На главную

Статья по теме: Свойствами материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Перепад давления определяется механич. свойствами материала заготовки, ее толщиной и геометрией формуемого изделия. При недостаточном перепаде давления может произойти неполное оформление детали, при слишком большом — возрастает энергоемкость процесса и металлоемкость оборудования, увеличивается опасность механпч. разрыва заготовки. В пром-сти применяют избыточные давления в пределах 50 — 2500 ви/.w2 (0,5 — 25 кгс/ел!2).[11, С.331]

Перепад давления определяется механич. свойствами материала заготовки, ее толщиной н геометрией формуемого изделия. При недостаточном перепаде давления может произойти неполное оформление детали, при слишком большом — возрастает энергоемкость процесса и металлоемкость оборудования, увеличивается опасность механич. разрыва заготовки. В пром-сти применяют избыточные давления в пределах 50—2500 кн/м* (0,5—25 кгс/см2).[15, С.329]

Рассмотрим случай изотропных материалов. Скорость распространения упругих волн является характеристикой, функционально связанной такими важными свойствами материала, как упругость и плотность.[2, С.41]

Течение эластомеров. Для правильного понимания процесса переработки полимеров необходимо установить взаимосвязь между его технологическими параметрами, механическими и реологическими свойствами материала, т. е. сопротивлением материала изменению его формы. Определение реологических свойств материалов очень важно по многим причинам. Их знание позволяет сформулиро-[4, С.16]

В результате проведенного исследования получено выражение зависимостей статической силы трения торфа и высоты брикета от нагрузки. Константы этих выражений определяются физико-химическими и структурно-механическими свойствами материала. Разработана методика для комплексного изучения внешнего трения, деформации сжатия и фактической площади контакта волокнистых материалов.[6, С.418]

При растяжении полимеров, как уже сказано, наблюдается только один максимум на деформационной кривой. Исследования Эндрюса — Уитни [19] и Брауна — Уорда [20] показали, что его происхождение связано с комбинированным эффектом — геометрическим фактором и внутренними свойствами материала, во всяком случае, причины падения нагрузки не могут сводиться лишь к геометрическим причинам. В частности, уменьшение наклона графика зависимости истинных напряжений от деформации еще не объясняет явления холодной вытяжки, как это предполагалось в модели Винсента. Важно заметить, что не все элементы объема образца одновременно следуют деформационной кривой, поскольку напряжение, необходимое для возникновения шейки, больше, чем требуется для ее равномерного распространения. Это соображение подтверждает, что невозможно предложить полную интерпретацию явлений возникновения шейки и холо'дной вытяжки, основываясь только на рассмотрении диаграммы Консидера, представляющей зависимость истинного напряжения от деформации, что уже отмечалось выше, в разделе 11.1.3.[7, С.274]

Изменяя состав материала из гетерогенных волокон и условия горячего прессования, можно легко регулировать число точечных склеек и размер ячеек между волокнами, которые всегда остаются свободными от избытка связующего. Это позволяет управлять структурно-механическими свойствами материала: изменять механические и деформационные свойства, воздухопроницаемость, пористость, размер пор •' . ' -1 и т. д. Последние обстоятельства - • имеют важное значение, например, при использовании материалов из гетерогенных волокон в качестве фильтрационных и в производстве искусственной кожи.[6, С.289]

Эта формула связывает второй момент релаксационного спектра с экспериментально измеряемыми величинами: вязкостью т) и равновесной ползучестью /оо, которая является мерой возможного накопления в среде обратимых деформаций. Таким образом, второй момент функции F (Э) определяет собой соотношение между вязкостными и эластическими свойствами материала.[8, С.90]

Но введением компоненты у Х1 не ограничивается описание деформированного состояния тела, ибо оно кроме растяжения в продольном направлении претерпевает сжатие в поперечных направлениях. Соотношение между изменениями продольных и поперечных размеров тела не может быть установлено из чисто геометрической картины деформации, поскольку поперечное сжатие при одноосном растяжении определяется свойствами материала. Для характеристики этих свойств используется понятие о коэффициенте Пуассона и., который определяется как отношение относительного поперечного сжатия e-1 к продольному растяжению е, т. е.[8, С.31]

Электронное возбуждение, ионизация, образование радикалов, окисление и сшивка также являются основными процессами, происходящими в твердых полимерах под действием ядерного облучения (а, р, у-излучение, нуклоны). С учетом влияния подвижности молекул на кинетику деградации и сшивку материала усиливающее действие напряжения возможно, но это еще нельзя считать доказанным. Перед современными исследователями стоит задача: понять взаимосвязь между характеристиками облучения (зависимость дозы облучения и скорости дозирования), структурой сетки и макроскопическими свойствами материала после его облучения [198, 200,219].[1, С.322]

Различные факторы способствовали тому, что, начиная примерно с 1960 г. возник серьезный интерес к исследованию пластичности твердых полимеров. В первую очередь это связано с осознанием того факта, что классическая теория пластичности может оказаться очень полезной при рассмотрении процессов формования, вальцевания и вытяжки полимеров. Далее, при больших деформациях полимеров были обнаружены такие эффекты как образование «полос скольжения» (slip bands) и «линий изгиба», (kink bands), которые заставили предположить, что развитие деформаций полимеров протекает во многом подобно тому, как это происходит в других кристаллических материалах, таких, как металлы и керамика. И, наконец, в настоящее время стало очевидным, что явление резко выраженного перехода через предел текучести тесно связано с другими механическими свойствами материала и важно для понимания всего комплекса представлений, развиваемых в науке о полимерах.[7, С.247]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
10. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
17. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную