На главную

Статья по теме: Зависимость деформации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Длинные и гибкие цепи полимера способствуют монотонному частично неупругому деформированию материала при постоянной нагрузке, а именно деформации ползучести. В статистических теориях разрушения обычно специально не рассматривается степень деформации при ползучести. Можно напомнить (разд. 3.4, гл. 3), что кинетическая теория Журкова и Буше также не учитывает деформацию ползучести как один из видов деформирования. В теории Сяо—Кауша, разработанной для твердых тел, не обладающих сильной неупругой деформацией, рассматривается зависимость деформации от времени, которая считается, однако, следствием постепенной деградации полимерной сетки. Буше и Халпия специально рассматривают макроскопическую ползучесть, чтобы учесть соответствующие свойства молекулярных нитей, которые в свою очередь оказали бы влияние на долговечность материала. Согласно их теории, запаздывающая реакция матрицы каучука или термопласта вызывает задержку (вследствие влияния на /ь) роста зародыша трещины до его критического размера.[1, С.278]

Зависимость деформации от напряжения можно получить из (8.24) для более простых (частных) случаев, чем изображенный на рис. 8.2.[4, С.115]

Зависимость деформации от напряжения при сжатии аналогична этой зависимости при растяжении. Правда, при испытании полипропилена на сжатие относительная деформация значительно меньше, а предел текучести представлен на кривой зависимости не максимумом, а перегибом, так что величина напряжения входе испытания непрерывно возрастает (рис. 5.5).[7, С.102]

Рис. 16. Зависимость деформации от температуры при постоянном напряжении и времени воздействия:[5, С.83]

Рис. V. 9. Зависимость деформации полимера от времени при действии постоянного напряжения.[3, С.147]

Рис. V. 16. Зависимость деформации полимера в вязкотекучем состоянии от времени при действии постоянного напряжения: а — высокоэластическая деформация; б—необратимая деформация.[3, С.152]

Рис. 11. Зависимость деформации фракционированного полиизобутилена с различной сто пенью полимеризации (Р) от температуры:[2, С.44]

На рис. 65 показана зависимость деформации мягких вулкани-затов каучука от времени при различных температурах.й Верхняя прямая соответствует равновесной высокозластической деформации, которая в диапазоне температур от 7 до 60° С развивается практически мгновенно. С понижением температуры время достижении равновесной деформации увеличивается; при температуре —70° равновесная деформация практически не достигается. Из рис, 6о следует, что в том диапазоне температур, в котором проявляются высокоэластические свойства полимера, равновесное значение эластической деформации почти не зависит от температуры; температура влияет лишь на скорость достижения равновесия.[6, С.171]

Рис, 66. Зависимость деформации полимеров от температуры для различных времыг деформации ti >/г > f3)-[6, С.171]

Рис, 68. Зависимость деформации сжатия от температуры для натурального каучука. Цифры па кривых— частота воздействия в щ.[6, С.172]

Рис. 190 Зависимость деформации Рис. 191. Деформации 20%-ныл студ-сжатия от температуры для концен- ней желатина, отверждеиных при трированяых сгудяей желатина, добавлении хинона:[6, С.430]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
12. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
15. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
16. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
17. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
18. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
19. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
20. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
21. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
22. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
23. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
24. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
25. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
26. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
27. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
28. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
29. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
32. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
36. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную