На главную

Статья по теме: Различных комбинаций

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В табл.2 приведены длины связей для различных комбинаций атомов, также характерных для большинства существующих полимеров. Зная эти величины, можно рассчитать объем повторяющегося звена практически любого из полимеров. Чтобы проделать это, необходимо предварительно определить собственный объем каждого атома, входящего в повторяющееся звено. Расчет проводится по формуле[1, С.31]

Рис. 11.12. Диаграммы Мора для двух различных комбинаций напряжений, отвечающих достижению предельного состояния в соответствии с критериями Треска (а) и Кулона (б). Пунктиром показаны линии, отвечающие критериям текучести Треска (а) и Кулона (б).[6, С.263]

Зависимость (4.15) была проверена Вюрстлином и Клейном [113] для различных комбинаций из четырех полимеров (поли-хлоропрен, поливинилацетат, ПВХ, сополимер стирола и акрило-нитрила) и четырех пластификаторов (диметшшиклогексилфталат, трикризилфосфат, ди-н-гексилфталат, ди-н-бутиладипинат). Полученные данные хорошо укладываются на прямую.[3, С.156]

Были изучены прочностные и деформационные свойства большого числа различных комбинаций пленок [635, с. 637; 636, с. 517; 637, с. 833; 638]. При этом был обнаружен эффект комбинационного упрочнения, заключающийся в том, что, несмотря на гетерогенность двухслойных комбинированных пленок, даже при малой когезионной прочности промежуточного слоя, разрушающее напряжение двухслойного материала превышает разрушающее напряжение однослойных материалов. Этот эффект сохраняется при всех исследованных температурах и оценивается коэффициентом комбинационного упрочнения:[4, С.301]

В табл. 6.4 приведены значения прочности соединений, полученных на основе различных комбинаций грунтовки и клея. Величина адгезии в условиях статических нагрузок не всегда коррелирует с величиной адгезии при динамических нагрузках, поэтому, хотя приведенные клеи и пригодны при получении соединений для эксплуатации в динамических условиях, все-таки необходимо провести испытания в условиях, приближенных к реальным.[2, С.123]

Выше была дана общая качественная характеристика распределения мономерных звеньев А и В в полимерной молекуле для различных комбинаций параметров гг и г2. Количественное рассмотрение этого вопроса дано в работах ряда авторов [4, 10, 12].[7, С.139]

Процесс изготовления изделий из полимерных материалов включает, как правило, получение полимера, его переработку и создание конструкции с использованием различных материалов или различных комбинаций одного и того же материала. На прочность готового изделия влияет технология получения полимера (режим полимеризации или поликонденсации, природа катализатора, состав реакционной смеси, т. е. соотношение мономеров, инициатора, ингибитора, регулятора, растворителя, отвердителя) и технология переработки полимера (например, режимы экструзии, прессования, вытяжки, кручения, режимы термообработки и т. п.).[4, С.8]

Основной вопрос, который возникает при оценке условий до стижения предела текучести различных материалов, связан с установлением соотношения между значениями напряжений, отвечающих переходу в пластическое состояние прй,различных геометрических схемах нагружения образца, например при одноосном растяжении, простом сдвиге и т. д. Ответ на этот вопрос состоит в нахождении функции всех компонент тензора напряжений, которая связала бы критические значения напряжения для различных схем испытаний материала, т. е. для различных комбинаций напряжений. Эта функция называется «критерием текучести» и в наиболее общей форме может быть представлена как[6, С.256]

Константа спин-спинового взаимодействия J характеризует энергию косвенного спин-спинового взаимодействия ядер через электронные пары, образующие химические связи между атомами. Спин-спиновое взаимодействие приводит к расщеплению сигналов в спектре с образованием мультиплетов Причина расщепления сигнала данного ядра состоит в том, что на него действует дополнительное поле, создаваемое магнитными моментами ядер соседней группы. Практически ядерный спин будет взаимодействовать со всеми возможными спиновыми состояниями соседних ядер, и число линий в мультиплете будет определяться 2пх 1Х + I, где п — число ядер X со спином 1Х. Относительные интенсивности отдельных компонентов мультиплета отвечают статистическим весам различных комбинаций спинов.[8, С.252]

Таблица 4 Константы сополимеризации (ri, Г2) для различных комбинаций мономеров[9, С.156]

где g = а/р. Теоретические значения g для различных комбинаций первичных и вторичных реакций приведены в табл. 29.[7, С.162]

ли свойства вулканизатов бутадиен-стирольного каучука, полученных в присутствии ПДК, и действии различных комбинаций МАМ и цианэтилметакрилата. Как видно из рис. 2.23, смеси непредельных соединений обеспечивают резкое улучшение свойств по сравнению с ожидаемыми при аддитивном действии компонентов. Причиной этого может быть влияние твердой поверхности нерастворимого МАМ на формирование гетерогенной вулканизационной структуры. Эффекты, связанные с влиянием твердой поверхности, могут быть разнообразными, поэтому они подробно обсуждаются в следующем разделе.[5, С.118]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
6. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
7. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
8. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную