На главную

Статья по теме: Конкретного материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для конкретного материала [т. е. для определенных значений Е и ядра f(tK—т) =/(<»)] при заданном значении сгн время деформирования ^д полностью определяется историей деформации е(/д). Рассматривая совокупность произвольных процессов деформирования (при условии возрастания деформации со временем), из выражения (1.3) можно заключить, что напряжение^ ре-лаксирующее при постоянной деформации е0, равной любому из достигаемых значений е(?д), меньше, чем в любом другом режиме, приводящем к той же деформа-[4, С.11]

В результате испытаний на климатическом стенде и гелиоустановке для конкретного материала устанавливается временная зависимость коэффициента старения, используемая для прогнозирования срока службы пластмассовых изделий. С этой целью можно прибегнуть также .к десятибалльным шкалам изменений внешнего вида пластмасс при старении, приведенным в ГОСТ 17170—71.[3, С.78]

Однако напряжение <тмакс вполне однозначно связано с коэффициентом двойного лучепреломления лишь для конкретного материала с заданной молекулярной массой; вообще же при изменении молекулярной массы одним и тем же значениям коэффициента двойного лучепреломления могут соответствовать весьма различные Омане- Как показали Кувшинский и Лайус, грубо это можно объяснить постепенным удлинением цепей флуктуацйонной сетки[1, С.191]

Книга И. Уорда не является обзором, и поэтому читатель легко может обнаружить определенные пробелы в цитировании, пропуски в изложении конкретного материала и вообще отсутствие многого из того, что хотел бы' найти в ней тот или иной читатель, заинтересованный прежде всего в решении своих проблем. Однако важно то, что в ней на хорошем уровне проводится всестороннее рассмотрение теоретических основ и важнейших фактов в такой области знаний как механика твердых полимерных материалов, которая в последние годы во все возрастающем объеме оказалась нужной и необходимой огромному числу специалистов различных областей современной технологии.[5, С.9]

Простейшие реологические уравнения. Различные реологические среды по-разному реагируют на внешние механические воздействия. Связь между деформациями и напряжениями для конкретного материала выражается реологическим уравнением состояния. Примерами простейших уравнений состояния идеализированных сред являются линейные изотермические соотношения для упругих твердых тел и вязких жидкостей — закон Гука и закон Ньютона [22, 24]'.[2, С.15]

Неустойчивый режим наступает при определенном значении Л/т. Видно, что при постоянных v и D неустойчивость вязкоупру-гих материалов наступает при определенных значениях М и т], а для конкретного материала (с заданными М и TI) — при увеличении скорости или уменьшении диаметра насадки. Эластомеры с меньшими М допускают большие критические скорости и напряжения. ^[2, С.31]

Использование «универсальных» спектров, описывающих вязкоупру-гие свойства широкого круга полимерных систем, важно для прикладных целей, особенно если отсутствует иная информация о поведении конкретного материала. Разумеется, существуют полимерные системы с различными по характеру релаксационными спектрами. Но представляется важным, что полимерные системы по форме распределения времен релаксации можно объединить в довольно широкие группы, включающие многие материалы. Для них положение спектра определяется характерной величиной[7, С.270]

Усадка, выраженная в процентах от первоначального размера, определяется как «необратимое сокращение линейного размера при повышенных температурах в отсутствие ограничений, препятствующих сжиманию». Возникающие при формовании внутренние напряжения могут быть зафиксированы в пленке, а затем освобождены при надлежащем нагреве. Температура, при которой происходит усадка, определяется в основном способом переработки, и может быть связанной с фазовым переходом в полимерной матрице. Величина усадки изменяется с температурой. Усадка конкретного материала может быть охарактеризована с помощью теста ASTM D2732 [44] посредством измерений величин усадки материала при нескольких температурах. Эксперимент обычно проводится в ванне с жидкостью при постоянной температуре, поддерживаемой с точностью ± 0,5°. Предполагается, что жидкость в ванне не пластицирует образец и не будет реагировать с ним. Для этой цели могут применяться полиэтиленгликоль, глицерин и вода. Определено, что иммерсия образца (100 х 100 мм) на 10 с адекватна для большинства термопластов толщиной до 50 мкм.[8, С.323]

При смешении двух химически разнородных полимеров обычно образуется двухфазная смесь. Аналогичные эффекты наблюдаются и в тех случаях, когда композиционно разнородные элементы представляют собой части одной и той же полимерной цепи, как это имеет место, например, у блоксополимеров. Критерием образования единой фазы является отрицательное значение свободной энергии смешения. Однако это условие редко реализуется на практике, поскольку малых значений энтропии смешения обычно оказывается недостаточно для перекрывания положительной энтальпии смешения. Несовместимость полимеров в смеси определяет механические характеристики последней и может быть желательной или нежелательной в зависимости от области применений конкретного материала.[6, С.83]

где значения констант а и ft зависят от природы конкретного материала (в ранних работах неоднократно приводилось более простое[7, С.315]

нию, сварке, механической и термической обработке и сведения о возможности получения покрытий на основе конкретного материала. Дополнительно материал характеризуется токсическими, санитарно-гигиеническими свойствами, биологическим действием, его поведением в условиях воздействия пламени и экономическими показателями, определяющими целесообразность его применения.[4, С.322]

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. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
3. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
4. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
5. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.

На главную