На главную

Статья по теме: Зависимостью прочности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кроме того, характер зависимости долговечности от напряжения при многократных деформациях совпадает с временной зависимостью прочности при статических нагрузках. Поэтому следует ожидать, что формула (VIII. 4) является общей для всех режимов, причем В'^.В, а константа Ъ одинакова для всех режимов (одинаковый наклон прямых на рис. 124). Кроме того, эти общие свойства долговечности резины не зависят от формы цикла нагружения и справедливы, в частности, для синусоидальных циклов растяжения.[1, С.213]

Приведенные выше экспериментальные данные (см. рис. 33— 41) относятся к прочности полимеров при растяжении с постоянной скоростью. Между временной зависимостью прочности и прочностью при испытании с постоянной скоростью нагружения (растяжения) имеется определенная связь**.[1, С.79]

Само явление разрушения тел под действием постоянной нагрузки за нек-рое время иногда наз. статической усталостью или замедленным разрушением. Зависимость же Д. от темп-ры и напряжения наз. временнбй зависимостью прочности, теипературно-временнбй зависимостью прочности, долговременной прочностью.[7, С.374]

Само явление разрушения тел под действием постоянной нагрузки за пек-рое время иногда наз. статической усталостью или замедленным разрушен и е м. Зависимость же Д. от темп-ры и напряжения наз. временной зав и-с и м о с т ь ю прочности, т е м п е р а т у р н о-временной зависимостью прочности, долговременной прочностью.[6, С.377]

три области: 1) область медленного растяжения, где увеличение прочности обусловлено временной зависимостью прочности закристаллизованной в процессе растяжения резины; 2) переходную область, где наблюдается аномальный характер изменения прочности вследствие недостатка времени для полной кристаллизации; 3) область высоких скоростей растяжения, где прочностные характеристики определяются временной зависимостью прочности незакристаллизованной резины. Таким образом, для кристаллизующихся резин при больших скоростях растяжения наблюдаются в некотором интервале отклонения от общей закономерности возрастания прочности с увеличением скорости растяжения.[1, С.187]

3. Показано, что полученные закономерности хорошо согласуются со статистической теорией прочности и с температурно-временной зависимостью прочности во флюктуационной теории.[4, С.542]

ления. Наличие слабых сорбциоиных связей в наполненных вулка-низатах подтверждается опытами по изучению релаксации напряжения и температурной зависимостью прочности. Если для наполненных вулканизатов релаксация напряжения при 20 °С заканчивается за 30—45 мин, то для вулканизатов с (минеральными наполнителями[3, С.127]

в котором константа х колеблется от 0,9 до 1,3. В среднем для жестких материалов она несущественно отличается от единицы. Условие (6.109) согласуется с временной зависимостью прочности, вытекающей из модели Хоффа. Действительно, из уравнения (6.58) следует[2, С.246]

где Тр — долговечность образца при любом данном режиме испытания; т(0, Т, /о) — долговечность при постоянном растягивающем напряжении, определяемая известной временной зависимостью прочности, для образца с начальной микротрещиной /0 при 7" = const.[5, С.184]

щих силах в высокоэластическом состоянии. Обобщенные кривые долговечности. полученные для поли-этилметакридата и полистирола выше Т,,, имеют при малых долговечно-стях прямолинейный участок (рис. 47). Автор отождествляет этот прямолинейный участок с временной зависимостью прочности полимера ниже температуры стеклования при обычных временах наблюдения. В действительности же метод ВЛФ неприменим к изучению прочностных свойств твердых полимеров, так как процесс разрушения твердых поли-меров ТОЛЬКО косвенно связан С ре-лаксационными явлениями в объеме ПОЛимера. Кувшинский и Бессонов показали (см. гл. III и IV), что про-[1, С.86]

где г'—долговечность образца при любом данном режиме испытания; dt—бесконечно малый промежуток времени, в течение которого изменяющееся напряжение а можно считать постоянным; т(а)—долговечность при постоянном растягивающем напряжении, определяемая известной временной зависимостью прочности. Обе гипотезы верны не для всех материалов и условий \ спы-тания. Фактически разрушение хрупких твердых тел, а также резин соответствует третьей гипотезе Алфрея10, которая, строго[1, С.189]

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. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
2. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
3. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
4. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную