На главную

Статья по теме: Максимального напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зависимость d9 от R в цикле имеет иной вид и зависит от максимального напряжения, достигнутого в цикле. Скорость же деформирования и степень полимеризации связующего на эту[1, С.107]

Отсюда следует вывод, что, выбором оптимальной величины максимального напряжения в цикле, можно построить корреляционную зависимость предела кратковременной прочности образцов R от изменения внутренней энергии в цикле АЭЦ и использовать ее в дальнейшем для прогнозирования прочности[1, С.108]

Для практического использования функции распределения максимальных напряжений сдвига нужно с помощью уравнения (11.6-19) рассчитать критический уровень напряжения сдвига, необходимый для разрушения агломератов. Это и будет величина тт в выражении (11.8-7). Определим далее объем полимера, подвергающегося воздействию максимального напряжения сдвига, которое ниже критического уровня, и подставим его вместо F (тт) в (11.8-7). Подставив ттах из (11.8-4) в (11.8-7), получим одно выражение со следующими переменными: Я, u, U и Н0. Переменная Я, как было показано ранее, определяется общим объемом полимера на валках с одинаковым радиусом R и зазором Я0. Если температура постоянна (а значит, вязкость [I тоже постоянна), то остается одна неизвестная переменная U. Если величина U окажется слишком большой, то можно либо уменьшить F (тт), многократно пропуская полимер через зазор вальцов и подвергая его каждый раз перемешиванию за'счет подрезки и пропускагмежду валками, либо подобрать новую величину зазора Я„ (что приведет к изменению Я), либо, наконец, изменить температуру вальце вания и, следовательно, изменить вязкость ц.[2, С.401]

В зависимости от значений максимального напряжения и деформаций, развивающихся за цикл, решающее влияние на прочность оказывают либо химические, либо физические факторы.[8, С.37]

Гуль и Щукин [41, с. 1025; 42, с. 997], используя в качестве критерия разрушения равенство значений разрушающего напряжения (сгр) и максимального напряжения (сгмакс) (точнее[8, С.38]

Размеры трещин изменяются в широких пределах. Как правило, они возникают на поверхности и распространяются в направлении, перпендикулярном 'направлению действия максимального напряжения.[9, С.221]

Таким образом, при утомлении тонких образцов под действием больших напряжений время сопротивления утомлению возрастает с усилением межмолекулярного взаимодействия. Наблюдаемая зависимость времени сопротивления утомлению от максимального напряжения аналогична зависимости для статической усталости.[8, С.161]

Характерный вид диаграммы напряжение — деформация, полученной в результате таких измерений, представлен на рис. Х.1. Так как форма кривых при различных видах деформации одинакова, то и обработка кривой, показанная на рисунке, с определением модуля упругости, секущего модуля, предела текучести, смещенного (условного) предела текучести, разрушающего и максимального напряжения остается принципиально одинаковой.[10, С.197]

Это уравнение пригодно для материалов, у которых напряжение линейно связано с деформацией вплоть до разрушения и деформации малы. Так как для пластмасс это часто не соблюдается, то для них по уравнению (XI.6) рассчитывают условные величины, которые, однако, полезны для сравнительных целей и получения значений при е до 5%. Эти расчеты 'неприменимы, если образец продавливается между опорами. Если расстояние между опорами велико (L//z>16), необходимо использовать другое уравнение для расчета максимального напряжения:[10, С.229]

Было, напоимео. покячяно ffi3 г шел и-rr, ппн ^т^,^^^„„ тонких ооразцов модельных вулканизатов при больших значениях напряжений значения тр увеличиваются с усилением межмолекулярного взаимодействия в полимере (оцениваемого количественно удельной когезионной энергией) и уменьшается с его ослаблением. (В данном случае под тр понимают время от начала деформации до разрушения; тр отличается от долговечности тем, что соответствует не постоянному значению напряжения, а переменному). Например, чем более полярен вулканизат, тем больше величина тр. В этом случае наблюдается зависимость времени сопротивления утомлению от максимального напряжения, аналогичная этой зависимости для долговечности, т. е. разрушение подчиняется общим физическим законам, установленным при статических испытаниях.[8, С.160]

Граница области, в которой находятся микротрещины, совпадает в хорошем приближении с контуром, отвечающим линиям постоянных значений наибольшего главного напряжения аг. Это показано на рис. 12.14, где числа у контуров означают напряжения в расчете на единицу приложенного внешнего усилия. Следует отметить, что при малых значениях напряжения не представляется возможным провести различие между контуром постоянных значений G! и контуром, отвечающим постоянным значениям первого инварианта тензора напряжения /г = аг + а2. Однако в целом полученные результаты находятся в большем согласии с критерием образования микротрещин, исходящим из значения максимального напряжения, чем из значений 1г, и, кроме того, как говорилось выше, направление образования микротрещин согласуется с ориентацией максимального главного напряжения.[11, С.329]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
15. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную