На главную

Статья по теме: Предварительного растяжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Выбора не остается, если после предварительного растяжения на л; 10 % достаточное число цепей достигает р = р*. Для этого,, разумеется, они с самого начала должны были быть достаточно развернутыми.[4, С.76]

Для аморфных полимеров изучалось влияние предварительного растяжения (определяющего степень предварительной ориентации) и угла между направлением предварительной ориентации и направлением действия силы на прочность и предел вынужденной эластичности [547]. Оказалось, что хрупкая прочность (ар) сильно, а предел вынужденной эластичности и модуль упругости незначительно зависят от величины и направления ориентации. Поскольку 0р сильно возрастает с ориентацией, а предел вынужденной эластичности — незначительно, то с увеличением предварительной вытяжки хрупкий разрыв при данной температуре переходит в вынужденноэластический, т. е. температура хрупкости понижается. Для ар в поперечном направлении наблюдается обратная зависимость.[7, С.210]

Разрушающее напряжение определяется только степенью предварительного растяжения в направлении действия силы при испытании материала и не зависит от степени предварительного растяжения в перпендикулярном направлении.[7, С.60]

На рис. 1.20 показано влияние величины Ррз, пропорциональной орз, и степени предварительного растяжения еп на значение /рз как экспериментально определенное, так и вычисленное по уравнению[7, С.44]

Рис. 1.19. Кинетика разрезания ненаполненной резины из НК при разных нагрузке Ррз и степени предварительного растяжения е„ образцов [646, с. 31]:[7, С.44]

Для аморфных твердых полимеров выяснено влияние на хрупкую прочность и предел вынужденной эластичности следующих факторов: 1) величины предварительного растяжения (степени вытяжки) и 2) угла между направлением растягивающей силы при испытании и направлением ориентации (рис. 80). Из данных рис. 79 и 80 видно, что хрупкая прочность зависит от степени ориентации и от угла между направлением ориентации и направлением растяжения сильнее, чем предел вынужденной эластичности. Модуль упругости зависит от ориентации еще слабее, чем предел вынужденной эластичности.[6, С.136]

Пневматические конструкции — новая, быстро развивающаяся разновидность строительных конструкций. Устойчивость и несущая способность таких конструкций обеспечивается за счет предварительного растяжения герметичной эластичной оболочки нагнетаемым в нее сжатым воздухом. Пневматические конструкции в сложенном .виде легки и компактны; их можно перевозить любым[3, С.287]

Модель Херла — Гесса хорошо описывает поведение жестко-цепных полимеров под нагрузкой. В целлюлозе и других ориентированных жесткоцепных полимерах формируется структура из выпрямленных цепей, уложенных параллельно друг другу. При нагружении образца такого полимера большинство цепей оказываются работающими и принимают на себя часть нагрузки. Эта модель применима и для описания структуры некоторых полимеров, закристаллизованных после предварительного растяжения в аморфном состоянии (каучуки, полиэтилентерефталат).[2, С.181]

нуль. После такого предварительного растяжения образцы ксан-тогенатного волокна (кривые /, 2, 3, 4 на рис. 11.58) растягивались до большей конечной деформации и достигались большие значения разрушающего напряжения, чем для воздушно-сухого волокна, изотерма деформации которого показана пунктирной линией. В связи с этим становится понятным технологическое значение процесса вытяжки: чем больше значение общего растяжения, тем больше разрушающее напряжение.[7, С.127]

а—топограмма для полиэтилена; кривые / и 2 —температуры плавления КВЦ КСЦ в функции от степени предварительного растяжения расплава |3; 3 — температурная зависимость Р*; / и /// — область устойчивости КВЦ; // — область устойчивости КСЦ; заштрихована область возможного перехода в /// в результате вытяжки: б—зависимость гиббсовой энергии КВЦ (/> и КСЦ (2) от предварительного растяжения[4, С.380]

менениями конфигурации трехмерной сетки, образованной молекулами каучука, которые__вызываются неафинными смещениями узлов сетки в процессе деформации и их неполным возвращением в исходное состояние. В результате последующая деформация происходит легче, чем предыдущая [270]. Однако тот факт, что набухание наполненных вулканизатов лишь незначительно изменяется в результате предварительного растяжения, показывает, что размягчение резин в процессе растяжения мало связано с разрывом молекулярной сетки. Отсюда можно заключить, что размягчение вызывается преимущественно разрушением структуры наполнителя.[8, С.269]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.

На главную