На главную

Статья по теме: Характеристик материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Измерения механических характеристик материала по рассматриваемому методу проводят таким образом, что варьируя частоту со и измеряя амплитуду колебаний (или пропорциональную ей величину), находят такую частоту соо, при которой амплитуда максимальна. В таком эксперименте оказывается необходимым пройти ряд частот, что само -по себе может использоваться как основа 'метода нахождения G", не требующего определения /о и абсолютных значений В0. Этот метод состоит в измерении ширины резонансной 'кривой на высоте, отвечающей половине амплитуды В0. Пусть измерена зависимость В (со) вблизи резонанса, причем нет необходимости знать абсолютные значения В, поскольку интерес для дальнейшего представляет «ширина резонансной кри-[15, С.144]

Одной из важнейших прочностных характеристик материала является его долговечность (время, протекающее от момента приложения нагрузки до полного разрушения образца). Обычно долговечность материала при различных режимах, имитирующих условия эксплуатации, определяется непосредственно из опыта, а не рассчитывается.[11, С.188]

Обычно схемы измерений вязкоупругих характеристик материала основаны на анализе неустановившихся движений, для которых характерно, что скорость изменяется во времени в каждой точке образца. При этом изменение скорости в зависимости от пространственных координат несущественно и в большинстве случаев даже является нежелательным осложняющим обстоятельством.[15, С.189]

При проведении измерений механических характеристик материала на коротких образцах существенной становится неоднородность деформаций из-за краевых эффектов. Ниже роль этого фактора будет рассмотрена на примере сжатия чисто упругих (в частности, высоко-эластических) материалов с пренебрежимо малыми потерями. Однако особенности трактовки результатов измерений, выполняемых на коротких образцах, имеют общее значение для любых схем измерений.[15, С.161]

Нестационарные методы измерения вязкоупругих характеристик материала, а именно ползучесть и релаксация напряжения, охватывают диапазон от —Л Гц до очень низких частот. Эти методы также очень эффективны при выявлении действительной природы нелинейной вязкоупругости, которая характерна для большинства полимеров в области даже небольших деформаций.[18, С.107]

Прочность при растяжении определяют для: получения характеристик материала, необходимых при конструировании резиновых изделий; изучения стабильности свойств резин при воздействии агрессивных сред, атмосферных воздействиях, перепадах температур и др.; контроля качества резин и изделий; нахождения оптимума и плато вулканизации; определения расчетным путем долговечности изделий и резин.[9, С.115]

Иногда степень смешения оценивают по дисперсии физических характеристик материала, например разрушающего напряжения при растяжении, модуля истираемости и т. п. [40—45]. К этим методам, однако, следует относиться с большой осторожностью, поскольку в ряде случаев вариация физических характеристик полимера возникает не вследствие неоднородности смеси, а вызвана совершенно побочными факторами (например, механо- или термодеструкция полимера, нестабильность режима вулканизации и т. д.).[20, С.232]

Таким образом, под динамическим методом измере-.ния механических характеристик материала понимается совокупность экспериментальных приемов и способов обработки данных измерений, когда опыт осуществляется путем периодического нагружения образца по не-[15, С.97]

Уравнение выражает зависимость давления в потоке от реологических характеристик материала rj и т, от геометрических размеров головки (L — длина, w — ширина, h — половина высоты канала) и от про-изводительности Q. При наличии конусности в вертикальной (с углом 6) и[10, С.251]

В нек-рых случаях для оценки качества С. определяют дисперсию физич. характеристик материала, напр. прочность при растяжении, модуль упругости, износостойкость. Однако необходимо помнить, что разброс значений физич. характеристик полимера м. б. обусловлен не неоднородностью смеси, а совершенно др. факторами (напр., механо- или термодеструкцией полимера, нестабильностью режима вулканизации) .[25, С.215]

В нек-рых случаях для оценки качества С. определяют дисперсию физич. характеристик материала, напр. прочность при растяжении, модуль упругости, износостойкость. Однако необходимо помнить, что разброс значений физич. характеристик полимера м. б. обусловлен не неоднородностью смеси j а совершенно др. факторами (напр., механо- или термодеструкцией полимера, нестабильностью режима вулканизации).[27, С.215]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
6. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
9. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
10. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
11. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
12. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
13. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
16. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
17. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
18. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
19. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
20. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
21. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
22. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
23. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
28. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
29. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную