На главную

Статья по теме: Нормального напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Первый коэффициент нормального напряжения Ч'1 существенно зависит от ширины молекулярно-массового распределения, и его значение особенно чувствительно к наличию более высокомолекулярных фракций. Ода с соавторами [29] выявили корреляцию для расплавов атактического полистирола в виде[19, С.136]

Следовательно, при установившемся движении сыпучего материала осевое напряжение, или давление, уменьшается с расстоянием по экспоненциальному закону, в то время как при течении жидкости падение давления было бы линейным. Это различие обусловлено тем, что силы трения о стенку пропорциональны абсолютной величине нормального напряжения или давления в данном месте. Описывая движение жидкости, удобнее пользоваться градиентом давления, чем абсолютным значением давления, воздействующего на поток. Более того, уравнение (8.11-2) показывает, что сила, продвигающая материал, возрастает экспоненциально с увеличением коэффициента трения и безразмерного комплекса геометрических коэффициентов CL/A, который для цилиндрического канала становится равным 4L/D.[1, С.241]

Таким образом, при чисто механическом подходе на основе понятий механики сплошных сред или с учетом молекулярного строения твердых тел описание прочностных свойств сводится к оперированию понятиями предела прочности, предельных состояний и к системе расчетов потери устойчивости изделий из тех или иных материалов. Основная задача механики разрушения — определить те предельные критические условия, при которых наступает разрушение. Соответствующие теории называют теориями предельных состояний. К ним относятся теории максимального нормального напряжения, максимального удлинения, предельного значения упругой энергии и другие, более сложные. В этих теориях разрушение рассматривается как критическое событие при достижении предельного состояния (предельной поверхности разрушения), которое описывается в общем случае комбинацией компонентов тензора деформаций и тензора напряжений.[2, С.284]

Геометрический механический спектрометр типа RMS-605 фирмы "Реометрик" (США) используется для оценки и контроля вяз-коупругих свойств резиновых смесей и их изменений в процессе вулканизации. Образец испытуемого материала помещается между двумя параллельными полуформами (верхней и нижней) с эксцентрично расположенными дисками (оси дисков смещены на некоторое расстояние), которые вращаются в одном направлении с одинаковой скоростью. При этом образец испытывает синусоидальное колебание; измеряя силы, действующие вдоль трех основных осей, можно рассчитать действительную и мнимую компоненты модуля упругости при сдвиге и определить эффекты нормального напряжения. Измерения на приборе могут проводиться в широком диапазоне амплитуд деформации, частот и температур на образцах малых размеров. Оператору требуется несколько минут для загрузки образца и задания условий испытаний, далее процесс полностью автоматизирован.[3, С.499]

Рис. 5.14. Процессы релаксации нормального напряжения (1) в виброрелаксации (2) для саженаполненных эластомеров[2, С.142]

Рис. 28. Зависимость наибольшего нормального напряжения Oj от мягкости нагружения q при постоянной температуре108.[7, С.60]

Из уравнения (11.76) видно, что е складывается из двух комплексов: первый зависит от среднего нормального напряжения, второй — от формы поверхности начального участка струи. Расчет этой поверхности представляет собой чрезвычайно сложную задачу (приближенный анализ формы струи был дан Бором79, но его анализ не применим к начальному участку струи). Кроме того, этот расчет усложняется еще и тем, что в литературе отсутствуют данные по поверхностному натяжению для расплавов полимеров и эластомеров.[10, С.94]

Для двух других составляющих суммарного нормального напряжения можно записать:[1, С.568]

Теории Галилея, Лейбница, Мариотта, Ренкина, Кулона, Сен-Венана, Мора, Грифита, Бельтрами, Губера, Генки и др. [36, 19—24, ПО] основаны на существовании некоторых критических предельных условий (например, предельными значениями нормального напряжения или удлинения, либо энергии упругой деформации), зависящих от свойств материала, по достижении которых происходит разрушение.[9, С.10]

Если же принять, что материал -вязкоупругий и в зазоре происходит полное скольжение при отсутствии трения, то гидростатическое давление не создается (материал выскальзывает подобна гелю из-под сжимающих поверхностей) и в выражении для распорного усилия остается только девиаторная часть нормального напряжения:[5, С.224]

Осевая составляющая сила /\ играет большую роль в повышении устойчивости струй. Она увеличивает их прочность на растяжение и жесткость. Наиболее отчетливо ее влияние проявляется при увеличении длины капилляров. Как было показано ранее (см. рис. 7.3), с увеличением отношения длины капилляра к его диаметру уменьшается расширение струй, что связано с преимущественной релаксацией нормального напряжения РЖ и относительным увеличением осевой силы fi. Проведенные эксперименты, в которых определяли напряжение при продольной деформации[6, С.172]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
10. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
13. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
14. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
15. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную