На главную

Статья по теме: Характеризует сопротивление

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Прочность характеризует сопротивление материалов разрушению под действием внешних сил. Под разрушением полимера понимается разрыв его на части (нарушение сплошности), т. е. разрушение — процесс, приводящий к образованию новых поверхностей раздела *.[1, С.280]

Для полимеров в вязкотекучем состоянии наиболее важной характеристикой является их поведение при сдвиге. Связь между скоростью вязкого течения у и напряжением т простого сдвига определяется законом Ньютона т = туу, гДе Л — коэффициент пропорциональности, называемый вязкостью. Вязкость характеризует сопротивление полимера сдвигу или его внутреннее трение. При постоянной температуре вязкость (т. е. отношение напряжения к скорости сдвига) может не зависеть от режима деформирования. Среды, удовлетворяющие этому условию, называются ньютоновскими. К ним относится большинство низкомолекулярных жидкостей. Непрерывная перестройка структуры таких жидкостей под[2, С.153]

Электрическая прочность. При повышении напряжении, приложенного к диэлектрику, наступает момент, когда при определенном значении напряжения {/,1Р диэлектрик теряет свои электроизоляционные свойства, в нем образуется проводящий электрический ток канал, т. е. наступает разрушение диэлектрика — его пробой. При пробое выделяется большое количество энергии, материал в области пробоя разогревается настолько, что расплавляется или загорается. Электрическая прочность Епр характеризует сопротивление диэлектрика разрушению его в электри-[4, С.377]

Вязкость характеризует сопротивление полимера сдвигу, или его внутреннее трение.[3, С.247]

Вязкость характеризует сопротивление полимера сдвигу, или его внутреннее трение.[6, С.247]

Твердость характеризует сопротивление материала вдавливанию в него посторонних предметов. Существуют два основных метода измерения твердости. Первый—по Роквеллу—состоит в том, что на материал давят с определенной нагрузкой и замеряют величину упругой деформации. По второму методу определяют высоту отскакивания бойка от поверхности образца. Согласно Максвеллу, эта величина для полиэтилена выше, чем для мягкой стали, меди и алюминия. Недостаток этого метода заключается в том, что опыт проводится лишь при одной скорости и величине нагрузки. Максвелл сконструировал специальный прибор, в котором допускается изменение скорости и кинетической энергии бойка. Он установил, что для боль-[9, С.54]

Коэффициент трения и. характеризует сопротивление двух тел, соприкасающихся под воздействием нормальной силы, перемещению друг относительно друга под воздействием тангенциальной силы \i = F/P, где F и Р — соответственно тангенциальная и нормальная силы. При испытании на трение унифицируют не только внешние условия (нормальную нагрузку, температуру), по и опорную поверхность (коптртело), условия ее контакта с испытуемым телом (шероховатость, смазку), кинетику (время покоя или скорость движения) и кинематику (скольжение, качение, а также качение[11, С.447]

Коэффициент трения и. характеризует сопротивление двух тел, соприкасающихся под воздействием нормальной силы, перемещению друг относительно друга под воздействием тангенциальной силы ^i=F/P, где F и Р — соответственно тангенциальная и нормальная силы. При испытании на трение унифицируют не только внешние условия (нормальную нагрузку, температуру), но и опорную поверхность (контртело), условия ее контакта с испытуемым телом (шероховатость, смазку), кинетику (время покоя или скорость движения) и кинематику (скольжение, качение, а также качение[12, С.444]

Усталостная прочность пластмасс — это прочность при многократных деформациях. Она характеризует сопротивление материала разрушению в условиях циклических нагрузок.[8, С.36]

Тензор напряжений обычно заменяют суммой, в которой первое слагаемое (шаровой тензор) характеризует сопротивление данной частицы изменению ее объема, а второе (девиатор 'Напряжений) — изменению формы:[7, С.22]

Этот вид испытания часто путают с испытанием на твердость. При вдавливании индентора в пластмассовую деталь твердость характеризуется величиной прилагаемой нагрузки. Однако индентор можно перемещать вдоль поверхности, царапая ее. Сила, необходимая для перемещения индентора, характеризует сопротивление процарапыванию. Известны два метода испытания материала на процарапывание: 1) метод пластической деформации с образованием пазов на поверхности образца; 2) метод хрупкой деформации, при котором от поверхности образца откалываются кусочки материала. Берн-хардт нашел2, что сопротивление процарапыванию изменяется с изменением скорости движения индентора; он наблюдал также так называемый поверхностный эффект, когда сопротивление процарапыванию изменялось с глубиной проникновения индентора6.[9, С.55]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную