На главную

Статья по теме: Постоянное напряжение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Постоянное напряжение сдвига. Основные особенности повед пня полимерных систем при постоянных напряжениях сдвига п казаны на рис. 108[3, С.244]

Постоянное напряжение сдвига. Основные особенности поведе-ня поличерных систем при постоянных напряжениях сдвига по-.азапы на рис. 108[11, С.244]

Если к эластомеру прикладывается постоянное напряжение а^сто (где ао — предел текучести эластомера), то удлинение при чистом сдвиге &(t) в линейном приближении связано с <у следующим образом:[9, С.213]

Скорость развития эластической деформации. Предположит что к образцу полимера приложено постоянное напряжение, вел] чина которого значительно меныие разрывного напряжения (TJJ ва IX). Если процессы течения при этом не происходят, то пс влиянием приложенного напряжения образец будет постепень удлиняться до достижения определенной длины, не изменяющей больше со временем. Относительная деформация, величина кот! рой не изменяется во времени, называется равновесной высокоэл( стической деформацией и обозначается ЕЭЛ, «=. Равновесная дефО] ыаикя всегда больше любой деформации, развившейся за даннь промежуток времени /(е&л, со>еэл, i).[3, С.168]

Скорость развития эластической деформации. Предположим, что к образцу полимера приложено постоянное напряжение, величина которого значительно меньше разрывного напряжения (глава IX). Если процессы течения при этом не происходят, то под влиянием приложенного напряжения образец будет постепенно удлиняться до достижения определенной длины, не изменяющейся больше со временем. Относительная деформация, величина которой tie изменяется во времени, называется равновесной высокоэластической деформацией и обозначается еад,«,. Равновесная деформация всегда больше любой деформации, развившейся за данный промежуток времени /(еэл,м>еэл,().[11, С.168]

При вулканизации офсетной покрышки необходимо дополнительное устройство для растяжки материала, посредством которого поддерживается постоянное напряжение материала перед входом в машину. Для достижения необходимой точности габаритов офсетных покрьгшек от ±0,02 до 0,05 мм применяют гибкие прижимные ленты из ткани на стальном тросе.[8, С.220]

Предполагается, что разрыв цепи является процессом термомеханической активации. Сегмент цепи, содержащий пс самых слабых связей с энергией U0, на концах которого приложено постоянное напряжение г|з0, будет разрушаться в среднем через время тс. Зависящая от времени прочность сегмента цепи определяется в виде[1, С.148]

Для полностью ориентированного и неориентированного полимера под действием постоянного одноосного напряжения ао приходится решать систему уравнений (3.26), (3.28) и (3.29). Случай полностью ориентированного полимера исследован Тобольским и Эйрингом. Предполагается, что на все элементы действует постоянное напряжение W, которое возрастает обратно пропорционально уменьшению числа неразрушенных элементов. Разрушение элемента объема наступает с разрушением его последнего элемента, т. е. когда f — 0. Долговечность элемента объема tb определяется уравнениями (3.20), (3.21) и (3.26):[1, С.85]

Разрушение надмолекулярной структуры, сдерживающей раз-питие деформаций, вызывает релаксацию напряжений. Этот вид релаксации называется структурной. Структурная релаксация усиливается с увеличением напряжения и скорости сдвига. При задании постоянного режима деформирования (постоянная скорость сдвига или постоянное напряжение сдвига) структурная релаксация завершается достижением установившегося течения, когда скорости разрушения и восстановления структуры полимерных систем становятся равными. Этому состоянию отвечает постоянство пара-Метров, характеризующих процесс деформирования.[11, С.243]

Разрушение надмолекулярной структуры, сдерживающей развитие деформаций, вызывает релаксацию напряже[гий. Этот вид релаксации называется структурной. Структурная релаксация усиливается с увеличением напряжения и скорости сдвига. При зада* нии постоянного режима деформирования (постоянная скорость сдвига или постоянное напряжение сдвига) структурная релаксация завершается достижением установившегося течения, когда скорости разрушения к восстановления структуры полимерных систем становятся равными, Этому состоянию отвечает постоянство пара-Метров, характеризующих процесс деформирования,[3, С.243]

В модели Максвелла постоянное напряжение При заданной постоянной скорости[11, С.160]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
10. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
12. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
13. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
16. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
17. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
18. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
19. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
20. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
21. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
22. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную