На главную

Статья по теме: Амплитуды напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 13.12. Изменение амплитуды напряжения 0о и среднего значения напряжения оср в условиях многократных деформаций при заданном постоянном ЕО и еср. Показана схема прибора для испытаний при е0 = const и еС|)=-= const[2, С.208]

Рис. 13.14. Зависимость числа циклов до разрушения lg Nv от амплитуды напряжения для высокомодульного материала (пластмасса)[2, С.211]

Рис. 13.15. Зависимость числа циклов до разрушения lg Nv от амплитуды напряжения lg TO для низкомодульного материала (резина)[2, С.211]

На рис. 13.14 показана зависимость числа циклов до разрушения от амплитуды напряжения для жесткого малодеформируемого материала. Мы видим полную аналогию с рис. 13.10, где приведена[2, С.211]

Простое наблюдение, согласно которому число циклов до разрушения материала NF зависит от амплитуды напряжения или деформации, в общем случае можно отразить в виде кривых Вёлера (сг—W-кривые). Подобное представление учитывает[1, С.293]

Необходимая для соблюдения этих условий деформация пружины задается эксцентриком 2. Изменение амплитуды напряжения при заданном значении эксцентриситета осуществляется сменой пружин 4.[5, С.42]

Рассмотрим изменение компоненты смещения, совпадающей по фазе с внешней силой. Поскольку величина амплитуды напряжения равна /70, величина амплитуды смещения определится выражением:[8, С.33]

Для прогнозирования работоспособности полимеров в режиме многократных деформаций необходимо знать как число циклов до разрушения зависит от амплитуды напряжения ао- Обобщая многочисленные экспериментальные данные, удалось показать, что характер этих зависимостей аналогичен соответствующим закономерностям для долговечности под постоянной нагрузкой [уравнения (13.2) и (13.4)].[2, С.211]

Практич. интерес представляет темп-рная область В. с., в к-рой реализуется высокооластич. деформация при данных условиях эксплуатации. Одним из основных методов исследования этой области и определения ее нижней темп-рной границы Тм является построение термомеханич. кривых (см. Термомеханическое исследование). Термомеханич. кривая (см. рис. 1) характеризует деформацию, развивающуюся при различных темп-pax за определенное время в условиях заданных статич. напряжения или амплитуды напряжения при периодич. нагружении. Если приложенное напряжение постоянно, то термомеханич. кривая i-дз. статической. В случае периодич. напряжения с постоянной амплитудой термомеханич. кривая наз. частотной (см. Александрова — Лазуркина частотно-температурный метод). Уменьшение межмолекулярного взаимодействия[10, С.277]

Практич. интерес представляет темп-рная область В. с., в к-рой реализуется высокоэластич. деформация при данных условиях эксплуатации. Одним из основных методов исследования этой области и определения ее нижней темп-рной границы Тм является построение термомеханич. кривых (см. Термоме.ганическое исследование). Термомехаиич. кривая (см. рис. 1) характеризует деформацию, развивающуюся при различных темп-pax за определенное время в условиях заданных статнч. напряжения или амплитуды напряжения при периодич. пагруженип. Если приложенное напряжение постоянно, то термомеханич. кривая i •.<;;. статической. В случае периодич. напряжения с постоянной амплитудой термомеханич. кривая паз. частотной (см. Александрова — Лазуркина частотно-температурный метод). Уменьшение межмолекулярпого взаимодействия[9, С.280]

Если приложенное напряжение недостаточно для достижения значений «истинной» электрической прочности вблизи электрода, то между моментом подачи напряжения и возникновением дендрита существует индукционный период, в течение которого в полимере накапливаются изменения, приводящие через определенное время ^3 к возникновению дендрита. В этом случае, время развития дендрита до полного пробоя образца состоит из индукционного периода t3 зарождения дендрита и периода роста канала дендрита. Длительность периода зарождения дендрита U сокращается при увеличении амплитуды напряжения часто-[7, С.149]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную