На главную

Статья по теме: Деформационно прочностных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Временные зависимости деформационно-прочностных характеристик полимеров детально были изучены Буссе и Лессингом на хлопковых волокнах и Голландом и Тернером на силикатных стеклах*. Систематическое изучение временной и температурной зависимости прочности твердых тел и ее связи с механизмом разрушения было проведено Журковым с сотрудниками [16, см. также **].[1, С.205]

Иная теория деформационно-прочностных свойств ориентированных твердых полимеров была предложена американским ученым Сяо *. Модель, которая рассматривается в теории Сяо, состоит из системы произвольно ориентированных линейных элементов (рис. VI. 20), которые представляют собой либо отрезки молекулярных цепей, либо цилиндрические области (домены) с определенным числом параллельных макромолекул внутри каждой области. Это может быть либо аморфный стеклообразный полимер, либо кристаллический полимер, кристаллизация которого задержалась на уровне нематической микрофазы, представленной разрозненными цилиндрическими доменами. Каждый линейный[1, С.213]

Таблица 5.19. Зависимость деформационно-прочностных свойств эпоксидной клеевой композиции от температуры испытаний[4, С.149]

Большую группу хрупких материалов трудно испытывать как на растяжение, так и на сжатие; для оценки деформационно-прочностных характеристик этих материалов используют только испытания при изгибе.[6, С.227]

Новый реологический прибор позволяет проводить детальное изучение реологических свойств в очень широком диапазоне скоростей деформации и напряжений сдвига, а также и установить количественные закономерности изменения упругих, деформационно-прочностных, вязкостных, эластических, релаксационных и тиксотропных свойств разнообразных полимерных, коллоидных и дисперсных систем, различающихся как по своей физико-химической природе, так и по консистенции — начиная от жидкообразных (структурированных и неструктурированных) систем и кончая твердообразными (пластично-твердыми) высококонцентрированными системами.[7, С.178]

На рис. 2 приведены результаты динамометрических испытаний полученных пленок полимеров. Как видно из рисунка, для изученных образцов характерна известная зависимость деформационно-прочностных свойств от размеров сферолитов [8]. Так, например, образцы с мелкосферолитной структурой (полиамид с красителями 2, 3, соотношение 1 :1000) обладают высокой деформируемостью и прочностью, в то время как образцы с крупносферолитной структурой (полиамид с красителями!, 3, соотношение 1 : 100) претерпевают хрупкий разрыв при незначительной деформации.[8, С.393]

Рис. 3. Схема деформационно-прочностных состояний аморфных полимеров (при растяжении): А, Б, В — области соответственно эксплуатации, вытя/кки и переработки полимеров; Г , Т,, Т и TT — темп-ры соответственно хрупкости^' структурного стеклования, пластичности и текучести; о. ' о" а , а— пределы соответственно хрупкости, вы-ну/кдснноп пластичности, высокой эластичности и текучести (пластичности).[9, С.281]

Рис 3. Схема деформационно-прочностных состояний аморфных полимеров (при растяжении) А, Б, В — области соответственно эксплуатации, вытяжки и переработки полимеров> Т , Т , Тп и TT — темп-ры соответственно хрупкости^ структурного стеклования, пластичности и текучести,[10, С.278]

уровня гетерогенности, так и деформационно-прочностных и упругих свойств ма-[2, С.233]

жимов вулканизационные характеристики включают в себя четыре показателя: минимальную(8тт), оптимальную (Sopt) и максимально допустимую (Smax) продолжительность вулканизации резиновых смесей при некоторой заданной температуре, а также максимально допустимую температуру вулканизации (Ттах) при заданной продолжительности (т) ее воздействия. При этом Smin определяет продолжительность вулканизации резиновой смеси под давлением, за которую она достигает такой когезионной прочности, что при снятии внешнего давления не произойдет порообразования (Smin соответствует «точке пористости»). Очевидно, что при вулканизации тонкостенных (1-2 мм) образцов с увеличением степени вулканизации резины летучие продукты успевают продиффундировать к поверхности и порообразование не наблюдается. Поэтому для корректного определения Smin используются образцы толщиной 8-15 мм, а в силу неизотермичности процесса степень вулканизации в центре образца пересчитывают в эквивалентную величину (5экв) для выбранной постоянной температуры. Значения Sopt, Smax и Tmax определяют по комплексу деформационно-прочностных показателей резин при заданной температуре вулканизации. Поскольку кинетика вулканизации резиновых смесей по каждому из этих показателей различна, они являются условными.[3, С.417]

3. Структурная гетерогенность полимеров не способствует улучшению их деформационно-прочностных и ряда других свойств.[5, С.14]

... 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. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 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