На главную

Статья по теме: Зависимости долговечности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Такой характер зависимости долговечности от напряжения на-блюдается в очень широком интервале температур (рис, 100). Чем ниже температура, тем больше тагггепс угла наклона прямой,т.е. тем больше величины А н а. Из рис. 100 следует, что прМ достаточно низких температурах зависимость, lgT=f (a) изображается очень крутой [фямой, т. е. небольшое изменение а приводит к астрономическим значениям Igt или делает эту величину чрезвычайно малой — создается впечатление мгновенного разрыва. Отсюда можно понять появление представлений о критическом разрушении и пределе прочности.[2, С.223]

Такой характер зависимости долговечности от напряжения наблюдается в очень широком интервале температур (рис. 100). Чем ниже температура, тем больше v[4, С.223]

Рис. 174. Схема зависимости долговечности от напряжения в широком диапазоне напряжений (а и б—прямолинейные участки).[5, С.315]

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.[5, С.213]

Отклонение от экспоненциальной зависимости долговечности связано с изменением свойств материала во время испытаний [10, с. 1677]. Можно согласиться с авторами, которые считают [370, с. 761 ], что высокая долговечность ориентированного поли-метилметакрилата обусловлена не только предварительной вытяжкой, но и тем, что в течение самого испытания материал дополнительно вытягивается и упрочняется. В области низких напряжений фактически испытываются образцы, подвергнутые не только предварительной, но и дополнительной вытяжке, так как большие деформации происходят задолго до разрушения.[7, С.115]

На рис. 11.47 приведены графики зависимости долговечности Og ТР) от напряжения ор для материалов с различными степенями вытяжки. Образцы вырезали так, чтобы направление растяжения при испытаниях совпадало с направлением предварительной вытяжки. Из приведенных* данных следует, что вытяжка значительно повышает долговечность полимера.[7, С.114]

На рис. 11.32 показаны теоретические зависимости долговечности от разрушающего напряжения для полоски поли-метилметакрилата при 253 К, рассчитанные Г. М. Бартеневым [225, с. 25]. Кривая 1 рассчитана при предположении, что механические потери[7, С.100]

Принципиальный и практический интерес с точки зрения зависимости долговечности резин от концентрации агрессивной среды представляет переход от разрушения, сопровождающегося растрескиванием, к разрушению в агрессивной среде без растрескивания3'1. В последнем случае п3 всегда меньше 1, так как при разрушении в отсутствие макротрещин величину [П] можно считать постоянной. Так, для вулканизованной серой резины из СКС-30-1 в соляной кислоте пй=0,63, для резины из фторкаучука типа кель-Ф в азотной кислоте «3=0,31, для резины из бутилкаучука в разбавленной азотной кислоте, когда трещины не образуются, п3=0,3, в то время как при больших концентрациях HNO3 при наличии трещин «3 = 5,7.[5, С.348]

Аномальную зависимость динамической усталости от толщины образца можно частично или полностью устранить введением в резину специальных химических веществ—противоутомителей. Зависимости долговечности резины из СКС-ЗОА от толщины образца в присутствии различных противоутомителей, введенных при смешении в одинаковых количествах (1 г на 100 г каучука), совершенно различны (рис. 129). С увеличением толщины образца различие во влиянии противоутомителей уменьшается, и при тол-[5, С.214]

Непосредственное определение длительной прочности: весьма трудоемко. Поэтому важнейшее значение приобретают методы прогнозирования долговечности изделий. Все они базируются на экспериментально установленной: зависимости долговечности от внешних факторов (напряжения, температуры, концентрации агрессивной среды, размера и формы изделий), а также от основных структурных характеристик материала (плотности, молекулярной массы и т. д.) :[6, С.275]

Однако если зависимость скорости роста трещин от деформации изобразить в относительных координатах, приняв за 100% скорость роста при критической деформации, то кривые для разных концентраций озона сливаются в одну кривую с максимумом в области критической деформации. Обратная картина наблюдается для зависимости долговечности от.-деформации при разных концентрациях агрессивной среды. В этом случае долговечность (в относительных единицах), изменяясь в зависимости от концентрации агрессивной среды, принимает при зк минимальное значение.[5, С.335]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную