На главную

Статья по теме: Деформация материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Областью деформации называется область А^А^В^С^С^В^ в межвалковом пространстве, где происходит деформация материала. Материал, деформируясь, оказывает сопротивление деформации, и со стороны материала на валок действуют: 1) нормальное удельное давление /?, обусловленное сопротивлением материала деформации сжатия и сдвига; 2) касательные напряжения, или напряжения сдвига, т, обусловленные стремлением материала перемещаться (скользить) относительно вращающихся (перемещающихся) поверхностей валков; касательные напряжения вызваны изменением условий деформации (изменением формы), наличием адгезионных и вязкоупругих свойств материала.[4, С.114]

Другой метод реализации описанного способа плавления осуществлен в одночервячных экструдерах и других машинах подобной конфигурации, в которых деформация материала является следствием напряжений сдвига, вызванных движением стенок. В частности, в червячных экструдерах, которые спроектированы и работают таким образом, что в зонах питания червяка (см. разд. 12.1) развиваются очень высокие давления, наблюдаются более высокие скорости плавления, чем те, которые предсказываются моделями плавления, основанными на анализе плавления по механизму теплопроводности с принудительным удалением расплава за счет движения стенок.[1, С.298]

Если А,1 = /.2 = А,з = /1/3, то функция / обращается в нуль и деформация материала становится чисто объемной (дилатационной).[2, С.77]

В материалах, армированных тканями и кручеными нитями, 'волокна изогнуты и под действием внешних нагрузок стремятся выпрямиться. При этом увеличивается общая деформация материала и может произойти растрескивание полимерной матрицы, что вызывает уменьшение механической и диэлектрической прочности материала и нарушение его герметичности.[5, С.215]

На рис. III. 48 представлены отношения Di/D2 для разных температур, причем в качестве основы для сравнения были взяты размеры частиц с поверхностным слоем при 90 °С. На построенной зависимости в области, в которой наблюдается максимум механических потерь, также обнаруживается максимум. Такое совпадение связано с тем, что при этой температуре время проведения эксперимента сопоставимо со средним временем релаксации полимерной матрицы. (Выше уже отмечалось, что толщина поверхностного слоя зависит от частоты воздействия.) При температуре, соответствующей максимуму механических потерь, времена релаксации в поверхностном слое больше характерного времени экспериментальной шкалы, поэтому этот слой не может существенно деформироваться. В то же время на больших удалениях от границы раздела фаз времена релаксации полимера сопоставимы с временем воздействия, и поэтому общая деформация материала определяется деформацией этих более удаленных слоев,[6, С.148]

ВЫСОКОЭЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МАТЕРИАЛА ИЗОЛЯЦИИ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ[9, С.326]

Обычно под модулем упругости понимают напряжение, 'при -котором относительная деформация материала равна единице. В случае вязкоупругих тел это определение должно 'быть обобщено.[7, С.234]

В зависимости от условий испытания в материале могут возникать различные виды деформаций. Так, например, деформация материала в статических условиях при постоянном значении а (или е) характеризуется временем воздействия деформирующей силы до разрушения образца, а именно — долговечностью, обозначаемой тр. Иногда величину тР называют статической усталостью. Воздействие на материал нагрузки со скоростью 5—20 м/мин, сопровождающееся разрушением его, носит название ударного разрушения, а работа, затраченная на этот процесс и отнесенная к единице поверхности разрушения, называется удельной ударной вязкостью.[10, С.211]

В зависимости от условий испытания в материале могут возникать различные виды деформаций. Так, например, деформация материала в статических условиях при постоянном значении о (или е) характеризуется временем воздействия деформирующей силы до разрушения образца, а именно — долговечностью, обозначаемой тр. Иногда величину тр называют статической усталостью. Воздействие на материал нагрузки со скоростью 5—20 м/мин, сопровождающееся разрушением его, носит название ударного разрушения, а работа, затраченная на этот процесс и отнесенная к единице поверхности разрушения, называется удельной ударной вязкостью.[13, С.211]

Критический передний угол резца. Вблизи режущей кромки обрабатываемый материал подвергается растягивающим или сжимающим напряжениям под действием силы Д'м (см. рис. 1). Направление Л'м в значительной степени определяется знаком и величиной переднего угла у. Упруго-эластич. деформация материала во внешних слоях обработанной поверхности снижает точность изделий и увеличивает силу трения по задней грани резца. В результате может произойти, напр., защемление пилы в пропиле или уменьшение диаметра отверстия после сверления. Увеличение силы трения материала о заднюю грань резца приводит к повышению темп-ры резания, более быстрому износу инструмента, а также требует увеличения силы Рг и мощности резания.[14, С.109]

Критический передний угол резца. Вблизи режущей кромки обрабатываемый материал подвергается растягивающим или сжимающим напряжениям под действием силы -Я'н (см. рис. 1). Направление R'M в значительной степени определяется знаком и величиной переднего угла Y- Упруго-эластич. деформация материала во внешних слоях обработанной поверхности снижает точность изделий п увеличивает силу трения по задней грани резца. В результате может произойти, напр., защемление пилы в пропиле или уменьшение диаметра отверстия после сверления. Увеличение силы трения материала о заднюю грань резца приводит к повышению темп-ры резания, более быстрому износу инструмента, а также требует увеличения силы Pz п мощности резания.[11, С.111]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную