На главную

Статья по теме: Характеристиками материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Функции G' (х) и G" (х) не являются независимыми характеристиками материала и могут быть представлены в виде интегральных преобразований от релаксационного спектра среды с помощью формул (1.89) и (1.90). Для установления связи между функциями т (х) и а (х) основную роль играет возможность исключения релак-[11, С.354]

Согласно смыслу сказанного выше, величины (оо/е0) и б, или G' и G", являясь характеристиками материала, не должны зависеть от абсолютных значений амплитуд 00 и е0. Если это действительно выполняется при экспериментах с данным образцом, т. е. 0о~8о, то говорят о «линейном вязкоупругом теле». Когда же под влиянием заданного воздействия изменяются характеристики материала, так что G' и G" оказываются зависящими от 0 и е, то это свидетельст-[8, С.100]

Естественно, что для того, чтобы приступить к расчету литьевого цикла, необходимо располагать исчерпывающими сведениями о конструкции изделия (чертеж), конструкции формы (чертеж) и характеристиками материала (константы уравнения состояния, кривая течения, коэффициент температурной зависимости вязкости или энергии активации вязкого течения, теплоемкость и скрытая теплота плавления). Предполагается, что такие параметры литьевого цикла, как температура пластикации, до которой необходимо разогреть расплав, и температура формы, известны. Обычно такие данные можно найти в справочных руководствах по технологии переработки пластмасс. Таким образом, задача сводится к теоретическому определению продолжительности литьевого цикла и выбору основных параметров работы червячного пластикатора, обеспечивающих оптимальное использование всего возможного времени для ведения процесса непрерывной пластикации.[9, С.443]

Из выражения (4.3-3) следует, что статический коэффициент трения /' определяется прочностными характеристиками материала более мягкого контртела и равен:[2, С.85]

В книге обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований процессов переработки каучуков и резиновых смесей. Описаны реологические свойства эластомеров, их связь со структурными характеристиками материала, а также влияние адгезионных явлений на процессы переработки (смешение и профилирование). Особое внимание уделено совершенствованию перерабатывающего оборудования и перспективной технологии изготовления резиновых смесей.[4, С.2]

Измерение развития деформации к(1) при ст = const (см. Ползучесть) также дает информацию о свойствах материала, качественно подобную получаемой при измерениях G'(w) или GT(t), а количественная связь между характеристиками материала, измеряемыми во всех этих режимах нагружения, устанавливается точными или приближенными соотношениями линейной теории вязкоупругости (см. также Реология полимеров) .[12, С.141]

Измерение развития деформации e(i) при а = const (см. Ползучесть) также дает информацию о свойствах материала, качественно подобную получаемой при измерениях С'(со) или Gr(t), а количественная связь между характеристиками материала, измеряемыми во всех этих режимах нагружения, устанавливается точными или приближенными соотношениями линейной теории вязкоупругости (см. также Реология полимеров).[14, С.139]

Под твердостью понимают способность материала сопротивляться вдавливанию в него других тел. Твердость характеризует механические свойства поверхности. В связи с этим ее значение связано с физико-механическими характеристиками материала и, следовательно, с его физико-химическими особенностями, составом и условиями внешнего энергетического воздействия (температура, величина и скорость приложения усилия, наличие других внешних факторов). По значению твердости определяют возможные пути эффективного использования пластмассы.[7, С.117]

Полученное интегральное соотношение (1.81), известное под названием уравнения Вольтерры, позволяет по крайней мере в принципе находить одну из функций ф (t) или ty (t) по известной другой. Тем самым в явной форме утверждается, что эти функции не являются независимыми характеристиками материала, а однозначно связаны друг с другом, так что задание (или экспериментальное определение) одной из них предполагает, что вторая функция может быть вычислена из известной с помощью уравнения (1.81). Этот результат подтверждает соответствие между поведением материала при релаксации и при ползучести.[11, С.81]

Таким образом, в рассмотрение введены 4 константы — модуль Юнга Е, коэффициент Пуассона ц, модуль о'бъемного сжатия К и модуль упругости при сдвиге G. Из них независимыми являются только две, остальные вычисляются по формулам (1.46) — (1.49). Две константы являются единственными характеристиками материала, определяющими согласно формулам (1.42) — (1.43) его объемные деформации и формоизменение.[11, С.55]

В качестве критериев возникновения Т. в. предлагались такие безразмерные параметры, как произведение скорости сдвига па характерное время релаксации, отношение первой разности нормальных напряжений к касательным, величина высокоэластич. деформаций, накапливаемых в потоке, различные соотношения между вязкоупругими характеристиками материала, определяемыми при измерениях динамич. свойств среды, и т. п. Все эти критерии эквивалентны только для простейших роологич. моделей материала (см. Реология), но дают различные количественные оценки условий наступления Т. в. для реальных вязкоупругих сред. Общий критерий наступления Т. в. для всех материалов не известен, что, возможно, связано не только с разными внешними формами проявления Т. в., но и с тем, что Т. в. может обусловливаться различными физич. процессами. К их числу относятся переход из текучего состояния в вынужденное высокоэластическое, переход от течения к пристенному скольжению, образование разрывов в материале, кристаллизация вследствие высокого гидростатич. давления и ориентации при течении через капилляр. Для простейших реологич. моделей теоретически исследована возможность появления Т. в. при возникновении гидродинамич. неустойчивости. Критич. условия возникновения Т. в. ограничивают максимально допустимые скорости течения при переработке полимеров и тем самым определяют верхний предел интенсификации ряда технологич. процессов формования изделий из полимерных материалов.[13, С.333]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
11. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную