На главную

Статья по теме: Деформацию растяжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обратимую деформацию можно определить как деформацию растяжения, необходимую для того, чтобы полностью разбухший экструдат вытянуть до диаметра, который'он имел в капилляре** [22]. г.*,/л П2г /л[1, С.474]

При огибании шкива клиновой ремень подвергается изгибу, отдельные части сечения ремня находятся при этом в растянутом или сжатом состоянии. В соответствии с особенностями работы все сечение клинового ремня можно подразделить на три части: нейтральный слой, слой растяжения и слой сжатия. Материалы, расположенные в слое растяжения, испытывают вследствие изгиба ремня дополнительную деформацию растяжения, а материалы, расположенные в слое сжатия, испытывают при изгибе деформацию сжатия. Нейтральный слой является наиболее выгодным местом расположения материала в сечении ремня, так как дополнительные напряжения здесь имеют минимальное значение. Поэтому основные материалы, сообщающие ремню прочность, стремятся расположить в нейтральном слое.[4, С.538]

Здесь и в дальнейшем для удобства обработки экспериментальных данных вводится обобщенная деформация D(h), являющаяся различной функцией для различных видов напряженного состояния. В уравнении (4.53) D(K) =№—,К~1, в уравнении (4.54) D(K) — = Я—Я~'/2. Таким образом, если теория правильна, то в обобщенных координатах a, D(h) экспериментальные данные должны ложиться на прямую, исходящую из начала координат. Заметим, что при бесконечно малой деформации образца D(K) переходит в обычную деформацию растяжения е=Я—1 линейной теории упругости.[3, С.115]

Обычно пневматическая тина состоит из камеры, покрышки и обидной ленты (рис. 22). Камера представляет собой торообраз-нуюэластичную резиновую трубку, снабженную вентилем для входа и выхода воздуха, и предназначена дли обеспечения герметичности пневматической шины. Размеры камеры всегда несколько меньше размеров внутренней полости покрышки, что облегчает монтаж тины и предотвращает образование складок. Однако вследствие этого резина камеры в рабочем состоянии всегда испытывает определенную деформацию растяжения, и это является причиной быстрого разрастания прокола или пореза, случайно образовавшегося при эксплуатации шины. На внешней поверхности камеры имеется ряд кольцевых выступов высотой 0,4—0,8 мм и шириной 1—2 мм, что облегчает удаление воздуха из пространства между камерой и внутренней поверхностью покрышки при накачивании собранной шины и предотвращает образование пузырей воздуха между ними при эксплуатации (вследствие некоторой газопроницаемости стенки камеры). Часть камеры, прилегающую к ободу колеса (или к ободной ленте), называют бандажной, а прилегающую к покрышке в зоне протектора — беговой.[5, С.61]

Представленные выше соотношения можно использовать для грубой оценки смесительного эффекта при работе технологического оборудования. В принципе, уменьшения полос разделения можно добиться не только путем деформации сдвига. Если, например, сжимать или растягивать тот же образец (рис. 4.9) вдоль оси у, то результат будет тот же, что и при сдвиге вдоль оси х. В первом случае образец сплющится, раздаваясь по осям х — z, а во втором — вытянется, сжимаясь по тем же осям. Трудно себе представить техническое устройство, в котором можно было бы реализовать деформацию растяжения. Деформацию сжатия реализовать проще, но сконструировать машину, в которой в чистом виде можно было бы обеспечить многократное сжатие (с целью достижения необходимой однородности смешения) не просто. В существующих конструкциях резиносмесителей реализуются главным образом деформации сдвига и сжатия, при этом сдвиг доминирует.[7, С.100]

Для периодической деформации сдвига в этих формулах деформацию растяжения е следует заменить на деформацию сдвига у и модули Е' и Е" на G' и G", а функцию распределения Я (т) на Ясдв (т).[6, С.211]

Кроме того, изучением одноосных деформаций растяжения анизотропных пленок в двух их главных направлениях были оценены механические свойства полимеров, обусловленные в одном случае главным образом межмолекулярным, а в другом случае внутримолекулярным взаимодействием. С этой целью был разработан метод, позволяющий изучать одноосную деформацию растяжения тонких пленок (толщиной порядка 0,03 мм и больше) в изотермических условиях, в интервале температур от — 180 до 140°.[8, С.292]

звуковых и ультразвуковых упругих волн. Для частот, не превышающих 100 кгц, удается исследовать сдвиговую и одноосную деформацию растяжения или сжатия. Измерения чаще проводят в низко- и среднеча-стотных диапазонах, т. к. при этом более четко разделяются релаксационные процессы различной природы.[9, С.362]

звуковых и ультразвуковых упругих волн. Для частот, не превышающих 100 кгц, удается исследовать сдвиговую и одноосную деформацию растяжения или сжатия. Измерения чаще проводят в низко- и среднеча-стотных диапазонах, т. к. при этом более четко разделяются релаксационные процессы различной природы.[10, С.359]

являющаяся различной функцией для различных видов напряженного 'состояния. В уравнении (IV. 58) D(K) = Я2 — К~\ в уравнении (IV. 59) D(K)=K — А,"'/2. Таким образом, если теория правильна, то в обобщенных координатах а — D (К) экспериментальные даиные должны ложиться на прямую, исходящую из начала координат. Заметим, что при бесконечно малой деформации образца D(K] переходит в обычную деформацию растяжения е = К— 1 линейной теории упругости.[2, С.156]

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. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную