На главную

Статья по теме: Приложенным напряжением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Существует обобщенная теория теплового пробоя диэлектриков с учетом несимметричных условий охлаждения, тепловыделения в электродах и изменения удельной активной проводимости по толщине образца [18]. Соотношение для расчета ?7пр в этой теории может быть представлено в виде, аналогичном соотношению (55), причем величина Ф является здесь уже функцией трех параметров: коэффициентов YI и v2, характеризующих условия охлаждения со стороны первого и второго электродов, и коэффициента ц', зависящего как от потока теплоты от одного электрода к другому, так и от степени неоднородности диэлектрика по удельному сопротивлению. Показано, что теорию Фока, Вальтера, Семенова можно рассматривать как частный случай обобщенной теории теплового пробоя (соответствующий условиям vi = v2 и [/=0). При U> f/npoo для развития теплового пробоя (для разогрева диэлектрика) требуется некоторое конечное время Тф. Зависимость между приложенным напряжением и временем развития пробоя может быть установлена теоретически путем решения нестационарного уравнения теплопроводности. Если U ^> {/„poo, то разогрев диэлектрика происходит весьма интенсивно и приблизительно равномерно по всей толщине, так как отводом теплоты в окружающее пространство можно пренебречь по сравнению с тепловыделением внутри диэлектрика. Тогда приближенно можно записать:[6, С.31]

Хрупкое разрушение по Говарду происходит в момент (t — кг), когда сопротивление образца (остаточная прочность) совпадает с приложенным напряжением, т. е. р — йт. Тогда, согласно уравнению (5.121), реализуется гиперболическая зависимость долговечности от напряжения:[5, С.167]

Характеристики возникновения трещины серебра и ее роста определяются исходным коэффициентом интенсивности напряжения Ко, а не приложенным напряжением Ка<Кт трещины серебра не возникают К.о<Кп трещины серебра возникают, но их рост прекращается[1, С.369]

Упругпсгь — это способность тела деформироваться под нагрузкой и восстанавливать свою первоначальную форму после снятия нагрузки Деформация упругого тела подчиняется закону Гука, предусматривающего пропорциональность между приложенным напряжением о и относительной деформацией е[3, С.229]

В темпер атурно-ча^тотном диапазоне, где гот*!, между приложенным в данный момент напряжением и орпентаиионным моментом, точнее вектором электрического смешения, наблюдается сдвиг фаз, в результате которого момент следует за приложенным напряжением с некоторым запаздыванием. Этот сдвиг фаз является[2, С.272]

В температурно-чаитотном диапазоне, где <ч>тя»1, между приложенным в данный момент напряжением и ориентационным моментом, точнее вектором электрического смешения, наблюдается сдвиг фаз, в результате которого момент следует за приложенным напряжением с некоторым запаздыванием. Этот сдвиг фаз является[4, С.272]

За много лет было проведено несколько исследований формования волокон из расплава атактического полистирола [11,45]. Было найдено, что эти волокна были скорее стекловидными, чем кристаллическими, и что в их структуре проявляется отрицательное двулучепреломление. Ода с соавторами [45] связал величину двулучепреломления в сформованых из расплава стеклующихся волокнах с напряжениями в линии формования, а застеклованные образцы, подвергнутые сдвигу и растяжению, — с приложенным напряжением, и провел непосредственные измерения двулучепреломления при формовании волокна из полистирола. Данные, показанные на рис. 8.6, можно выразить через соотношение[10, С.158]

Однако опыт показывает, что эта простейшая закономерность оказывается несправедливой для более сложных материалов, например консистентных смазок и косметических кремов. Смазки, вообще, не текут при малых нагрузках, т. е. они не выдавливаются из экструзионного реометра, пока не будет приложено достаточно большое давление. Минимальное напряжение, которое необходимо приложить для того, чтобы происходило течение таких систем, называется пределом текучести. При напряжениях выше предела текучести скорость сдвига становится пропорциональной разности между приложенным напряжением и пределом текучести. Описанные системы называют в честь их первооткрывателя вязко-пластичными телами Бингама. Существование предела текучести обусловлено прочностью связей в гелеподобной структуре смазки: течение может осуществляться только после разрушения этих связей.[7, С.14]

Где Y — коэффициент, характеризующий степень снижения начальной энергии активации приложенным напряжением.[8, С.378]

4. Если р-р полимера течет с постоянным градиентом скорости g (рис. 1), нормальным направлению потока у (ламинарный поток), то его механич. состояние эквивалентно состоянию упруговязкого тела, подверженного деформации сдвига в направлении у и соответственно деформациям растяжения и сжатия в направлениях, взаимно перпендикулярных и составляющих углы 45° с направлением потока (сдвига). Оси главных напряжений растяжения р1 и сжатия р., в упруговязком теле м. б. повернуты относительно осей деформации в направлении потока, составляя с последним соответственно углы % (<55°) и 90°— х (оси 1 ц 2 на рис. 1). При атом между приложенным напряжением сдвига Ат и разностью главных нормальных напряжений pl—р2 = Д/7 выполняется соотношение[8, С.335]

4. Если р-р полимера течет с постоянным градиентом скорости g (рис. 1), нормальным направлению потока у (ламинарный поток), то его механич. состояние эквивалентно состоянию упруговязкого тела, подверженного деформации сдвига в направлении у и соответственно деформациям растяжения и сжатия в направлениях, взаимно перпендикулярных и составляющих углы 45° с направлением потока (сдвига). Оси главных напряжений растяжения р1 и сжатия рг в упруговязком теле м. б. повернуты относительно осей деформации в направлении потока, составляя с последним соответственно углы •)( (<:45°) и 90°— X (оси -? и 2 на рис. 1). При этом между приложенным напряжением сдвига Дт и разностью главных нормальных напряжений P1^pz=^p выполняется соотношение[9, С.332]

где у — коэффициент, характеризующий степень снижения начальной энергии активации приложенным напряжением.[9, С.375]

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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
6. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
7. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную