На главную

Статья по теме: Прочностных Характеристик

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Одной из важнейших прочностных характеристик материала является его долговечность (время, протекающее от момента приложения нагрузки до полного разрушения образца). Обычно долговечность материала при различных режимах, имитирующих условия эксплуатации, определяется непосредственно из опыта, а не рассчитывается.[18, С.188]

Важное значение для определения прочностных характеристик имеет прочность адгезионной связи полимера и наполнителя, т. е. энергия взаимодействия на границе раздела [311, 312]. Поэтому поверхностная обработка наполнителя, в результате которой изменяется природа взаимодействия на границе раздела, оказывает[23, С.171]

Временные зависимости деформационно-прочностных характеристик полимеров детально были изучены Буссе и Лессингом на хлопковых волокнах и Голландом и Тернером на силикатных стеклах*. Систематическое изучение временной и температурной зависимости прочности твердых тел и ее связи с механизмом разрушения было проведено Журковым с сотрудниками [16, см. также **].[4, С.205]

Влияние различных факторов, приводящее к немонотонному изменению прочностных характеристик при наполнении, является причиной эффектов обращения усиливающего действия наполнителей [309, 310]. Эффект «временного» обращения усиливающего действия наполнителей заключается в том, что при изменении скоро-[23, С.170]

Выше уже говорилось о том, что основная цель введения наполнителя— повышение прочностных характеристик получаемых материалов. Сложность процессов взаимодействия полимеров с наполнителями обусловливает тот факт, что зависимости прочностных свойств наполненных полимеров определяются многими факторами [15, 207]. Можно, однако, сделать некоторые общие выводы относительно влияния наполнителей на прочность полимеров. В частности, в большинстве случаев механическая прочность возрастает пропорционально содержанию и степени дисперсности наполнителя.[23, С.170]

На сильную ориентацию эластомерной фазы при больших деформациях указывают результаты изучения прочностных характеристик солевых вулканизатов [28]. Эти данные получены на основании анализа наиболее общих параметров процесса разрушения: когезионной энергии м0, отнесенной к элементарному объему (кажущейся энергии активации разрушения, экстраполированной на а— т»тО), произведения а$=у (удельного объема разрушения на коэффициент концентрации напряжений) и коэффициента структурной чувствительности ?== -у/Ио, характеризующего относительное снижение потенциального барьера разрушения при приложении внешней нагрузки [29]. Указанные характеристики определяли, исходя из уравнения В. Е. Гуля [30, с. 218]:[20, С.104]

В промышленности пленки из полиэтилентерефталата получают экструзионным методом. Для создания заданных прочностных характеристик ее всегда ориентируют в двух направлениях.[2, С.76]

В последнее время в этих целях начали использоваться легкие и прочные титановые сплавы. Однако решение оптимального соотношения прочностных характеристик, которыми обладают легированные марки титановых сплавов, с максимальной биологической совместимостью (чему полностью соответствует чистый Ti) является одной из важнейших нерешенных проблем.[10, С.238]

Вулканизаты на основе акрилатных каучуков отличаются сравнительно невысоким сопротивлением разрыву. В то же время для них характерно сохранение прочностных характеристик после теплового старения при 150 °С на воздухе, в трансформаторном и серусодержащих (гипоидных) маслах, при тепловом старении в закрытом объеме при 200°С. Недостатками резин из акрилат-ных каучуков являются их сильная адгезия к форме, малая морозостойкость, низкая эластичность при комнатной температуре и .заметная коррозионная активность [1, 2, 19].[1, С.393]

От куска испытуемой ткани отрезают ножницами две элементарные пробы I массой 3—10 г (см. табл. 15.1). Для определения плотности ткани, линейных и прочностных характеристик кондиционированную в развернутом виде ткань [по ГОСТ 10681—75 климатические условия: влажность (65 ± 2) %, температура воздуха (20 ± 2) °С, продолжительность не менее 24 ч ] раскладывают на ровной горизонтальной поверхности рабочего стола без складок и морщин. Измерительной линейкой определяют ее ширину, помещая линейку перпендикулярно кромкам ткани, в трех местах, расположенных равномерно по всей длине. Измерение ведут с погрешностью не более 0,1 см. Затем из ткани ножницами вырезают точечные пробы (образцы) согласно табл. 15.1 (II, III и IV).[13, С.215]

Основными компонентами пропиточного состава являются латексы (чаще всего СКД-1 и ДМВП-10Х) и резорциноформаль-дегидные смолы (СФ-282 и т. п.), в ряде случаев для повышения прочностных характеристик слоя адгезива в состав может входить технический углерод (К354).[7, С.82]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
10. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
11. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
12. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
13. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
14. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
15. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
16. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
17. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
18. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
19. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
20. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
21. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
22. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
23. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
24. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
25. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
26. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
27. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
28. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
29. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
30. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
31. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
32. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
33. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
35. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
36. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
39. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
40. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную