На главную

Статья по теме: Относительная деформация

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Относительная деформация связующего должна быть не ниже аналогичного параметра волокна. В противном случае при деформации пластика под действием нагрузки происходит нарушение адгезионного взаимодействия с разрушением полимерной составляющей.[15, С.58]

Здесь D — относительная деформация выступов (неровностей поверхности); Ятах — максимальная высота выступов, мкм; р — параметр кривой опорной поверхности; d — диаметр пятна касания; АИЗ — постоянная, зависящая от вида износа, и п — число циклов, приводящих к усталостному разрушению трущихся поверхностей. Когда Л'из'С!, а пЗ>1, преобладает износ, связанный с микрорезанием. При /(из и-cl износ практически полностью определяется усталостным механизмом. Если же 0,1результате процессов микрорезания и усталостного разрушения, примерно одинаковы (следовательно, эквивалентный износ определяется обоими этими механизмами). В общем случае можно считать, что при шероховатых поверхностях твердых полимеров преобладает их абразивный износ, а при гладких поверхностях — усталостный износ.[1, С.383]

В общем случае относительная деформация полимера складывается из упругой деформации ъ^щ (которая определяете изменением расстояний между атомами в цели), высокоэлястич' ской деформации &3JIit и деформации течения етеч>-[5, С.170]

На рис. 8.1 показана схема деформации сдвига. Нижняя ограничивающая поверхность не перемещается, верхняя, площадью А м2, смещается на Д/. Если деформируемое тело, заключенное между пластинами, имеет толщину /0, то напряжение сдвига может быть рассчитано как i=P/A, а относительная деформация сдвига у=Л///0. Видно, что при одном и том же смещении относительная деформация тем больше, чем меньше зазор между ограничивающими поверхностями.[2, С.106]

Можно говорить о среднем градиенте скорости потока, скорость которого изменяется от минимальной величины у стенок до максимальной величины в центре потока. Если сечение потока круглое, то в любом направлении по радиусу средние градиенты скорости равны------------- и относительная деформация сечения во всех направлениях будет одинакова, форма сечения при этом не изменится, увеличится только величина сечения по выходе из шприц-машины. Но если профилирующее отверстие будет иметь квадратное сечение, то средние градиенты скорости в разных направлениях будут неодинаковы. Это приводит к тому, что молекулы каучука, находящиеся в зонах более высокого градиента скорости, при выходе из головки шприц-машины будут в большей степени проявлять свои упругие свойства и в этих зонах произойдет наибольшее увеличение размеров сечения полуфабриката, который будет иметь не квадратное сечение, а сечение с выпуклыми сторонами.[4, С.304]

Следовательно, относительная деформация в струе экструдата складывается из деформаций, обусловленных перераспределением скорости и сдвигом, и равна их произведению:[21, С.94]

Следовательно, относительная деформация в струе экструдата складывается из деформаций, обусловленных перераспределением скорости и сдвигом, и равна их произведению:[22, С.104]

Если К близко к единице, то в выражении К = 1 + е относительная деформация е — очень малая величина. Делая подстановку и отбрасывая члены высшего порядка, получаем[9, С.164]

Эта величина вычисляется графически по кривой напряжение— относительная деформация. Она численно равна площади, ограниченной кривой о (е), осью деформаций и ординатой в точке <тр.[14, С.14]

Идеально упругие материалы подчиняются закону Гука, согласно которому относительная деформация * у, т. е. отношение величины деформации к исходному размеру образца, прямо пропорционально напряжению:[12, С.356]

Основным законом деформации идеально упругого тела явяется закон Гуна, согласно которому относительная деформация ела Е прямо пропорциональна величине приложенного иапря-[11, С.154]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
7. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
10. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
14. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
15. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
16. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
17. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
18. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
19. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
20. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
21. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
22. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
23. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
24. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
25. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
26. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
27. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
28. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
29. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
30. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
31. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
33. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
34. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
37. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную