На главную

Статья по теме: Исследуемых материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для исследуемых материалов определены оптические постоянные ст,,1'0 и получены, кривые оптической ползучести при высоком уровне напряжений (рис. 63). Оптическая разность хода замерялась компенсатором Бабине в монохроматическом свете с длиной волны А. = 576 нм. Значения 0д'° для образцов 1 и 3 оказались практически одинаковыми и равными 194 Н/м, а для образца 2 — 0-1,0 = 200 Н/м. Точное определение оптической постоянной без автоматической записи разности хода для образца 5 оказалось невозможным вследствие значительной его фотоползучести.[10, С.129]

Показатели 1 и 2 характеризуют вязкостные свойства исследуемых материалов. Третий показатель (термопластичность) представляет .собой отношение исходной вязкости к минимальной -MHcx/.Mmin. Показатель термопластичности зависит в основном от степени падения упругости (вязкости) материала с повышением температуры. Однако для некоторых смесей, надмолекулярная структура которых неустойчива к деформациям, термопластичность будет определяться и[4, С.207]

С другой стороны, проведенные исследования показали, что анизотропия модуля Юнга в холоднокатаной наноструктурной Си значительно менее выражена, чем в случае холоднокатаной крупнокристаллической Си. В то же время характер кристаллографической текстуры в этих состояниях близок. Как уже отмечалось в § 3.2, холодная прокатка наноструктурной Си, полученной РКУ-прессованием, сопровождается процессами возврата, которые должны переводить границы зерен в равновесное состояние. При холодной прокатке крупнокристаллической Си возврат не наблюдался. Полученные результаты говорят о том, что не только кристаллографическая текстура, но и другие структурные параметры, в том числе, очевидно, и неравновесное состояние границ зерен, могут определять упругие свойства исследуемых материалов. Все это указывает на необходимость дальнейших исследований связи тонкой структуры ИПД материалов с их упругими свойствами.[3, С.180]

Релаксация напряжения. Как следует из рис. 12.6, на непрерывных спектрах времен релаксации исследуемых материалов[1, С.342]

Однако в отличие от применения традиционного крутильного маятника, позволяющего получать абсолютные значения механических характеристик исследуемых материалов, метод ТВА, как правило, дает только относительные результаты и используется для сравнительных испытаний. Это связано с неопределенностью формы и размеров образца, нанесенного на торсион. Так как логарифмический декремент затухания равен Д=ЛН1п(Л,-/Л1+„), где N — число циклов колебаний, за которые амплитуда уменьшится от Л, до Аг+п, то в качестве меры А в методе ТВА выбирают величину N~l при некотором произвольно взятом отношении амплитуд[7, С.186]

Однако если ограничиться рассмотрением однородных состояний напряжения и деформации, то можно, следуя Лоджу [29], развить достаточно простой формализм, базирующийся в основном на векторном исчислении, который позволяет описать эффекты больших деформаций, вычислить в этих условиях основные реологические характеристики и оценить технологические показатели исследуемых материалов.[4, С.24]

Рассмотренные количественные оценки были использованы также при экспериментальном исследовании старения пентапласта и поликарбоната дифлон в некоторых средах [143], включая воздух, дистиллированную воду и 3%-ную молочную кислоту (рис. 6.5). В зависимости от температуры испытания продолжались до 8500 ч. Коэффициент старения оценивали по относительному изменению разрушающего напряжения при растяжении и относительного удлинения при разрыве. Кроме того, изучали изменение структуры образцов методами рент-геноструктурного анализа, оптической микроскопии (применяли микроскоп МБИ-6) и малоуглового рассеяния поляризованного света, для чего использовали срезы исследуемых материалов толщиной 10 мкм. Деструкцию в процессе старения определяли по изменению молекулярной массы, рассчитываемой из вязкости растворов. Изучали также изменение плотности образцов.[6, С.196]

Ведущее направление токсикологич. оценки полимеров, контактирующих с кровью, наряду с исследованием их общетоксич. действия — выявление влияния полимеров непосредственно на систему крови (напр., свертываемость). При токсикологич. изучении материалов и изделий, контактирующих с кожей и слизистыми оболочками, главное внимание уделяется выявлению возможных местно-раздражающих и аллергенных свойств; для выявления местного действия материалов на кожу допускаются испытания па людях-добровольцах. Сапи-тарно-гигиенич. оценка полимерных материалов включает во многих случаях биологич. пробу па н и р о-г е н н о с т ь, т.е. на присутствие в материалах биологически активных веществ (т. наз. пирогенов), вызывающих повышение темн-ры тела. Отсутствие пиро-генности — одно из требований, предъявляемых к материалам, контактирующим с кровью, крове- и нлазмо-заменителями, инъекционными р-рами, а также к материалам для внутреннего протезирования. Критерием пирогенности служит темп-pa тела подопытных животных, получивших вытяжки из исследуемых материалов.[9, С.183]

Ведущее направление токсикологич. оценки полимеров, контактирующих с кровью, наряду с исследованием их общетоксич. действия — выявление влияния полимеров непосредственно на систему крови (напр., свертываемость). При токсикологич. изучении материалов и изделий, контактирующих с кожей и слизистыми оболочками, главное внимание уделяется выявлению возможных местно-раздражающих и аллергенных свойств; для выявления местного действия материалов на кожу допускаются испытания на людях-добровольцах. Сани-тарно-гигиенич. оценка полимерных материалов включает во многих случаях биологич. пробу на п и р о-г е н н о с т ь, т. е. на присутствие в материалах биологически активных веществ (т. наз. пирогенов), вызывающих повышение темп-ры тела. Отсутствие пиро-генности — одно из требований, предъявляемых к материалам, контактирующим с кровью, крове- и плазмо-заменителями, инъекционными р-рами, а также к материалам для внутреннего протезирования. Критерием пирогенности служит темп-pa тела подопытных животных, получивших вытяжки из исследуемых материалов.[11, С.183]

материалов в условиях статического нагружения. Разрывное напряжение подбиралось так, чтобы долговечность исследуемых материалов изменялась на 5—10 порядков. Полученные результаты представлены на рис. 99, из которого следует, что зависимость логарифма долговечности т от напряжения выражается прямой линией, описываемой уравнением;[5, С.222]

материалов в условиях статического н^гружегсия. Разрывное напряжение подбиралось так, чтобы долговечность исследуемых материалов изменялась на 5 — 10 порядков. Полученные результаты представлены на рис, 99, из которого следует, что зависимость логарифма долговечности т от напряжения выражается прямой линией, описываемой уравнением;[2, С.222]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную