На главную

Статья по теме: Остаточные деформации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эластомеры имеют низкие остаточные деформации после длительного нагружения. Кроме стойкости к агрессивным средам ТЭП отличаются сочетанием высокого ^сопротивления разрыву и высокого относительного удлинения. Эластолланы эластичны при низких температурах. Фирма "Феникс" производит эластомеры фенолян, перерабатывающиеся литьем, прессованием и-экструзией, а также шприцеванием. Они изно-со-, масло- и погодостойки; некоторые из них обладают высоким сопротивлением раздиру (табл. 12).[15, С.16]

Выше мы кратко рассмотрели зависимость от молекулярной структуры эластомеров технологических свойств сажевых смесей и основных физико-механических свойств вулканизатов. Можно указать на ряд других свойств резин, имеющих важное значение при конструировании различных резино-технических изделий, такие как усталостная выносливость, ползучесть, остаточные деформации и др., улучшение которых связано с получением однородных материалов — однородных сеточных, структур, что в свою очередь, опирается на внедрение каучуков с определенным молекулярным составом. Весьма существенным является также использование растворимых вулканизующих групп и интенсификация процессов смешения.[1, С.92]

Пластичность и эластичность у каучука проявляются одновременно; в зависимости от предшествующей обработки каучука каждое из этих свойств проявляется в большей или в меньшей степени. Для невулканизованных каучуков более характерным свойством является пластичность, а вулканизованные каучуки отличаются высокой эластичностью. Но при деформациях невулканизованного каучука наблюдается также частичное восстановление первоначальных размеров и формы, т. е. наблюдается некоторая эластичность, с другой стороны, при деформациях резины можно наблюдать некоторые неисчезающие остаточные деформации.[3, С.90]

Природа поперечных связей в эластомерах оказывает значительное влияние на их физико-механические свойства. Так, алло-фановые и биуретовые структуры придают полиуретанам сочетание высокой твердости и эластичности [56]. Уретановые связи характеризуются улучшенной термической стабильностью по сравнению с двумя предыдущими структурами. При вулканизации уретановых каучуков серой образуется лабильная сетка, способная к перестройке при воздействии напряжений. Серные вулканизаты, как правило, имеют высокие значения сопротивления раздиру [57]. Относительно прочные С—С-связи снижают у эластомеров остаточные деформации.[1, С.542]

Упругая деформация имеет место при кратковременном действии деформирующей силы или при многократных знакопеременных деформациях, происходящих с большой частотой при небольшой амплитуде. Чаще всего приходится иметь дело с высокоэластической деформацией резины, величина которой увеличивается при увеличении продолжительности действия деформирующей силы. Пластические деформации характерны для невулканизованного каучука, они возникают в результате взаимного скольжения молекул под действием внешней деформирующей силы. Скольжение молекул у вулканизованного каучука сильно затруднено наличием прочных связей между молекулами, и поэтому вулканизаты, не содержащие наполнителей, почти полностью восстанавливаются после прекращения действия внешней силы. Наблюдаемые при испытании наполненных резин неисчезающие деформации являются следствием нарушения межмолекулярных связей, а также следствием нарушения связей между каучуком и компонентами, введенными в него, например, вследствие отрыва частиц ингредиентов от каучука. Неисчезающие остаточные деформации часто являются кажущимися вследствие малой скорости эластического восстановления, т. е. оказываются практически исчезающими в течение некоторого достаточно продолжительного времени.[3, С.90]

Недостатками резин из акриловых каучуков являются низкая морозостойкость, высокие остаточные деформации сжатия (текучесть) и способность набухать в воде.[3, С.112]

Осажденная сера 129 Осмометрия 56 Основа тканей 211, 212 Остаточное удлинение 93, 165 Остаточные деформации 90, 100 Остромысленского синтез 17 Открытая вулканизация 341 Открытые прессформы 358 ел. Относительное удлинение вулканиза-тов 93[3, С.649]

Камерные резины наряду с достаточно высокой прочностью должны иметь хорошую эластичность, малые остаточные деформации, высокое сопротивление раздиру и действию многократных деформаций, быть температуре- и теплостойкими, воздухонепроницаемыми.[3, С.410]

Предварительно рассмотрим качественные характеристики процессов хрупкого и вязкого разрушения. В первом случае остаточные деформации малы (///0~1), а во втором велики (///0^1). Большинство реактопла-стов независимо от температуры разрушается по хрупкому механизму. То же самое наблюдается у некоторых жестких аморфных термопластов (полистирол, поли-акрилаты, июливинилхлоряд и т. п.) ниже температуры стеклования, хотя локальные пластические деформации в устьях возникающих трещин наблюдаются и в этих условиях вплоть до температуры хрупкости [12].[11, С.111]

Одним из важнейших прочностных показателей является предел текучести при растяжении, т. е. то напряжение, при котором возникают остаточные деформации. Он зависит от степени кристалличности, скорости растяжения и температуры. При степени кристалличности 65% и скорости растяжения 100 мм/мин зависимость предела текучести от абсолютной температуры Т (в К) описывается эмпирической формулой (справедливой от 20 до 300 °С):[14, С.126]

Вследствие изменения конформацни макромолекул в растянутом линейном полимере напряжение быстро снижается, а в обра це сохраняются большие остаточные деформации. В пространственном полимере поперечные химические свячн между макромо скулами не позволяют им перемещаться, поэтому ретаксацня в таких полимерах происходит тотько до определенного напряжения. Чем больше степень сшивания, тем меньше эффект релаксации[5, С.260]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
10. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
11. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
12. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
13. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
16. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
17. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
18. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
19. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
20. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
24. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
29. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную