На главную

Статья по теме: Усталостной прочности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 5.43. Зависимость усталостной прочности о№ от числа циклов N (а) н динамической усталости ЛГц от амплитуды напряжений ос двух резин (ор| арг—кратковременная прочность)[4, С.339]

Кручение. Основная цель кручения кордной нити — повышение ее усталостной прочности. Обычно кордная нить подвергается двум кручениям. Первое кордное кручение проводится на кордных коль-цекрутильных машинах К-128-И для хлопчатобумажной пряжи (диаметр колец 89 мм, частота вращения веретен 3780— 5000 об/мин, высота подъема планки 190 мм). На этих машинах ннти сообщается дополнительная крутка (примерно 400 витков/м). Перед вторым кручением крученую пряжу рекомендуется перегнать на специальных перегонных машинах для выравнивания крутки и некоторого снижения удлинения.[8, С.179]

По сопротивлению истиранию это волокно значительно уступает полиамидны;,! волокнам. По усталостной прочности оно превосходит вискозное воло кпо, обладает высокой светостойкостью, превосходя в этом отношении большинство других волокон. Полиэфирное волокно обладает высокой стойкостью к действию кислот и окислителей на холоду и негорючестью.[3, С.207]

При правильном выборе типа и количества мягчителей наблюдается повышение эластичности и усталостной прочности при многократных деформациях вследствие лучшего диспергирования наполнителей и других ингредиентов в резиновой смеси. Повышенное содержание мягчителей приводит к понижению предела прочности при растяжении, сопротивления раздиру, модуля, твердости и уменьшению теплообразования при многократных деформациях.[3, С.179]

Детали из полиформальдегида характеризуются очень низким коэффициентом трения по стали (для сухих поверхностей 0,1— 0,3), почти не изменяющимся в интервале 20—120° и при нагрузке до 175 кг!смг. По сопротивлению истирающим усилиям и по усталостной прочности полиформальдегид превосходит большинство термопластичных полимеров. Его используют для прядения волокон или изготовления пленок из расплава полимера с последующей ориентацией в процессе горячей вытяжки. Из полимера изготовляют также различные детали машин (шестерни, зубчатые передачи, подшипники, кулачковые механизмы), арматуру для приборов и аппаратов.[2, С.402]

Как следует из данных табл. 6.1, предел выносливости нано-структурного Ti сильно зависит от его структурного состояния и по сравнению с исходным Ti повышается более чем в 2 раза, достигая 500 МПа. Это значение также является рекордным и приближается к уровню усталостной прочности для высокопрочного[5, С.242]

Исследовалось влияние плотности и типа поперечных связей на динамические свойства [281. Как выяснилось, в системе поли-этиденадипинат—дифенилметандиизоцианат и применении смеси 1,4-бутандиол + триметилолпропан для достижения различных плотностей сшивания, сопротивление усталостной прочности при сжатии зависит от плотности сшивания и снижается как в случае очень малой плотности поперечных связей, так и при очень высокой. Если преобладали менее термостабильные аллофановые связи, сопротивление усталостной прочности при сжатии зависело от плотности сшивания уже значительно меньше (табл. 2.9).[6, С.43]

Возможности промышленного применения наноструктурных материалов в качестве конструкционных во многом определяются их усталостным поведением. Усталость — характеристика циклического поведения материалов и повышение прочности металлов и сплавов в наноструктурном состоянии позволяет ожидать увеличения также их усталостной прочности. Однако пока довольно мало известно об усталостном поведении наноструктурных материалов [365-367], хотя тенденция значительного повышения усталостной прочности и долговечности при создании наноструктур методами ИПД наблюдается достаточно отчетливо.[5, С.213]

Аналогичные результаты были получены и другими авторами [29 ], исследовавшими динамические свойства полиуретанов, удлиненных аминами. При этом также был сделан вывод, что при увеличении плотности сшивания путем снижения мольной концентрации удлинителей цепи уменьшаются потери при гистерезисе, теплообразование и сопротивление усталостной прочности.[6, С.43]

Именно вследствие сходства молекулярного механизма пластикации цепных процессов окисления и механохимичеоких актов утомления многие ингредиенты проявляют полифуикциональные свойства [739]. Так, антиоксиданты проявляют себя и как проти-воутамятели, а такой антиоксид ант, как оксинон [740i—742], даже более эффективен, чем неозон Д. Данные об усталостной прочности вулканизатов СКВ с различными стабилизаторами приведены ниже:[10, С.295]

Другим примером применения имплантантов из наноструктур-ного Ti является специальный конический винт для фиксации позвоночника, который в сборе со стяжкой позволяет разгрузить его поврежденную часть (рис. 6.15). Фиксация имплантанта в кости производится винтовым креплением. При этом, в связи со значительными знакопеременными нагрузками требования к усталостной прочности винта очень высоки. В данном случае в значительной мере могут быть реализованы преимущества наноструктур-ного Ti: высокие показатели статической и усталостной прочности и полной биологической совместимости.[5, С.243]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
8. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
9. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
10. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
11. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
12. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
13. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
16. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную