На главную

Статья по теме: Скоростей растяжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изучение влияния различных скоростей растяжения на величину разрывного удлинения дает менее четкие зависимости, чем то же относительно разрывной нагрузки. Для решения этого вопроса необходимо продолжать исследование изменения удлинения при резких разницах скоростей деформирования (на несколько порядков).[5, С.381]

Из данных12 следует, что в области больших скоростей растяжения ненаполненная резина из СКС-30 подчиняется закону v =--?'(?. Допуская, что для этой резины и в переходной области скоростей растяжения кривую растяжения с некоторым приближением можно заменить прямой, запишем закон деформации при всех скоростях растяжения:[3, С.191]

Рис. 1. Зависимости напряжение — деформация (удлинение) для различных скоростей растяжения и темп-р (стрелкой показано направление понижения темп-ры или увеличения скорости деформирования). Огибающая кривая (жирная линия) соединяет точки, характеризующие прочность и разрывное удлинение. Пунктирными линиями показано изменение напряжения и удлинения в режимах релаксации напряжения (вертикаль) и ползучести (горизонталь).[10, С.113]

Рис. 1. Зависимости напряжение — деформация (удлинение) для различных скоростей растяжения и темп-р (стрелкой показано- направление понижения темп-ры или увеличения скорости деформирования). Огибающая кривая (жирная линия) соединяет точки, характеризующие прочность и разрывное удлинение. Пунктирными линиями показано изменение напряжения и удлинения в режимах релаксации напряжения (вертикаль) и ползучести (горизонталь).[11, С.113]

Продольному течению противодействуют силы поверхностного натяжения и обратимые компоненты деформации; поэтому реализовать его возможно лишь во вполне определенном диапазоне скоростей растяжения и температур. В кристаллизующихся полимерах осуществить продольное течение можно лишь при высоких температурах (выше температуры плавления) ji обычно это течение приводит к ориентационной кристаллизации (см. гл. VI).[1, С.7]

Для ненаполненных резин из некристаллизующихся каучуков прочность, как правило, возрастает с увеличением скорости растяжения; для резин из кристаллизующихся каучуков прочность в некоторой области скоростей растяжения велика, затем падает при повышении скорости растяжения, проходит через минимум и вновь увеличивается5. Аналогичный характер изменения прочности резин наблюдался в работе".[3, С.186]

Учет временного характера процесса разрушения резин должен привести к выводу о возрастании прочности с увеличением скорости нагружения. Между тем при больших скоростях растяжения наблюдаются аномальные отклонения от этой закономерности, обнаруженные Журковым с сотр.5 для резин из натурального и синтетических каучуков. Исследования проводились в широком интервале скоростей растяжения—от 0,2 см/сек до 31 м/сек, что соответствует скоростям деформации от 7% до 1,3-]05% в секунду. В отдельных опытах скорость деформации снижалась до 10~5% в секунду. С повышением скорости деформации увеличивается модуль высокоэластичности и изменяется прочность резины.[3, С.186]

Аномальное понижение прочности кристаллизующихся резин в некоторой области скоростей растяжения объясняется запазды-[3, С.186]

Прочность ненаполненной резины из некристаллизующегося каучука СКС-30 во всем диапазоне скоростей растяжения возрастает (кривая 3, рис. 113). При больших скоростях ее прочность приближается к прочности наполненной резины из того же каучука. На кривой прочности резины из СКС-30, наполненной сажей (кривая 2, рис. 113), имеется максимум прочности, как у кристаллизующихся резин. Кроме того, при медленном растяжении прочность наполненной резины значительно выше, чем ненапол-[3, С.187]

Итак, прочность резин из кристаллизующихся каучуков с уменьшением скорости растяжения вначале возрастает, а затем падает (кривая /, рис. 113). Максимум прочности обнаруживается у резин из НК и из полихлоропренового каучука в интервале скоростей растяжения от 0,1 до 103% в секунду. Всю кривую прочности резин из кристаллизующихся каучуков можно разделить на[3, С.187]

Увеличение полярности каучуков при прочих равных условиях сопровождалось уменьшением средней скорости разрыва вулкани-затов. Для вулканизатов с равной степенью поперечного сшивания 115, с. 423] различия средней скорости разрыва, определяемые полярностью, сглаживаются при очень малых и очень больших значениях скоростей растяжения, что является дополнительным свидетельством в пользу того, что при разрыве вулканизата при средних значениях скоростей растяжения рвутся не только химические, но и межмолекулярные связи.[4, С.278]

... 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. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
7. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
8. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
9. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную