На главную

Статья по теме: Определения температур

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Метод определения температуры хрупкости при изгибе используют при оценке материалов, из которых удобно изготовить лист толщиной 1,6 мм. В случаях пленочных материалов толщиной 0,5 мм и меньше для определения температуры хрупкости используют метод сдавливания сложенного петлей образца.[5, С.298]

Другой важнейшей особенностью определения температуры хрупкости является статистический характер разрушения, вследствие которого температура хрупкости определяется как температура, при которой в заданных условиях испытания вероятно разрушение 50% образцов. Поэтому определение температуры хрупкости проводится статистическими методами.[5, С.296]

ДТА—ДСК-методы обычно используют для определения температур стеклования (Tg), плавления (Тт) и разложения полимеров[3, С.185]

Взаимосвязь релаксационных состояний и деформаций позволяет применять для определения температур перехода термомеханический метод.[2, С.157]

Наиболее распростране ным методом исследования ф зовых превращений полимер* и определения температур кр сталлнзации является дилат метрик, т. е. наблюдение ; изменением объема полимер с температурой. При опред ленной для каждого Криста лизующегося полимера тем]1 ратуре его объем изменяет" скачком, — наблюдается фаз[1, С.136]

Наиболее распространенным методом исследования фазовых превращений полимеров и определения температур кристаллизации является дилатометрия, т. е. наблюдение за изменением объема полимера с температурой. При определенной для каждого кристал-лизующегося полимера TeMiie-[4, С.136]

Термомеханический метод, разработанный уже сравнительно давно В. А. Каргиным и Т. И. Соголовой [1], получил большое распространение для определения температур переходов в полимерах и областей их физического состояния, оценки молекулярных масс и процессов структурирования и т. д. В последнее время этот метод используют и для расчета релаксационных параметров полимеров.[5, С.68]

Определение проводят в области больших деформаций. Однако практически реализовать большие деформации в компактном устройстве удается только при изгибе. Поэтому несмотря на то, что существуют научно обоснованные методы определения температур хрупкости при растяжении [6], основные методы, используемые. в технических измерениях, базируются на изгибе. К этим методам относятся: определение температуры хрупкости при изгибе консольно закрепленного образца, определение температуры хрупкости путем навивки образца на стержень заданного диаметра и два метода определения температуры хрупкости образца, сложенного петлей— при полном и неполном сдавливании петли [7]. Поскольку существует прямая зависимость температуры хрупкости от деформации, при которой исследуется разрушение, в качестве важнейшего фактора, определяющего непосредственно значение температуры хрупкости, выступает толщина образца. Поэтому в испытаниях на хрупкость толщина образца строго нормируется.[5, С.296]

Основным методом определения температуры хрупкости не только эластичных пластмасс, но и резин, является метод определения температуры хрупкости при изгибе на унифицированных приборах.[5, С.296]

В последние годы для определения температур стеклования или плавления сополимеров и смесей полимеров успешно применяется метод обращенной газовой хроматографии [14], основанный на том, что при температурах стеклования или плавления на графиках зависимости логарифма удельного удерживаемого объема сорбата (lg Vg) от обратной температуры 1/Т наблюдается излом. Этот метод используется также для определения степени кристалличности сополимеров и смесей полимеров, если графики зависимости lg Vg от 1/Т ниже и выше температуры плавления параллельны. Степень кристалличности в этом случае рассчитывают по формуле[7, С.241]

Изложенный выше способ определения температур хрупкости при консольном изгибе соответствует методу, изложенному в рекомендации ИСО 974—69. В этом методе, как видно из рис. XIV.13, а, образец огибается вокруг стержня радиусом 4 мм. В других методах испытания, например, в стандарте ASTM D 746—73 и ранее применявшемся методе по ГОСТ 10995—64 изги-[5, С.298]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
3. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
6. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
7. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную