На главную

Статья по теме: Прочности материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Предел прочности материалов типа кожи, фетра, войлока, картона и других всегда ниже предела суммарной прочности волокон, которые образуют структуру материала. Частично этот факт можно объяснить пористостью материала. Другими важными факторами являются прочность связей между волокнами и степень их ориентации.[5, С.521]

При исследовании прочности материалов обращали внимание [557, с. 87] на связь между термическими, электрическими и упругими свойствами кристаллов. Поскольку разрушение представляет собой процесс преодоления сил взаимодействия между элементами структуры материала, то в принципе закономерности, которым подчиняется этот процесс, должны быть общими независимо от того, происходит ли разрушение под действием внешних механических, электрических сил или сил иной природы. Принципиально важным, по нашему мнению, является то, что разрушающим внешним силам способствуют флуктуации тепловой энергии. Потенциальный барьер перехода кинетической единицы из[4, С.253]

Особое место среди характеристик прочности материалов занимают величины, оценивающие прочность волокон и нитей. Обычно пользуются либо абсолютной, либо удельной прочностью. Абсолютная прочность — наибольшая нагрузка, которую выдерживает волокно или нить до разрыва, выражается в Гс или кГс. Удельная прочность — прочность, отнесенная к единице, характеризующей тонину волокна или нити, т. е. к площади поперечного сечения, номеру нити или тексу.[8, С.211]

К настоящему времени отчетливо определились три подхода к проблеме прочности материалов и изделий из них: механический, термодинамический и кинетический.[1, С.283]

В следующей главе будут рассмотрены высокопрочные твердые тела и полимеры с реальной неоднородной структурой, но без микротрещин. Прочность таких структур ап существенно ниже, чем теоретическая прочность ат, но значительно выше прочности материалов с микротрещинами.[7, С.38]

Лит.: Бергман Л., Ультразвук, пе? . с нем., 2 изд., Т/1., 1957; К р ы л о в Н. А., Калашников В. А., П о л и щ у к А. М., Радиотехнические методы контроля качества железобетона, М. — Л., I960; Л а т и ш е н к о В. А., Диагностика жесткости и прочности материалов, Рига, 1968; У р ж у м ц е в К). С., Скалозуб С. Л., Механ. полимеров. № 6, 911 (1966); Скалозуб С. Л., Уржум-цев Ю. С., Механ. полимеров, Л" 1, 73 (1967); Уржум-дев Ю. С., Механ. полимеров, Ла 3, 467 (1967); К а ю-к н и И. И., Колесников А. ? ., Акустические измерения в судостроении, Л., 196й; Неразрушающие испытания (Справочник), пер. с англ., кн. 2, М. — Л., 1965.[9, С.31]

Сравнение полимеров по их прочности затруднено, так как полученные характеристики зависят не только от внутренних свойств рассматриваемого материала, но и от внешних факторов — температуры испытания, скорости приложения деформации. Поэтому для сравнения прочности материалов необходимо их испытание проводить в строго определенных, постоянных условиях.[8, С.212]

Чтобы дать современное представление о проблеме прочности в целом, в монографии уделено значительное место основным сведениям по теории прочности и механизму разрушения и деформации твердых тел, включая твердые полимеры. Статистические теории прочности, играющие в настоящее время все большую роль в расчетах прочности материалов и конструкций, рассматриваются в специальной главе. Основной материал книги посвящен высокоэластическим полимерам, которые, в отличие от классических твердых тел, обладают ярковыраженной спецификой прочности, связанной, в частности, с энтропийным характером их деформации и способностью к ориентации.[2, С.7]

Исследование прочности материалов во времени показало, что она характеризуется экспоненциальной зависимостью:[8, С.217]

Исследование прочности материалов во времени показало, что она характеризуется экспоненциальной зависимостью:[10, С.217]

Особое место среди характеристик прочности материалов занимают величины, оценивающие прочность волокон и нитей. Обычно пользуются либо абсолютной, либо удельной прочностью. Абсолютная прочность — наибольшая нагрузка, которую выдерживает волокно или нить до разрыва, выражается в Гс или кГс. Удельная прочность — прочность, отнесенная к единице, характеризующей тонину волокна или нити, т. е. к площади поперечного сечения, номеру нити или тексу.[10, С.211]

... 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. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
3. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную