На главную

Статья по теме: Статического напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В табл. 8 приведены значения деформации и.долговечности при различных значениях истинного напряжения для низкомодульной резины (2 кгс/см2). Значительное возрастание деформации (и ориентации) с увеличением статического напряжения приводит к относительному замедлению скорости роста надрывов и отклонению временной зависимости прочности от линейного хода (см. рис. 99 и 102).[4, С.174]

Метод рентгенографического определения модулей упругости кристаллической решетки основан на регистрации величины смещения характерного межплоскостного расстояния Ad от исходного положения d0 в зависимости от величины статического напряжения о, действующего на высокоориентированный образец полимера. Значения Е ц и Е± рассчитывают с помощью стандартных соотношений Е ц = = 0y/(Ad/d0) и ?_,_= a^/(&dld0), где Оц и о±—значения растягивающего напряжения, действующего на образец при его нагружении соответственно вдоль и перпендикулярно оси макромолекулы. Относительная погрешность значений Е« и Е ± (табл. 6.4) составляет 3—5 %, а точность абсолютных значений зависит от гомогенности распределения напряжения в образце согласно модели последовательного соединения кристаллических и аморфных участков.[8, С.292]

Исследование поверхностей разрыва28 позволяет уточнить характерные особенности пластического разрыва и перехода с уменьшением напряжения от одного вида разрыва к другому. У каучука СКС-30 при уменьшении растягивающего статического напряжения (рассчитанного на начальное сечение) от 5 до 0,2 кгс/см2 долговечность возрастает от 1 сек до 50 ч. При этом пластический разрыв переходит в медленный высокоэластический разрыв, характерный для низкомодульной резины.[4, С.122]

На рис. 94 и 95 приведены данные, полученные на разрывной машине при постоянной скорости растяжения (500 ммIмин). В этих испытаниях разрушающее напряжение меняется от образца к образцу. На рис. 96 приведены данные, полученные при медленном разрушении резины под действием постоянного статического напряжения растяжения. В этих опытах напряжение для всех образцов данной серии задано, а долговечность изменяется от образца к образцу. Эти кривые распределения несимметричны вследствие нелинейности связи между напряжением и долговечностью, выражаемой уравнением долговечности.[4, С.162]

Усталость обычно выражается количеством циклов деформации, которые образец выдерживает до разрушения. Усталостное разрушение большинства полимеров наступает при напряжениях, значительно меньших предела текучести материала. Это напряжение обычно довольно мало, и образец под действием равного статического напряжения может изгибаться без разрушения неограниченно долго. В этом виде испытаний, так же как и в других случаях, скорость приложения нагрузки играет важную роль, так как влияет на интенсивность рассеивания в теле тепловой энергии.[6, С.56]

Общий вид кривой течения неньютоновской жидкости приведен на рис. 10.3. В области малых значений Р и du/dx кривая имеет прямолинейный участок, т. е. раствор в этих условиях течет как ньютоновская жидкость, обладающая большой вязкостью 1o='Ctgoi. Постоянство вязкости на этом участке объясняется тем, что при малых значениях Р процессы ориентации и деформации макромолекул .не влияют на вязкость жидкости. Этот начальный прямолинейный участок кривой бывает настолько малым, что его не всегда удается обнаружить (рис. 10.2, кривая 1). Вязкость Но, соответствующая малым значениям Р, может быть настолько велика, что в этих условиях материал можно считать твердым телом, не обнаруживающим течения при напряжениях сдвига (рис. 10.2, кривая 2) меньших Pk (предельного статического напряжения).[2, С.153]

Наличие динамических деформаций изменяет противодействие резин агрессивным средам по сравнению со статическими условиями. Наибольшая специфичность динамических условий нагруже-пия резины проявляется при интенсивном химическом взаимодействии резины со средой, в частности при воздействии на полимеры жидких окислительных сред. Образующаяся при этом пленка химически перерожденного материала при статическом взаимодействии препятствует дальнейшему взаимодействию резины со средой. При динамическом взаимодействии эта пленка разрушается, что ускоряет процесс и резко увеличивает скорость динамической ползучести по сравнению со статической. При многократных деформациях значительную роль в усталости полимеров играет большая неравномерность в распределении напряжений (по сравнению с действием статического напряжения), а при больших частотах выделение теплоты и ускорение релаксационных процессов .[3, С.276]

При одновременном действии постоянного статического напряжения сгп[5, С.91]

Разрушение полимеров в статических условиях. Анализ механизма разрушения полимеров с позиций современной термофлуктуаци-онной теории прочности наиболее целесообразно начать с рассмотрения разрушения материала, находящегося под действием статического напряжения.[9, С.222]

Разрушение полимеров в статических условиях. Анализ механизма разрушения полимеров с позиций современной термофлуктуаци-онной теории прочности наиболее целесообразно начать с рассмотрения разрушения материала, находящегося под действием статического напряжения.[10, С.222]

цинка, окиси хрома, доломита] с полимерами и выявлены закономерности, аналогичные рассмотренным выше. Для примера на рис. Х.13 приведена зависимость предельного статического напряжения сдвига в суспензии окиси цинка, модифицированной стеариновой кислотой, в перхлорвиниловой смоле от количества модификатора. Аналогичный вид имеет подобная зависимость [123] и для системы перхлорвиниловая смола — суспензия каолина (модификатор — октадециламин), перхлорвиниловая смола — суспензия доломита (модификатор — стеариновая кислота). Обнаружено [123], что прочность пленок, полученных из суспензий[7, С.354]

— если не наблюдается усталостное ослабление вследствие избыточного термонагрева, то сопротивление ПЭ со средней и высокой молекулярной массой переменной нагрузке, отнесенное к значению статического напряжения, при котором либо достигается вынужденная эластичность, либо происходит разрушение, значительно выше, чем полистирола. Так, при сравнимых молекулярных массах ~2-10б для полиэтилена расчетное отношение предельной усталостной прочности к напряжению при вынужденной эластичности составляет ~ 0,90 по сравнению со значением 0,3 этого отношения для полистирола;[1, С.303]

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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
5. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
6. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
7. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
8. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.

На главную