На главную

Статья по теме: Механических характеристик

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Комплекс механических характеристик пластмасс в настоящее время наиболее полно представлен в разделах, посвященных физическим и эксплуатационным свойствам «Классификатора свойств полимерных материалов» [4], разработанного Центром данных по свойствам полимерных материалов ОНПО «Пластшлимер» в г. Ленинграде и Всесоюзным научно-исследователь-ским центром Государственной службы стандартных и справочных данных о свойствах материалов и веществ (ГСССД). Этот классификатор предназначен для использования в автоматизированной информационно-ото-исковой системе. Кроме механических свойств классификатор содержит также данные по молекулярной и надмолекулярной структуре полимерных материалов, их теплофизическим, электрическим, магнитным и оптическим свойствам, характеристики физико-химических свойств, относящиеся к растворению и набуханию, проницаемости, сорбционной способности, адгезионным свойствам и специфическим электрохимическим свойствам ионообменных 'материалов.[28, С.303]

Зависимость механических характеристик и температуры геклования эпоксидных композиций от содержания добавок не о всех случаях является монотонной и для полярных пласти-1икаторов часто проходит через максимум при небольших кон-ентрациях (см. рис. 6.1.). Для неполярных пластификаторов например, дибутилфталата) максимумов не наблюдается. Об-асти максимумов для разных показателей не совпадают. Появ-ение подобных максимумов связано с явлением так называе-юй антипластификации [10, 61], заключающемся в повышении :одуля упругости при сравнительно небольших содержаниях ластификатора. Температура стеклования также иногда про-одит через максимум, но при значительно меньших количе-твах пластификатора. Прочность при пластификации хрупких поксидных полимеров, как правило, вначале возрастает. Мож-о предположить, что антипластифнкация является результатом озрастания при .малых концентрациях пластификатора плот-ости упаковки цепей и уменьшения свободного объема системы; ри* дальнейшем же увеличении содержания пластификатора вободный объем возрастает, модуль упругости, твердость и рочность снижаются, а удлинение также возрастает.[20, С.159]

Комплекс структурно-механических характеристик полимерных материалов зависит от физических состояний полимеров.[1, С.122]

В табл. 8.7. приведены результаты определения механических характеристик исследуемых резин. Видно, что введение в резиновую смесь хлоропренового каучука резко увеличивает относительное удлинение, но вместе с тем снижает прочностные характеристики и твердость. Самой высокой прочностью обладают резиновые смеси на основе комбинации каучуков СКН-40 и СКМС-ЗОРП, содержащие 60 масс. ч. каучука.[3, С.162]

Одним из главных элементов этой схемы является расчет механических характеристик шин, который включает почти все виды математического аппарата: системы линейных и нелинейных уравнений, векторный анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными, краевые задачи, случайные процессы и математическая статистика, численные методы и т. п. Важным является то, что имея математическую модель можно проводить машинные эксперименты по оптимизации конструкции покрышки, по изучению влияния изменений исходных данных на характеристики шины и автомобиля. В результате расчетов можно получить следующие характеристики шины данной конструкции в зависимости от условий эксплуатации, механических и термических свойств конструкционных материалов: прочность и долговечность, сопротивление качению, выходные характеристики, материалоемкость, шум и другие экологические характеристики, ремонтопригодность.[16, С.476]

В некоторых случаях для оценки степени смешения определяют дисперсию физико-механических характеристик материала, например предела прочности при растяжении, модуля упругости, истираемости и т.п. К этим методам, однако, следует относиться с большой осторожностью, поскольку в ряде случаев вариация физических характеристик полимера может возникать не вследствие неоднород-[11, С.468]

Кристаллизация полимеров приводит к повышению их модуля упругости, твердости, прочности и других механических характеристик. Многие исследователи пытаются связать это со степенью кристалличности. При этом предполагают, что особенности механических свойств определяются главным образом аморфными участками, а кристаллиты в силовом поле или поворачиваются, или разрушаются. Установлено, что своеобразный характер деформации полимеров связан с фазовым превращением, происходящим в силовом поле, т. е. с процессом рекристаллизации.[5, С.23]

Вязкостные свойства концентрированных растворов и расплавов полимеров - это проявление структурно-механических характеристик; они описываются зависимостью напряжения сдвига т от градиента скорости сдвига у .[1, С.168]

Таким образом, анализ данных, полученных при исследовании температурно-временных зависимостей комплекса важнейших механических характеристик сшитых и несшитых эластомеров, таких, как релаксация напряжения, вязкое течение, процессы разрушения (долговечность и разрывное напряжение), приводит к выводу, что выше температуры стеклования Тс и ниже температуры пластичности Тп температурная зависимость релаксационных процессов и разрушения характеризуется одним и тем же значением энергии активации, но различным для различных эластомеров. Эта же энергия активации характерна и для ^-процессов релаксации в эластомере, наблюдаемых на спектрах времен релаксации. Из этого следует, что механизмы релаксационных процессов и разрушения неполярных эластомеров определяются перестройкой и разрушением, надмолекулярных структур — микроблоков. Различие между про-[5, С.347]

Для получения таких же механических характеристик, какие достигаются при пластификации ПВХ 100 масс. ч. ДОФ, необходимо ввести следующие количества пластификаторов (масс, ч) (296]:[13, С.173]

В работе [328] показана возможность улучшения некоторых вулканизационных и физико-механических характеристик резин путем модификации их полиэфируретановыми, эпоксидными, аллильными, аллилмочевинными группами.[16, С.279]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
11. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
12. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
13. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
14. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
15. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
16. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
17. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
18. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
19. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
20. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
21. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
22. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
23. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
24. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
25. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
26. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
27. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
28. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
29. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
30. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
31. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
32. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
33. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
34. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
36. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
37. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
38. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
39. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
40. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
41. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
42. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
46. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
47. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
48. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
49. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
52. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
54. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
55. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную