На главную

Статья по теме: Соответствующие показатели

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Различают несколько основных режимов деформаций, при которых определяют соответствующие показатели прочности: режим постоянства деформирующего напряжения; режим постоянства скорости нагружения; режим постоянства скорости разгружения; режим постоянной скорости деформации, который в большинстве случаев заменяется неадекватным ~ену режимом постоянной" ско-рости растяжения (в последнем случае аппаратурное оформление сравнительно легко обеспечивает постоянство скорости перемещения одного из зажимов); режим циклического нагружения. Особо следует выделить режим деформации в условиях воздействия агрессивных сред. Если скорость нагружения достаточно велика, то испытание носит характер удара. Прочность при таком режиме характеризуется величиной ударной вязкости. В последние годы все больший интерес со стороны исследователей прочности полимерных материалов проявляется к показателям резания [4, с. 386—404].[5, С.29]

Как известно, удельная прочность и удельная жесткость многих эпоксидных композитов в несколько раз превосходят соответствующие показатели лучших сортов стали и титана, что позволяет эффективно использовать их в тех областях техники, в которых важное значение имеет масса конструкции, — в авиационной, ракетной и космической технике, на транспорте. В качестве связующих для высокомодульных и высокопрочных пластиков применяются практически только эпоксидные полимеры. Поэтому армированные эпоксидные пластики являются сейчас одними из наиболее изученных полимерных материалов.[4, С.207]

Показатели механич. свойств и монолитности стенки изделий (напр., из фторопластов), полученных Н. в электрич. поле и последующим сплавлением заготовок, на 20—40% выше, чем соответствующие показатели таких же изделий, изготовленных литьем под давлением или экструзией.[8, С.181]

Показатели механич. свойств и монолитности стенки изделий (напр., из фторопластов), полученных Н. в электрич. поле и последующим сплавлением заготовок, на 20—40% выше, чем соответствующие показатели таких же изделий, изготовленных литьем под давлением или экструзией.[10, С.179]

Значения молекулярных весов различных степеней усреднения, а также степень полидисперсности для всех исследованных исходных образцов и смесей суммированы в табл. 4, в которой приведены также соответствующие показатели ранее изученных образцов [5].[7, С.249]

У. превосходят др. слоистые пластики (на основе стеклянных, асбестовых, борных, органич. волокон) и металлы по статнч, и динамич, выносливости, имеют высокую вибропрочность. Напр., усталостная прочность при изгибе (107 циклов) У. на основе эпоксидного связующего составляет 400 Мн/мг (40 кгс/мм2), вибропрочность — 480 Мн/м* (48 кгс/мм2); для стеклопластика соответствующие показатели — 200 Мн/м* (20 кгс/мм2)[11, С.338]

У. превосходят др. слоистые пластики: (на основе стеклянных, асбестовых, борных, органич. волокон) и металлы по статич. и динамич. выносливости, имеют высокую вибропрочность. Напр., усталсстная прочность при изгибе (107 циклов) У. на основе эпоксидного связующего составляет 400 Мн/м2 (40 кгамм2), вибропрочность — 480 Мн/м2 (48 кгс/мм'2'); для стеклопластика соответствующие показатели — 200 Мн/м2 (20 кгс/мм*)[9, С.338]

Длительная термостойкость характеризуется температурой, которая не вызывает при продолжительном тепловом воздействии существенных изменений свойств материала (снижение показателей, измеренных при комнатной температуре, составляет около 10 %). Эта величина, как правило, приводится для 25000 ч (~ 3 года) и определяется путем экстраполяции результатов испытаний, полученных в течение 8-12 месяцев. Другим параметром длительной термостойкости является период полураспада, или время, за которое соответствующие показатели снижаются на 50 % от их исходного значения.[3, С.392]

Изучение строения сегментированных полиуретанов позволило по-новому подойти к оценке их сложной , морфологии. Диапазон концентрации эффективных цепей, равный (0,5 -г- 17,0) -Ю"4 моль/см3, обусловлен в основном природой низкомолекулярного диола, и следовательно, природой жесткого блока [46, 62, 63]. Жесткие блоки, введенные в полиуретан на основе аморфного полидиэтиленадипината, оказывают значительное усиливающее действие. Если несегментированный полимер (или с малым содержанием жесткого блока) имеет сопротивление разрыву не более 4,5 МПа и твердость 65 по Шору А, то после создания жесткого сегмента соответствующие показатели достигают значений 12,5 МПа и 90 по Шору А.[1, С.545]

соответствующие показатели часто используют для[2, С.150]

кулярной связи между разнородными телами — придает адгезионной прочности определенное своеобразие. Так, в адгезионном соединении иногда могут быть достигнуты разрушающие напряжения и деформации, значительно превышающие соответствующие показатели для отдельных компонентов [36—41].[6, С.9]

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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную