На главную

Статья по теме: Изменение напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Связать изменение напряжения с деформацией можно с помощь дифференциального уравнения Б.А.Догадкина с соавт. [37], учитыва! щего упругие и вязкие свойства полимера и время развития упруго[4, С.130]

Рис. 64. Изменение напряжения при удлинении 100% вулканизатов СКС-30[5, С.133]

Из (9.4) видно, что изменение напряжения со скоростью do/d/ вызывает мгновенную реакцию пружины — ее деформацию со скоростью de/dt.[2, С.121]

Уравнения регрессии описывают изменение напряжения при удлинении 300% (У\, кгс/см2); сопротивление разрыву (Y2, кгс/см2) и сопротивление-раздиру (Ys, кгс/см) резин при вулканизации смолой Фенофор БС-2 (8 вес. ч.) и хлоксилом. (0,8 вес. ч.).[5, С.162]

Однако в окончательную формулу, выражающую изменение напряжения в зависимости от деформации образца, входит произвольная функция ф(е), учитывающая степень сближения концов нитей при изгибе. Эта функция, определявшаяся авторами экспериментально, оказалась практически однозначной для разных пенокаучуков малой плотности:[9, С.329]

Несмотря на то что предложенное Смитом описание кривой напряжение — деформация имеет весьма ограниченную сферу приложения в связи с малой величиной областей линейного вязкоупругого поведения застекло-ванных полимеров, его представления о необходимости точно измерять форму кривой и о возможности построения обобщенных кривых, выражающих зависимость напряжения при заданной деформации от скорости деформации и температуры, имеют общее значение и поэтому получили дальнейшее развитие. Так, для ряда материалов, у которых выявлена существенная зависимость параметров релаксационных процессов от величины деформации, что свидетельствует о выходе за пределы линейной вязкоупругости, были получены обобщенные кривые, выражающие изменение напряжения при заданной деформации в широком диапазоне температур [2].[8, С.200]

Поведение полимера в агрессивных средах оценивается по изменению соответствующей характеристики прочности в результате действия агрессивной среды. В большинстве случаев процесс разрушения оценивается по появившимся вследствие воздействия агрессивных сред трещинам на деформированном образце [459, с. 39]. Так, для изучения разрушения растянутого каучука в атмосфере озона был использован метод киносъемки [460, с. 219]. Снятый кинофильм подвергался детальной обработке, сводившейся к оценке числа и размера трещин. Такая оценка проводилась в течение всего процесса разрушения. Из двух фаз разрушения растянутого каучука в озоне (образование трещин и их рост) первая носит статический характер — трещины распределяются по поверхности образца беспорядочно. Скорость же роста трещин постоянна. Она может изменяться только вследствие образования новой трещины по соседству с главной. Трещина, образовавшаяся по соседству с главной, вызывает изменение напряжения в месте роста трещины.[7, С.165]

Рис. 39. Изменение напряжения во времени для труб из поливинил-хлорида.[10, С.180]

В общем случае изменение напряжения во времени можно представить следующим образом:[14, С.73]

Разложим синусоиду, описывающую изменение напряжения, на две компоненты, одна из которых совпадает по фазе с деформацией, а другая сдвинута по фазе на угол я/2. Если теперь разделить компоненту напряжения, совпадающую по фазе с деформацией, на соответствующее значение деформации, то мы получим так называемый «действительный модуль» G'. Разделив на вели-[13, С.34]

Релаксация напряжения определяется как изменение напряжения в материале при неизменной деформации. Когда упаковочная пленка обертывается вокруг изделия или множества изделий, ее упругость плотно удерживает изделие(я). В результате релаксации натяжение исчезает, и содержимое упаковки больше не удерживается вместе. Релаксация напряжения может быть измерена с помощью[24, С.36]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
9. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
10. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
13. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
14. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
15. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
16. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
17. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
18. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
19. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
23. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
25. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную