На главную

Статья по теме: Происходит разрушение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Почему происходит разрушение полимера под действием напряжения заведомо меньшего, чем критическое? Ведь долговечность под нагрузкой много меньше, чем время, необходимое для разрушения полимера только за счет процессов старения. Причины разрушения наглядно можно представить с помощью модели. Пусть имеется система шаров (рис. 13.8), соединенных пружинами, причем каждый шар совершает беспорядочные колебания. Приложим внешнее напряжение а и растянем пружины, соединяющие шары. Напряжение а меньше, чем прочность пружин, поэтому система остается неразрушенной. Период колебаний шаров и направление движения каждого шара неупорядочены, поэтому колебания шаров долгое время не нарушают целостности системы. Однако между какой-либо парой шаров может возникнуть ситуация, когда (мы случай н о будут двигаться точно в разные стороны и с максимальным ускорением. Это вызовет дополнительное напряжение соединяющей их пружины и вместе с внешним, постоянно действующим напряжением оно может превысить прочность пружины. Произойдет разрушение системы. Аналогичная картина наблюдается и в полимере. Тепловая энергия распределяется между макромолекулами неравномерно, поэтому случайные флуктуации энергии, ее сосредоточение в определенный момент на более напряженной цепи[10, С.201]

При диспергирующем смешении происходит разрушение комков и агломератов твердых частиц, например пигментов или технического углерода в среде деформируемой вязкой жидкости. Диспергирование достигается в результате пропускания смеси через зону с высоким напряжением сдвига, возникающим в узком зазоре, например в зазоре вальцов или в зазоре между гребнем ротора и внутренней стенкой смесителя закрытого типа.[6, С.391]

Ответ. Под влиянием восстановителя происходит разрушение межцепных связей -S-S- с образованием HS-групп Cys и последующим образованием более стабильных лантиониновых связей.[2, С.361]

При действии на полиамиды разнообразных реагентов происходит разрушение макромолекул полимера. Известны лишь немногие химические превращения, которые можно осуществить без нарушения длины цепи полиамида. Такие реакции связаны г замещением атома водорода в амидных группах.[5, С.453]

При нагревании полиэфиролактона с 0,1 н. раствором NaOH происходит разрушение лактоновых групп, омыление эфирных групп и образование полиакриловой кислоты.[5, С.331]

Одновременно с диспергированием под действием напряжения сдвига происходит разрушение вторичной структуры технического углерода. При дальнейшем смешении электропроводность вновь уменьшается. Второй максимум является результатом влияния этих противоположно направленных процессов — диспергирования и разрушения вторичной структуры технического углерода.[18, С.166]

В результате воздействия повышенного напряжения наступает пробой диэлектрика, и соответственно происходит разрушение его структуры. В своем развитии процесс пробоя диэлектриков проходит стадии потери электрической прочности (подготовительную) и собственно разрушения (завершающую) [62, гл. III], Отличают три формы пробоя (разрушения) твердых диэлектриков: тепловую, электрохимическую и электрическую.[8, С.262]

Изменение скорости деформации или температуры влияет заметным образом не только на напряжение, при котором происходит разрушение, но и на деформацию (рис. 13.5). Из рис. 13.5 видно, что с ростом скорости растяжения (или при понижении температуры) темп нарастания прочности резко замедляется из-за снижения способности эластомера к развитию больших деформаций, т. е, из-за снижения способности к ориентации. При достижении скорости деформации более 1000% в секунду прочность даже понижается вследствие неспособности полимера к ориентации и релаксации перенапряжений в вершине трещины.[10, С.199]

Сила нормального давления приводит к деформации поверхностей в местах локальных контактов, при трении скольжения происходит разрушение (отрыв при сдвиге и деформация) этих контактов. Поэтому сила трения зависит не только от механических свойств выступов поверхности, но и от молекулярных сил прилипания. В результате, по Крагельскому, трение имеет двойственную молекулярно-механическую природу. Оно обусловлено механическими потерями при деформации поверхностных выступов (механическая составляющая) и потерями на преодоление межмолекулярных связей (адгезионная составляющая). При этом, по Дерягину, молекулярное взаимодействие обусловлено взаимным притяжением трущихся пар (адгезией) и взаимным внедрением элементов сжатия поверхностей. Следовательно, вопрос о сближении поверхностей и фактической площади их касания является весьма важным при рассмотрении трения и износа.[9, С.355]

В промышленности СК при получении СК(М)С каучук выделяют с применением электролитов и кислоты, под действием которых происходит разрушение эмульгатора на поверхности частиц каучука и нарушается стабильность коллоидной системы. В качестве электролитов используют хлориды натрия, кальция, магния. Из кислот чаще всего применяют серную или уксусную. Помимо коагуляции латекса электролитами существует метод выделения каучука из латекса вымораживанием.[19, С.228]

У ряда резиновых изделий — покрышек всех видов, конвейерных лент, ремней, резиновой обуви и других — при эксплуатации происходит разрушение поверхностных слоев в результате трения, возникающего при скольжении резин по поверхности контртела (другого материала). Это приводит к их износу и выходу из строя. Повышение сопротивления резин истиранию — износостойкости — необходимое условие увеличения надежности и долговечности основного ассортимента изделий резиновой промышленности. Истирание резины — это процесс механического отрыва частиц под влиянием местных концентраций напряжений, возникающих на выступах истирающей поверхности при скольжении резины. Оно является следствием трения, возникающего при перемещении изделия относительно поверхности более твердого тела (абразива).[21, С.154]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
5. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
6. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
7. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
8. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
9. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
10. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
11. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
13. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
16. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
19. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
20. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
21. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
22. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
23. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
24. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
25. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
26. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
27. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
28. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
29. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
30. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
31. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
34. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
35. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
36. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
37. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
38. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
39. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
40. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
41. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
42. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
43. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
44. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
45. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
46. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
47. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
48. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
50. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
51. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
52. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
53. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
54. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
55. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
56. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
57. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
58. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
59. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную