На главную

Статья по теме: Разрушения полимерного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Процесс разрушения полимерного тела в зависимости от реализуемого механизма может определяться разрывом связей главных химических валентностей, межмолекулярных связей, а также одновременным разрывом (в элементарном акте) связей общих типов. Процесс разрыва связей происходит непрерывно[3, С.282]

Независимо от типа разрушения полимерного материала часть его макромолекул реализует способность изменять форму под действием механических сил. Однако относительная доля этих макромолекул или их отрезков в образце существенно зависит от типа разрушения. При хрупком разрушении полимера только в тонком слое на поверхности разрушения происходит изменение конформационного набора макромолекул, скорее всего в результате вынужденноэластической деформации.[3, С.138]

Долговечность — время от момента нагружения до разрушения полимерного материала при постоянном напряжении (тр). Наиболее известным уравнением, связывающим Тр с приложенным к полимерному материалу напряжением 0 и температурой Т, является уравнение Журкова[2, С.37]

Таким образом, вопрос о возможности реализации различных механизмов разрушения полимерного тела может быть разрешен путем анализа кинетических закономерностей разрушения этого тела, накапливания концевых атомных групп или макрорадикалов, образующихся при разрыве цепных молекул.[3, С.283]

Долговечность — прочностное свойство, характеризующее продолжительность времени от момента нагружения до разрушения полимерного тела при сохранении постоянного напряжения. Долговечность резко уменьшается при увеличении напряжения и темп-ры (см. Долговечность).[8, С.115]

Д о л г о в е ч н о с т ь — прочностное свойство, характеризующее продолжительность времени от момента нагружепия до разрушения полимерного тела при сохранении постоянного напряжения. Долговечность резко уменьшается при увеличении напряжения и темп-ры (см. Долговечность).[5, С.117]

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ полимеров (long-term strength, Dauerstandfestigkeit, resistance d'endurance) — продолжительность времени от момента нагружения до разрушения полимерного тела. Д. полиморов зависит от приложенной нагрузки и темп-ры опыта.[6, С.377]

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ полимеров (long-term strength, Dauerstandfestigkeit, resistance d'endurance) — продолжительность времени от момента нагружения до разрушения полимерного тела. Д. полимеров зависит от приложенной нагрузки и темп-ры опыта.[7, С.374]

Усиливающее действие наполнителя может также быть объяснено «рассасыванием» перенапряжения по краям микротрещины вследствие релаксации напряжений и перераспределения их на большое число центров прорастания трещин. Развивающаяся микротрещина, «упираясь» в частицу наполнителя, прекращает свой рост, который возобновляется только при дополнительном повышении напряжения. В результате возрастает среднее напряжение, необходимое для разрушения полимерного тела.[1, С.472]

Попытки объяснить причину того, что в области IV (см. рис. 7.1) долговечность следует уравнению Журкова, недостаточно количественно обоснованы. Можно рассмотреть два крайних случая: 1) долговечность полимера определяется в основном временем формирования трещин «серебра», а процесс завершающего разрушения путем роста трещин разрушения проходит быстро; 2) долговечность определяется в основном продолжительностью термофлуктуационного процесса роста трещин разрушения, вероятно, по неориентированному материалу вне трещин «серебра», а не временем образования микротяжей. В первом случае молекулярная природа разрушения полимерного стекла в области IV будет заключаться в преодолении межмолекулярных взаимодействий и деформационных процессов, а во втором — в разрыве химических связей. Всё эти процессы являются термоактивационными, и долговечность в обоих случаях должна выражаться экспоненциальным законом вида [7.45] :[4, С.213]

в ходе механического разрушения полимерного тела. В этом смысле трудно выделить «концентрационный критерий» наступления разрыва полимера. Однако можно определить концентрацию концевых групп на последней стадии процесса механического разрушения — на стадии разделения образца на части.[3, С.283]

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. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
2. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную