На главную

Статья по теме: Воздействия температуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

К основным внешним условиям, которые влияют на полимерный материал или изделие, относятся воздействия температуры, света и влаги. Совместное действие этих факторов на материал проявляется в условиях атмосферного старения, т. е. на открытой площадке в различных климатических зонах. Важным фактором, определяющим возможность применения полимерного материала, является стойкость к действию плесени. Для оценки стойкости материала к; действию перечисленных факторов как в искусственных, так и в естественных климатических условиях проводят специальные испытания. Испытания в. естественных климатических условиях проводят в соответствии с ГОСТ 17170—71, согласно которому материал экспонируется (в виде стандартных образцов — брусков, дисков, двухсторонних лопаток) в свободном состоянии на специальных стендах, устанавливаемых на открытой площадке под углом 45° к линии горизонта и ориентированных на юг. Испытания в естественных климатических условиях, проводимые в течение длительного времени (не менее пяти лет), позволяют оценить изменения физико-механических, электрических и других свойств материала, происходящие при комплексном действии всех факторов, наиболее характерных для зоны испытания.[6, С.355]

На рис. 1.38, а показаны яркостные кривые неокрашенной или белой пластмассовой пластинки до и после воздействия температуры. В синей области возникает типичная картина пожелтения. На рис. 1.38, б дается графическое изображение результатов испытаний синей окрашенной пробы. Она также, естественно, претерпевает изменение цвета. Исключением поглощения /С по Ку-белка—Мунку для изменения окраски после воздействия температуры получают исправленные значения, дающие представление об изменении пигмента. Синяя окраска, таким образом, оказалась бы неповрежденной [см. уравнение (3)]. Т. е. было бы ни в коем случае недопустимым исключать значение Д? пожелтения неокрашенного материала из Д? синей пробы, подверженной нагрузке.[7, С.54]

Разрушающее напряжение при сдвиге клеевых соединений органического стекла между собой и органического стекла с капроновой лентой при ±60 "С достигает 100 кгс/см2. После воздействия температуры 60 "С в течение 500 ч, переменных температур ±60 °С в течение 30 циклов, воды в течение 30 сут прочность клеевых соединений органического стекла между собой и с капроновой лентой не уменьшается.[6, С.282]

При комнатной температуре разница в истираемости исследованных эластомеров мало заметна, однако при повышенной температуре истираемость эластомеров достигает значительных величин и закономерности воздействия температуры и среды наиболее четко выявлены.[8, С.121]

Согласно ^равнению (41) главы VII, при увеличении частот! и 10 раз температ}ра половинной деформации повышается мерно на о — 7* С npii медленной деформации и на 7 — 9° С — быстрой Поэтому при переходе к очень большим частотам воздействия температуры половинной деформации (а также 7С) могут н десятки градусов превышать значения, определенные при статиче ских режимах.[3, С.188]

Рассмотрение результатов теплового старения в ненапряженно;.! состоянии позволило установить одну характерную особенность. Эластомеры, полученные с применением ТДИ, сохраняли физико-механические показатели на прежнем уровне после воздействия температуры 130 °С в течение 5 сут. При переходе к полимеру на основе КДИ наблюдалось резкое ухудшение сопротивления тепловому старению — образцы разрушались через 5 сут действия температуры 100 °С.[8, С.26]

Не ухудшить, а даже несколько улучшить динамические свойства резины на основе ненасыщенного неполярного каучука можно вводя дикалиевую соль олигоуретанбисмочевино-уксусной кислоты с мол.массой 2710 и дополнительно стеари-ново-кислый натрий в суммарном количестве 2,0-10,0 масс, частей [310]. Резины из этой смеси имеют сопротивление разрастанию трещин при многократном изгибе с проколом после воздействия температуры 100° С 12-35 тыс.циклов, а после старения 100° Сх72 часа - 16-40 тыс. циклов.[5, С.270]

В предыдущем разделе показано, как функции распределения деформации можно выразить в терминах, принятых для классического определения функций распределения времен пребывания. Подобным же образом можно определить другие необходимые функции, заменив время или деформацию на другие интересующие нас переменные или комбинации переменных. Так, обобщенную функцию g (x) dx можно рассматривать как долю материала внутри системы, обладающего определенным свойством, изменяющимся в диапазоне от х до х + dx. А функцию / (х) dx можно рассматривать как часть объемного расхода, характеризуемого определенным показателем в пределах между х и х + dx. Переменной х может быть время пребывания t, суммарная деформация у или другая, представляющая интерес переменная, например, температура Т, если требуется определить критический диапазон воздействия температуры. Переменной величиной может быть произведение времени на температуру для термочувствительных материалов (когда критическим параметром является термическая предыстория материала) или напряжение сдвига т при диспергирующем смешении.[1, С.213]

Полиэтилен при 20 °С не растворяется в органических растворителях. Однако некоторые растворители вызывают его набухание. При 80 "С и выше он растворяется во многих органических растворителях, особенно в алифатических и ароматических углеводородах и их галогенпроизводных. Степень набухания и растворимость зависит от природы растворителя, продолжительности его воздействия, температуры и толщины изделия. При практическом использовании изделий из ПЭВД следует учитывать конкретные условия их эксплуатации. Некоторые данные о химической стойкости ПЭВД при 20 °С приведены в таблице.[6, С.14]

Некоторые растворители вызывают более или менее сильное набухание ПЭНД. При 115°С и выше он растворяется во многих органических растворителях, особенно в алифатических и ароматических углеводородах и их галоген-производных. Степень набухания и растворимость зависят от природы растворителя, продолжительности его воздействия, температуры и толщины изделия. При использовании изделий из полиэтилена следует учитывать конкретные условия их эксплуатации. Химическая стойкость увеличивается по мере повышения степени кристалличности и уменьшения показателя текучести расплава полиэтилена. Некоторые данные о химической стойкости ПЭНД приведены в таблице.[6, С.22]

Прослойка полиизобутилена гарантирует непроницаемость, а асбовиниловое покрытие защищает полиизобутилен от воздействия температуры.[9, С.53]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
9. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную