На главную

Статья по теме: Испытания химических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методы экспериментального определения модулей. Методы измерений М. представляют собой частные случаи механич. испытаний полимерных материалов (подробно см. Испытания пластических масс, Испытания резин, Испытания химических волокон), отличающиеся необходимостью задания или вычисления таких количественных характеристик режима деформирования, как напряжения и деформации. Соответственно задачам измерений опыты могут проводиться в равновесных режимах, когда главной экспериментальной задачей является достаточно длительная выдержка образца в заданных условиях, чтобы завершились процессы релаксации, или в неравновесных режимах, когда существенно достижение установившегося режима и выполнение измерений в очень широком временном диапазоне — при частотах от 10~3 до Ю9 гц или продолжительностях нагружения от малых долей сек до многих сут. Для расширения частотного (временного) режима нагружения важной является возможность взаимного пересчета различных М., измеренных в ли-[2, С.141]

Методы экспериментального определения модулей. Методы измерений М. представляют собой частные случаи механич. испытаний полимерных материалов (подробно см. Испытания пластических масс, Испытания резин, Испытания химических волокон), отличающиеся необходимостью задания или вычисления таких количественных характеристик режима деформирования, как напряжения и деформации. Соответственно задачам измерений опыты могут проводиться в равновесных режимах, когда главной экспериментальной задачей является достаточно длительная выдержка образца в заданных условиях, чтобы завершились процессы релаксации, или в неравновесных режимах, когда существенно достижение установившегося режима и выполнение измерений в очень широком временном диапазоне — при частотах от 10~3 до 109 гц или нродолжительностях нагружения от малых долей сек до многих сут. Для расширения частотного (временного) режима нагружения важной является возможность взаимного пересчета различных М., измеренных в ли-[6, С.139]

Мерсеризация целлюлозы 61 ел. Металлилсульфонат 397 Метилакрилат 397 Метиленхлорид 229, 252, 254 Методы испытания химических волокон 38 ел. Многониточное формование 360,[1, С.444]

Коэфф. Т. экспериментально определяют на трибо-метрах, позволяющих измерять значения N, F я Т в зоне фрикционного контакта; при этом оценивают степень шероховатости поверхностей. О стандартизованных методах определения коэфф. Т. и степени истирания см. в ст. Испытания пластических масс, Испытания резин, Испытания химических волокон.[3, С.326]

П. х. в. в большой степени зависит от температурно-временных условий испытаний: с понижением темп-ры и увеличением скорости деформирования г, рочностныо показатели увеличиваются. В связи с этим испытания волокон и нитей проводят в стандартизованных условиях: темп-ра 20±2°С, влажность воздуха 65±2%, время деформирования волокна 20 ±2 сек, нити 15 ±1 сек (см. Испытания химических волокон). Однако с учетом специфич. требований эксплуатации испытания могут[3, С.118]

Для изучения М. с. и определения механпч. характеристик материалов проводятся по определенным методикам механич. испытания. Испытания различаются типом деформации (одноосное и двухосное растяжение и сжатие, всестороннее сжатие, изгиб, сдвиг, кручение, вдавливание и др.) и режимом нагружения (постоянная нагрузка, нагрузка, обеспечивающая линейный рост деформации или ее постоянство, циклич. нагрузка, удар и др.). Выбор метода испытаний определяется как их целями, так и типом исследуемого материала. О методах испытаний различных полимерных материалов см. Испытания лакокрасочных материалов и покрытий, Испытания пластических масс, Испытания резин, Испытания химических волокон.[2, С.116]

Для изучения М. с. и определения механич. характеристик материалов проводятся по определенным методикам механич. испытания. Испытания различаются типом деформации (одноосное и двухосное растяжение и сжатие, всестороннее сжатие, изгиб, сдвиг, кручение, вдавливание и др.) и режимом нагружения (постоянная нагрузка, нагрузка, обеспечивающая линейный рост деформации или ее постоянство, циклич. нагрузка, удар и др.). Выбор метода испытаний определяется как их целями, так и типом исследуемого материала. О методах испытаний различных полимерных материалов см. Испытания лакокрасочных материалов и покрытий, Испытания пластических масс, Испытания резин, Испытания химических волокон.[6, С.114]

ПРОЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (strength of chemical fibres, Festigkeit von Chemiefasern, resistance a rupture des fibres chimiques). Прочностные показатели применяются для характеристики различных, в том числе технич., волокон, к-рые в изделиях (шинах, конвейерных лентах, армированных пластиках и др.) подвергаются значительным механич. нагрузкам. К таким показателям относятся: разрывная нагрузка Рр в н (кгс); предел прочности (или просто прочность) 0р в н/м2 (кгс/мм2)', относительная прочность Р0 в н/текс (гс/текс); долговечность (при заданных темп-ре и механич. напряжении). Особенно часто долговечность используется при оценке условий длительной эксплуатации изделий в случае статич. нагружения (см. также Испытания химических волокон). Для характеристики изделий важна также «ударная прочность» волокон, определяемая в условиях высокоскоростного нагружения при скоростях деформации, составляющих десятки, а иногда и сотни м/сек. П. х. в., как и прочность (П.) др. твердых тел, зависит не только от вида материала, но и от условий определения — темп-ры, времени и закона деформирования. Между показателями П. волокон и материалов на их основе при заданном механич. напряжении существует определенная зависимость.[3, С.117]

ПРОЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (strength of chemical fibres, Festigkeit von Chemiefasern, resistance a rupture des fibres chimiques). Прочностные показатели применяются для характеристики различных, в том числе тёхнич., волокон, к-рые в изделиях (шинах, конвейерных лентах, армированных пластиках и др.) подвергаются значительным механич. нагрузкам. К таким показателям .относятся: разрывная нагрузка Рр в н (#гс) ; предел прочности (или просто прочность) ар в н/м2(кгс/мм2); относительная прочность Р0 в н/текс (гс/текс); долговечность (при заданных темп-ре и механич. .напряжении). Особенно часто долговечность используется при оценке условий длительной эксплуатации изделий в случае статич. нагружения (см. также Испытания химических волокон). Для характеристики изделий ,в'ажна также «ударная прочность» волокон, определяемая в условиях высокоскоростного нагружения при скоростях деформации, составляющих десятки, а иногда и 'сотни м/сек. П. х. в., как и прочность (П.) др. твердых тел, зависит не только от вида материала, но и рт условий определения — темп-ры, времени и закона деформирования. Между показателями П. волокон и материалов на их основе при заданном механич. напряжении существует определенная зависимость.[7, С.117]

ИСПЫТАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН[4, С.453]

ИСПЫТАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН "(testing of chemical fibres, Priifungeii von Chcmiefasern, essais des fibres chimiques).[4, С.453]

... 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. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную