На главную

Статья по теме: Разрушающих напряжений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Распределение значений разрушающих напряжений для однотипных образцов обычно выражают с помощью функции распределения[2, С.20]

На рис. 1.6 приведены кривые распределения разрушающих напряжений, рассчитанных на начальное сечение образца вулка-низата бутадиен-стирольного (некристаллизующегося) каучука [115, с. 50]. По оси ординат отложено значение[2, С.22]

Значение 0Р оценивается обычными методами определения разрушающих напряжений при постоянной скорости нагружения, а стх —методом квазиравновесной деформации (если имеют дело со сшитым эластомером) [15, с. 422]. При этом образец полимера с развитой пространственной структурой растягивают до достижения определенной, достаточно малой степени деформации и выдерживают в таком состоянии до тех пор, пока не установится квазиравновесное значение напряжения (практически постоянное напряжение, устанавливающееся в процессе релаксации). После этого задается большая степень растяжения, при которой образец вновь выдерживают до устано-влспия квазиравиовссного папря-жения. Эта операция повторяется Ц многократно вплоть до разрыва образца. Так как для разных вул-канизатов из разных каучуков, но при одинаковой степени поперечного сшивания получали только одно значение ах, то можно считать, что ах, определенное таким методом, обусловлено противодействием только химических связей.[2, С.157]

Анализ данных по тепловой прочности стеклопластиков (табл. 29) показывает, что при изгибе резкое падение разрушающих напряжений происходит при температурах, выше температуры размягчения соответствующей эпоксидной смолы. Данные табл. 29 подтверждают[3, С.107]

Разрыв этих же вулканизашв при ра-схижс-п-нн ^ пии^-нюГ, скоростью деформации приводит к тем большим значениям разрушающих напряжений, чем более полярен каучук, чем выше скорость деформации и чем ниже температура. Значение разрушающего напряжения во всех случаях больше значения, полученного при квазиравновесном способе деформирования.[2, С.182]

Чтобы рассчитать число циклов, необходимое для уменьшения прочности а,, до значения сгр = сгмакс (критерий разрушения), рассмотрим соотношение разрушающих напряжений циклов первого (до утомления) и последнего (когда разрушение осуществляется в процессе циклической нагрузки):[2, С.150]

Если бы сопротивление разрушению обуславливалось бы только противодействием за счет сил главных химических валентностей, то в рассматриваемом случае значения разрушающих напряжений для всех трех типов полимеров были бы одинаковыми, так как характер химических связей в цепи и между цепями для всех трех типов образцов одинаков. Однако одинаковые сопротивления разрушению получались только при одном способе испытания, а именно при так называемом квазиравновесном способе деформации. При этом образцы подвергаются последовательной деформации, проходящей ряд дискретных значений вплоть до разрушения. Каждое из значений деформации поддерживается такое время, в течение которого в основном заканчивается процесс релаксации напряжения. Смысл такого метода заключался в том, что при заданной постоянной температуре испытания в результате флуктуации тепловой энергии связи межмолекулярного взаимодействия рвутся чаще, чем связи сил главных химических валентностей. Поэтому, если в элементарном акте разрыва одновременно рвутся связи первого и второго рода, то при квазиравновесном способе испытания межмолекулярные связи не противодействуют разрыву, поскольку они были преодолены при значениях деформаций, предшествующих разрушающему.[2, С.224]

Рис. 1, Изменение усадки поверхностного (/), центрального (2) слоев и всего образца (3), а также напряжений а- 105 н/м2 (105н/л2~1 кг/см2) в поверхностном (4) и центральном (5) слоях и разрушающих напряжений апр • Ю5 н/м2 на сжатие (6} в зависимости от влажности и (г/г) для а — первого, б — второго ив — третьего образцов различной дисперсности (см. табл. 1).[4, С.441]

Оказалось, что описанные образцы полипропилена, характеризующиеся различной агрегацией кристаллической фазы, сильно различаются как по способности к деформации (рис. IV.6), так и по значениям разрушающих напряжений (рис. IV.7). Вначале в интервале скоростей, при которых развивается высокоэластическая деформация и происходит ориентация материала в процессе вытяжки, для всех трех исследованных типов образцов на-[2, С.192]

Неорганическим связующим, привлекающим к себе внимание благодаря низкой стоимости, малой токсичности и отсутствию посторонних примесей, является силикат натрия. К недостаткам форм на основе силиката натрия относятся относительно низкая прочность (легко разрушаются) и ограниченный срок хранения. Для ускорения отверждения, повышения разрушающих напряжений и снижения влагопоглощения таких форм рекомендуют применять различные органические добавки.[1, С.210]

дефектов по размерам 25, 26 разрушающих напряжений 21, 22 Растяжение 12, 32, 35, 73, 83, 105,[2, С.326]

на рис. i.o иредстаьлени распределение значений разрушающих напряжений, полученное в результате испытания на разрыв 1000 образцов целлюлозных волокон [112, с. 325]. Ступенчатая кривая представляет собой функцию распределения, найденную опытным путем. Площадь каждой ступени равна относительному числу волокон, для которых значения разрушающих напряжений лежат между 0,0 и 0,1; 0,1 и 0,2 и т. д. Плавная кривая построена в соответствии с теоретическим уравнением Вейбула [105]:[2, С.21]

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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
3. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
4. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.

На главную