На главную

Статья по теме: Динамических испытаниях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обзор данных таблицы показывает, что хотя сопротивление подвулканизации при введении ТКАФ несколько уменьшилось, его стабилизирующее действие очевидно,особенно при динамических испытаниях после старения. В сравнении с другими испытанными стабилизаторами он показывает лучшую эффективность.[1, С.214]

Способ совмещения бутадиен-стирольных сополимеров с каучуком меньше влияет на прочностные свойства вулканизатов. Полимеры, изготовленные смешением латексов, по свойствам аналогичны полимерам, полученным совмещением на вальцах5. Вулканизаты смесей каучука и высокостирольной смолы, изготовленные на вальцах, имеют несколько меньшую твердость и прочностные показатели, однако при корректировке рецепта и увеличении количества высокостирольного компонента в смеси получают вулканизаты, равные по твердости вулканизатам, изготовленным из латексной смеси. Свойства этих резин в статических и динамических испытаниях становятся совершенно равноценными8.[2, С.40]

Реакция вязкоупругого материала на внешнее воздействие решающим образом зависит от соотношения между временными масштабами эксперимента и релаксации как свойства вещества. В зависимости от этого соотношения наблюдаемое поведение исследуемого образца кажется совершенно различным. Но в действительности — это лишь многообразные проявления комплекса вязкоупругих свойств материала. Поэтому необходимым фактором оказывается введение в экспериментальную схему временного параметра. При испытаниях на ползучесть или релаксацию это достигается измерением деформаций или напряжений, изменяющихся во времени. При динамических испытаниях пластмасс, которым посвящена настоящая часть книги, осуществляется периодическое нагружение образца, и роль временного фактора играет частота колебаний.[5, С.97]

Значительно расходятся экспериментальные данные относительно влияния наполнителей на Т0 эластомеров. В ряде работ [154—157] наблюдалось некоторое повышение Тс, в то время как в других [158—161] этого не было обнаружено. Так, для полиуре-тановых эластомеров [159], так же как и для некоторых эпоксидных смол и поливинилацетата [60], изменения Тс при введении инертных наполнителей не наблюдалось; Тс не изменяется и при введении сажи в НК и полиизобутилен [160], а также мела и каолина в резину СКС-30 [162]. В ряде случаев наблюдалось даже понижение Тс. Так, введение 10% мела в ПММА снижает Тс на 10 °С [163]. Смещение Тс к меньшим значениям или смещение перехода при той же температуре к более высоким частотам-наблюдалось для наполненных ПММА и поликарбоната при динамических испытаниях [164]. Но в большинстве случаев, особенно для наполненных[4, С.89]

Не обошла проблему улучшения упруго-прочностных свойств шин и ведущий производитель шин в мире и США -фирма "Гудьир" [299]. Для снижения сопротивления качению пневматических грузовых шин, повышения сопротивления проскальзыванию и износостойкости резиновая смесь содержит (ч.): 100 каучука (>1), например, НК, СК (СКД; 3,4-ПИ; СКС; тройной сополимер изопрена, бутадиена и стирола; СКН, СКЭПТ, БК, ХБК); 0,5-5,0 2,5-диорганогидрохинона (ДОГ) формулы: C6H2(OH)2R'R2, где R1 и R2 - одинаковые или разные радикалы углеводорода С,_20. Данный модификатор применяют для изготовления каркаса, боковины и двухслойного протектора. Пример. Смесь содержит (ч.): 50 НК; 25 СКД; 34,4 СКС; 60 техугле-рода; 6 масла; 3 противостарителя; 4 S и ускорителя вулканизации. Введение модификатора на 2-ой стадии смешения снижает время начала подвулканизации. Резина превосходит контрольную (без модификатора) по упругости при 20° С и 100° С на 4,7-6,9 %, по эластичности при динамических испытаниях при 100° С на 13,9 %, то есть имеет более низкие гистерезис-ные потери.[1, С.264]

Аналогичное явление наблюдается при динамических испытаниях реальных полимеров; оно известно под названием механического стеклования4 -6~8.[6, С.26]

Аналогичное явление наблюдается при динамических испытаниях реальных полимеров; оно известно под названием механического стеклования [4, с 127; 10—12; 13, с. 208].[9, С.36]

Различные точки зрения на природу масштабного эффекта прочности твердых тел при статических и динамических испытаниях высказывались в дискуссии23.[3, С.170]

Рассмотрены механические свойства полиэтилена различной степени кристалличности при статических и динамических испытаниях 1939. Релаксационные свойства полиэтилена (временная зависимость деформации при малых ее значениях) хорошо описываются феноменологической линейной теорией, использующей функцию распределения времён релаксации. Этот подход, по мнению авторов, применим к любым типам деформации для описания любых механических характеристик. Релаксация напряжения изучалась при одноосном растяжении и сдвиге. По этим данным рассчитывались значения модуля Юнга и сдвига, что позволило определить временную зависимость коэффициента Пуассона.[13, С.275]

Рис. 5.17. Отклик стандартного линейного тела (а) в экспериментах по релаксации напряжения (б) и при динамических испытаниях (в); Gu — исходный и Gr — отрелаксировавший (равновесный) модули.[7, С.103]

Рис. V,3. Диаграмма, иллюстрирующая воэможности различных методов измерения механических свойств полимерных материалов при динамических испытаниях. Пояснения и обозначения областей, показанных на диаграмме, ом. в тексте.[5, С.109]

... 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. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
2. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
11. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
12. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
13. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную