На главную

Статья по теме: Пластического состояния

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Термофлуктуационный механизм осложняется тем, что релаксационные процессы проявляются в полимерах тем отчетливее, чем выше температура. Так, по мере перехода к высоким температурам в микрообъемах перенапряжения проявляется вынужденная эластическая деформация. Вначале этот релаксационный процесс приводит к высокоэластическим деформациям в местах концентрации напряжений, главным образом у вершины микротрещин (термо-флуктуационно-релаксационный механизм), а затем при более высоких температурах — к образованию трещин «серебра», стенки которых связаны между собой микротяжами (релаксационный локальный механизм разрушения). Выше температуры стеклования в высокоэластическом состоянии господствующими являются релаксационные процессы и механизмы разрушения приобретают резко отличительные черты (в табл. 11.2 — вязкоупругий механизм разрушения). Здесь в местах концентраций развивается локальное вязкое течение, которое приводит к образованию так называемых «надрывов», являющихся аналогами трещин в хрупком состоянии. На схеме прочностных состояний (рис. 11.4) указаны области действия различных механизмов разрушения некристаллических полимеров, а также область «пластического» состояния между температурой пластичности Тп и температурой текучести Гт. Разрушение в[2, С.289]

Рис. 11.9. Сечение поверхности, отвечающей условию достижения пластического состояния, проведенное нормально направлению [111] в пространстве главных осей тензора напряжений.[6, С.260]

На рис. 7.1 область VI соответствует пластическому состоянию полимеров. В области пластического состояния от температуры пластичности Тп до температуры текучести Гт при напряжениях, меньших предела пластичности ап, разрушение происходит[8, С.239]

Известно также влияние давления на значения касательного напряжения, отвечающего достижению пластического состояния. Так, Рабинович, Уорд и Парри [27] исследовали зависимость напряжения от деформации при кручении изотропных образцов полиметилметакрилата, закристаллизованного полиэтилентерефта-лата и полиэтилена в условиях наложения гидростатического давления вплоть до 7 кбар. Несколько неопределенные результаты получились для полиметилметакрилата из-за его хрупкости, но для остальных полимеров наблюдалось линейное возрастание критического значения касательного напряжения с увеличением давления. Было также найдено, что давление оказывает вдвое[6, С.290]

Прозрачная модификация полимера очень хрупка и тверда, непрозрачный 'полимер значительно мягче и эластичнее. Нагретый до пластического состояния полимер можно вытянуть в длинные прочные нити, отпрессовать из него пленки, трубы, детали приборов.[1, С.401]

В зависимости от природы полимерной основы герметики подразделяются на вулканизующиеся (переходящие при структурировании из вязкого пластического состояния в эластическое), высыхающие и невысыхающие. К вулканизующимся герметикам относятся тиоко-лы, СК.ТН и СКТНФТ, иногда олигомерные углеводороды.[4, С.238]

Значительный интерес представляет получение критерия напряженного состояния, отвечающего необходимым условиям образования микротрещин, аналогичного критерию, определяющему достижение пластического состояния при переходе в шейку, подробно обсужденному в гл. 11. Для решения этой задачи Стерн-стейн и его сотрудники применили тонкий метод изучения образования микротрещин в области, примыкающей к маленькому круглому отверстию (1,5 мм в диаметре), которое было сделано в центре полоски полиметилметакрилата (12,5 X 50 X 0,8 мм), подвергаемой действию напряжений. Типичная возникающая при этом картина показана на рис. 12.14, а. Расчетные характеристики поля упругих напряжений около отверстия были сравнены с картиной[6, С.327]

К сказанному следует добавить, что на прочность связи большое влияние оказывает рецептура резиновых смесей (наполнители, мягчители и т. д.) [47]. В процессе вулканизации резиновая смесь постепенно переходит из пластического состояния в эластичное. Скорость этого процесса зависит от количества вулканизирующего агента, вида и количества ускорителя и т. д. В целом в системах, вулканизующихся медленно, условия для достижения контакта, более благоприятные [41, 48].[7, С.253]

Интересен метод огневого напыления поливинилхлорида, описанный в работах Фойгта [587], Рейнингера [588], Шварца [589]. Метод состоит в распылении струей сжатого газа (воздуха или азота) смолы в виде порошка или пасты, которая затем пропускается через воздушно-ацетиленовое пламя. При этом частицы смолы, доведенные до пластического состояния, соприкасаясь с поверхностью, образуют на ней сплошную пленку с хорошей адгезией. Разновидностью этого метода, описанной Греммером [590], является получение покрытий плавлением на нагретой поверхности порошка полимера.[9, С.293]

Кинетическая кривая изменения предела прочности при растяжении в процессе вулканизации эбонита имеет максимум и минимум, т. е. после достижения максимума предел прочности при растяжении начинает падать до некоторого минимума и затем снова повышается. Такой вид кинетической кривой соответствует псстепеннсму переходу от пластического состояния к высокоэластическому и затем к твердому состоянию через промежуточное состояние, характеризуемое минимумом предела прочности при растяжении на кинетической кривой (рис. 208).[3, С.577]

Реально существующая обратимость больших деформаций не позволяет рассматривать так называемую «пластичность» как действительное течение, равно как и делает крайне условными, а возможно, и вообще лишенными физического смысла расчеты «вязкости» и связанных с ней параметров применительно к рассматриваемому явлению. Вместе с тем распространение Уордом, как и многими другими авторами, методов теории пластичности на рассмотрение критической точки деформационной кривой, которую они называют «пределом текучести», и поиски соответствующих критериев достижения «пластического состояния», чему, в сущности, посвящена настоящая глава, остаются весьма плодотворным и важным направлением исследований, поскольку используемый при этом феноменологический подход справедлив[6, С.303]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
5. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
6. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
7. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
9. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.

На главную