На главную

Статья по теме: Результате деформации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате деформации резиновой смеси в межвалковом пространстве, действия сил внешнего и внутреннего трения молекул, а также когезионных сил повышается температура смеси. В некоторых случая^е^а счет высокоэластичных свойств резиновых смесей и турбулентных явлений на границе контакта с поверхностью валков в различных зонах области деформации наблюдается проскальзывание смеси. При этом происходит местный отрыв смеси от поверхности валка в области деформации и вибрация всей конструкции вальцев. Эти динамические удары достигают большой силы, и их необходимо учитывать при конструировании вальцев.[7, С.111]

Рассмотрим деформацию в трех направлениях образца сеточного полимера в виде кубика объемом 1 см3 (см. рис. 3.4). Растягивающие (или стягивающие) силы, приложенные к граням кубика, есть условные напряжения /bf2, f3, а грани прямоугольного параллелепипеда, который образуется из куба в результате деформации, численно равны кратностям растяжения AI, fa, Кз. Из условия несжима-[2, С.107]

Рассмотрим деформацию в трех направлениях образца сеточного полимера в виде кубика объемом 1 см3 (см. рис. III. 4, стр. 113). Растягивающие (или стягивающие) силы, приложенные к граням кубика, есть условные напряжения pi, pz, рз, а грани прямоугольного параллелепипеда, который образуется из куба в результате деформации, численно равны кратностям AI, Аа, Аз. Из условия несжимаемости следует, что объем кубика в 1 см3 при деформации не меняется, следовательно:[1, С.147]

Процесс деформации сопровождается не только ориентацией сегментов макромолекул или кристаллитов в направлении приложенных усилий, но и изменением межмолекулярных взаимодействий, что отражается на физико-механических свойствах полимера. Согласно Липатову [50], на начальных стадиях деформации происходит возрастание объема растянутого полимера, которое указывает на разрыв в результате деформации части связей между молекулами полимера. Такой разрыв приводит к увеличению среднего расстояния между звеньями соседних полимерных цепей. В работе Уэйтхема и Герроу [53] было показано, что при растяжении целлюлозных волокон до удлинения 5% энтропия возрастает, что связано с разрушением исходной структуры волокна до того, как начинается собственно ориентация. Аналогичные представления возникли при исследовании ориентации полиамидных волокон в зависимости от степени деформации [54—56]. На определенной стадии деформации авторы наблюдали появление такой структурной модификации, которая свидетельствует о разрушении кристаллитов. Дальнейшая деформация приводит к выпрямлению участков цепей и их ориентации в направлении растяжения. Этот процесс создает предпосылки для установления нового порядка в расположении цепей, которое при благоприятных условиях может привести к равновесию, характеризующемуся повышением плотности упаковки.[3, С.77]

Деформация твердых тел (например, кристаллов) происходит с изменением объема в результате деформации валентных углов и связей. Изменением в относительном расположении структурных единиц, т. е изменением энтропии, обычно пренебрегают и считают (^5 (II) — 0, а ]—((Ш1(11)г-[4, С.244]

Если считать, что упругий потенциал U равен нулю в недеформированном состоянии, то в результате деформации[12, С.69]

Начальное расположение компонентов должно быть таким, чтобы скорость увеличения поверхностей раздела в результате деформации сдвига была максимальной. В этом случае толщина полос уменьшается быстрее и существенно возрастает число полос в любой пробе. Одна из трудных задач, которые приходится решать при конструировании смесителя, — это обеспечение такого характера деформации материала, при котором время смешения было бы одинаково для любого начального размещения компонентов [24]. Можно считать, что конструкция удовлетворяет этому требованию, если продолжительность смешения при очень малом содержании диспергируемой фазы (скажем, 0,01) не зависит от ее начального расположения в смесителе.[13, С.218]

Резиновая смесь, поступающая в экструдер при холодном питании, движется в начале процесса подобно «пробке» термопласта. В результате деформации сдвига и разогрева вязкость смеси постепенно снижается. При вязкости ~104 н-сек/.ч2 (~105 гез) смесъ занимает все поперечное сечение канала червяка и движется по винтовой траектории, подобной траектории движения расплава термопласта.[17, С.468]

Резиновая смесь, поступающая в экструдер при холодном питании, движется в начале процесса подобно «пробке» термопласта. В результате деформации сдвига и разогрева вязкость смеси постепенно снижается. При вязкости ~104 н-сек/м? (~105 па) смесь занимает все поперечное сечение канала червяка и движется по винтовой траектории, подобной траектории движения расплава термопласта.[19, С.467]

Процесс смешения полимеров происходит вследствие воздействия на систему полимер—ингредиенты напряжений сдвига, возникающих в результате деформации системы под действием внешних сил, приложенных к ее границам.[11, С.188]

Растягивающие (или стягивающие) силы, приложенные к граням кубика, характеризуются условными напряжениями /ь /2, /з, а грани прямоугольного параллелепипеда, который образуется из куба в результате деформации, численно равны кратностям растяжения К\, fa, fa- Из условия несжимаемости следует, что объем кубика в 1 см3 при деформации не меняется, следовательно:[6, С.162]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
13. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
14. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
15. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную