На главную

Статья по теме: Поведения материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для описания закономерностей поведения материала, обрабатываемого на вальцах, обычно используется гидродинамическая теория вальцевания. В ее основу положено уравнение Навье — Стокса, описывающее течение несжимаемой жидкости, совместно с уравнением неразрывности потока и краевыми условиями, учитывающими поведение материала вблизи поверхностей валков. При этом принимаются следующие допущения.[12, С.24]

Рис. 8.13. Области различного поведения материала, установленные с помощью радиографической техники, при его истечении из двухмерного плоского загрузочного устройства. Пояснения в тексте.[2, С.236]

Имеются три представляющих практический интерес аспекта поведения материала, вытекающего из бункера и загрузочных устройств: нарушение течения, кинематика потока и расход.[2, С.234]

Проведенный анализ дает серьезные, хотя и весьма сложные основания для интерпретации нелинейного вязкоупругого поведения материала и позволяет понять причины недостаточности простых законов суперпозиции, предлагавшихся Тёнером и рассмотренных выше в разделе 9.2.1.[11, С.206]

Чисто реологическая трактовка нелинейных эффектов вязко-упругости, обсуждавшаяся выше, не применима для описания поведения материала при больших деформациях. Лидерман [81. проводивший обширные исследования ползучести и упругого восстановления текстильных волокон, был одним из первых, кто. обратил внимание на то, что нелинейность может наблюдаться даже при малых деформациях. При интерпретации наблюдаемых[11, С.198]

Соответственно разделению химической реакции сшивания эластомеров на два периода рассматривают две математические модели поведения материала. Первая модель описывает индукционный период, для чего вводится понятие скорчинг-индекса, представляющего собой отношение фактической и теоретической продолжительности индукционного периода при изотермической реакции и имеющего значения в пределах от 0 до 1. В неизотермических условиях скорчинг-индекс ? равен[5, С.490]

Химическая структура полимера, т. е. химический состав и способ' соединения атомов в макромолекуле, однозначно не определяет поведения материала, построенного из этих макромолекул.[6, С.31]

Необходимо отметить, однако, что невозможно строго придерживаться принципа полного разделения этих вопросов, так что во многих случаях отдельные аспекты поведения материала перекрывают друг друга и могут объединяться общностью физического механизма явления, лежащего в основе различных (с точки зрения феноменологического описания) эффектов.[11, С.27]

С помощью интеграла в уравнении (5.3), называемого интегралом Дюамеля, можно наглядно проиллюстрировать следствия принципа суперпозиции Больцмана применительно к оценке поведения материала при нескольких простых схемах нагружения. Возвращаясь к выводу уравнения (5.2), можно видеть, что интеграл Дюамеля наиболее просто вычисляется представлением его как суммы нескольких составляющих. Рассмотрим три характерных случая?[11, С.84]

Описание высокоэластических деформаций резин, исходя из выбранного упругого потенциала, позволяет использовать результаты испытаний при одноосном растяжении для предсказания поведения материала при любых видах напряженного состояния. Такой подход возможен благодаря тому, что в высокоэластич. состоянии полимерные материалы в значительной степени ведут себя как идеальные упругие тела и диссипативпыми[16, С.173]

Описание высокоэластических деформаций резин, исходя из выбранного упругого потенциала, позволяет использовать результаты испытаний при одноосном растяжении для предсказания поведения материала при любых видах напряженного состояния. Такой подход возможен благодаря тому, что в высокоэластич. состоянии полимерные материалы в значительной степени ведут себя как идеальные упругие тела и диссипативными[18, С.173]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
10. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
13. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
14. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную