На главную

Статья по теме: Интервале напряжений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из-за недостаточно высокой проникающей способности электро-нов в интервале напряжений 50—100 кВ исследуемые в электронном микроскопе образцы нужно наносить на очень тонкие пленки (толщина не более 200 А). Пленки готовят из материалов, обладающих высокой прозрачностью к электронам, и закрепляют на медных или никелевых дисках, которые имеют ряд отверстий. Та-кие диски называют сетками для поддержки образцов. Сетки выпускают различной конструкции и размеров (рис. 27.3). Стандарт* ные сетки имеют диаметр 3 мм, толщину 25—30 мкм и образуют квадратные ячейки (100—200 на 1 дюйм, или 4—8 на миллиметр) с окошками 90 X 90 мкм. Толщина проволоки сетки 35 мкм. Для максимальной адгезии пленки-подложки закрепляют на матовой поверхности. На рис. 27.4 показано, как крепится образец на подложке, а последняя — на металлической сетке.[7, С.103]

Основные механизмы взаимоусиливающего действия нагрузки и ультрафиолетового облучения можно рассмотреть с учетом немногочисленных имеющихся данных. Одновременное , воздействие растягивающей нагрузки и ультрафиолетового облучения на ориентированные полимеры явно ускоряет процесс образования свободных радикалов и (или) микро- и макротрещин в волокнах ПА-66 [213, 214], натурального шелка, хлопка и в «триацетатных» волокнах [213]. В ПММА не было обнаружено никакого влияния облучения [213]. В экспериментах с волокнами из хлопка и триацетата выявлено, что при низких -напряжениях растяжения (аоК70 МПа) ультрафиолетовое облучение снижает долговечность волокна более чем на 4 порядка по величине. В таких условиях отсутствие или присутствие кислорода было менее существенно, поскольку облучение образца в вакууме лишь немного увеличивало долговечность по сравнению с его облучением ,на воздухе. В интервале напряжений 70<а0<220 МПа не обнаружено влияния кислорода на долговечность триацетатного волокна. В этом интервале напряжений влияние облучения уменьшалось с увеличением 0о-При aot>220 МПа долговечность зависела лишь от напряжения, но не от внешних факторов ультрафиолетового облучения или содержания кислорода. Для хлопкового волокна было получено в какой-то степени подобное же поведение, хотя верхний предел напряжения был меньше и зависел от наличия воздушной атмосферы в процессе испытания [213]. Описанное поведение материалов свидетельствует о существовании трех механизмов ослабления, которые действуют одновременно и с разными скоростями: окисление, деградация под действием ультрафиолетового облучения и ползучесть. Влияние окисления наблюдалось для ацетатного волокна лишь при значениях долговечности, превышающих 4[>5-103 с, и при одновременном действии ультрафиолетового облучения. При меньших значениях долговечности 100<4<5-103 с ослабление, по существу, было вызвано облучением. При очень низких значениях долго-[1, С.320]

В указанном интервале напряжений происходит упрочнение резины, относительная роль коррозионного разрушения по сравнению со статической усталостью возрастает и величина Рс сдвигается в сторону меньших концентраций.[8, С.345]

Термофлуктуационный механизм разрушения реализуется при заданной температуре T = const в интервале напряжений (а0, ск), где (То — безопасное, а ак — критическое напряжение, которое рассчитывается по формуле (11.33). Однако эту формулу можно упростить, учитывая, что /0»^. Тогда согласно (11.19) р(/о) — ^1,12]/^ /о/(2Х) и формула (11.33) упрощается:[3, С.310]

Для работы фотоумножителя необходим источник высокого напряжения (порядка 1200В). Хотя многие фотоумножители работают в интервале напряжений 900 — 1000 В, источник высокого напряжения должен быть отрегулирован на интервал 500 — 1200 В. Характеристика усиления фотоумножителя в большой степени зависит от высокого напряжения. Поэтому источник высокого на* пряжения должен работать очень стабильно.[6, С.177]

Рис. 12.13. Энергия активации различных процессов в ЦкЦт/моль эластомерах (/ — СКС-30 и // — СКМС-10) в широком интервале напряжений по дан- ^ ным: / — вязкого течения, 2 — релаксации напряжения несшитых и сшитых эластомеров, 3 — долговечности не- 25 сшитых, 4 — долговечности сшитых эластомеров, 5 — разрывного напряжения сшитых[3, С.347]

Для упрощения расчетов деформирование при смешении в вяз-котекучем состоянии принимают иногда как простой сдвиг. Тот факт, что для реальных материалов величины п и jLib входящие в степенной закон, непостоянны в широком интервале напряжений (скоростей сдвига и температур), не препятствует практическому использованию уравнения, так как для конкретного вида перерабатывающего оборудования диапазон скоростей и температур обычно известен и, как правило, имеет существенное ограничение. Так, средние значения скоростей сдвига при переработке резиновых смесей на вальцах — 40 — 50 с"1, в резиносмесителях — 300 — 500 с"1, в шприц-машинах — 1 — 100 с"1, на каландрах — 100—1000 с^1.[5, С.19]

В интервале напряжений, включающем границы [о0,ок], уравнение (6.15) при T=const в координатах Igt—с дает полную изотерму долговечности.[11, С.159]

Дополнительное подтверждение наличия в диэлектрике только мелких ловушек можно получить, если установлено, что тп ~ Л2 и тп ~ U~l. В этом случае значения 6, а следовательно и к, не должны зависеть от напряженности электрического поля. Такие исследования были выполнены в работе [57]. Зависимости тп — h и тп — U для пленок полиэтилена высокого давления (рис. 30) показывают, что в исследованном интервале напряжений (от 270 до 1370 В) и толщин (от 23 до 75 мкм) тп прямо пропорционально h2 и 1Н. Значения к, рассчитанные по формуле (101) и приведенные ниже, действительно не зависят от напряженности поля:[10, С.76]

Временная зависимость прочности эластомеров в нск-ром интервале напряжений м. б. описана эмиирич. ур-нием:[12, С.115]

Таким 0:бразом, уравнение (8.13) справедливо лишь в определенном интервале напряжений и времен нагру-жения.[9, С.293]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
11. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную