров при температуре, превышающей температуру стеклования.[1, С.68]

Направление деструкции полимерных материалов при измельчении во многом зависит от их молекулярных свойств и макроструктуры, которые обусловливают анизотропию механических свойств. Так, изотропные полимеры измельчаются с образованием частиц пониженной асимметрии, и вследствие этого не наблюдается определенной направленности процесса деструкции. Однако эта направленность четко проявляется при увеличении анизотропии механических свойств исходного материала. Она характеризуется ростом асимметрии частиц и связана с параметрами морфологической макроструктуры. Так, при измельчении тканей из белковых волокон образуются промежуточные продукты, которые сохраняют волокнистый характер, пока анизотропия механических свойств определяется свойствами элементарных волокон. Дальнейшее измельчение, обусловленное уже анизотропными свойствами трехмерной решетки, приводит к образованию симметричных частиц, а размолотые продукты составляют высокодисперсный порошок [5].[6, С.113]

Уравнения (VIII.38)—(VIII.40) приходится решать численным методом, рассчитывая вначале зависимости ho (t) и еь [Г«~Г . Однако даже без численного анализа очевидно, что при прочих равных условиях глубина затекания оказывается прямо пропорциональна корню квадратному из давления впрыска и обратно пропорциональна вязкости расплава на входе в форму. При этом поскольку величина градиента давления возрастает по мере удаления от входа, соответственно должны увеличиваться и ориентационные эффекты. Различие в величине локальных значений гидростатического давления приводит к тому, что надмолекулярные структуры, формирующиеся в разных частях изделия, оказываются различны по типу и размерам. Это, естественно, приводит к появлению анизотропии механических свойств.[4, С.429]

I. Наличие особой оси с в кристаллах линейных полимеров, приводящее к анизотропии механических и термодинамических свойств. С этой анизотропией связаны и важные технические применения полимеров: без нее не было бы ориентации, а без ориентации не было бы технологий получения полимерных волокон и пленок.[2, С.110]

методом, рассчитывая вначале зависимости hl(t) и е [Те — T(t)]. Однако даже без численного анализа очевидно, что при прочих равных условиях глубина затекания оказывается прямо пропорциональной корню квадратному из давления впрыска и обратно пропорциональной вязкости расплава на входе в форму. При этом поскольку величина градиента давлений возрастает по мере удаления от входа, соответственно должны увеличиваться и ориента-ционные эффекты. Различие в локальных значениях гидростатического давления приводит к тому, что формирующиеся в разных частях изделия надмолекулярные структуры отличаются по типу и размерам. Это, естественно, приводит к появлению анизотропии механических свойств.[5, С.447]

кристалличности на эффективность процессов сшивания и деструкции не было обнаружено при облучении натурального каучука в широком интервале температур [144]. Кажущаяся энергия активации процесса радиационного сшивания невелика и составляет 0,76 и 0,26 ккал/моль соответственно для температур выше и ниже температуры стеклования. Облучение растянутого образца при 75° вызывает релаксацию напряжений и уменьшение степени кристалличности [150—151]. Напряжения в образце при облучении заметно способствуют процессу деструкции в результате уменьшения эффективности процессов рекомбинации свободных радикалов, образующихся при разрыве цепи. Было показано сохранение анизотропии механических свойств в ориентированных образцах натурального каучука, подвергнутых радиационному сшиванию [141, 149].[7, С.179]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
7. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.

На главную