На главную

Статья по теме: Хрупкости температура

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В стеклообразном состоянии ниже темп-ры хрупкости Гхр (см. Хрупкости температура) полимер ведет себя как хрупкое твердое тело, разрушаясь при небольших, до нескольких процентов, относительных деформациях (рис. 1, кривая 1). Выше 7'хр,[4, С.117]

Механические свойства при растяжении (прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении) Стойкость к растрескиванию Твердость по вдавливанию шарика Модуль упругости при изгибе Степень кристалличности i Температура хрупкости Температура плавления Теплостойкость по Вика Удельная теплоемкость Теплопроводность[3, С.183]

Критерии М. ])азлпчны в соответствии с различием требований к материалу, связанных как с условиями его работы, так и с его исходными свойствами. Для стеклообразных полимеров М.— это отсутствие хрупкости. Для высокоэластпч. полимеров (наряду с этим критерием) основным является требование ограниченного снижения деформируемости (податливости или разрывного удлинения) или ограниченного повышения твердости (модуля упругости), сохранения восстанавливаемости или ко;>фф. термпч. расширения, отсутствия значительной кристаллизации (для кристаллизующихся каучуков). Т. обр., для эластомеров М. означает сохранение высокой эластичности. Поэтому для них температурной границей М. является стеклования температура, тогда как для стеклообразных полимеров — хрупкости температура.[4, С.155]

ХРУПКОСТИ ТЕМПЕРАТУРА[5, С.423]

Хрупкости температура 885, 890, 904 Хрупкость пластмасс[7, С.608]

Лит. см. при Ст. Хрупкости температура.[5, С.424]

В стеклообразном состоянии ниже темп-ры хрупкости Гхр (см. Хрупкости температура) полимер ведет себя как хрупкое твердое тело, разрушаясь при небольших, до нескольких процентов, относительных деформациях (рис. 1, кривая 1). Выше Гхр,[8, С.115]

При сдвиге и сжатии X. т. ниже, чем при растяжении. Образцы с глобулярной структурой более хрупки, чем с фибриллярной. При увеличении размеров сферо-литов хрупкости температура повышается.[5, С.423]

Критерии М. различны в соответствии с различием требований к материалу, связанных как с условиями его работы, так и с его исходными свойствами. Для стеклообразных полимеров М.— это отсутствие хрупкости. Для высокоэластич. полимеров (наряду с этим критерием) основным является требование ограниченного снижения деформируемости (податливости или разрывного удлинения) или ограниченного повышения твердости (модуля упругости), сохранения восстанавливаемости или коэфф. термич. расширения, отсутствия значительной кристаллизации (для кристаллизующихся каучуков). Т. обр., для эластомеров М. означает сохранение высокой эластичности. Поэтому для них температурной границей М. является стеклования температура, тогда как для стеклообразных полимеров — хрупкости температура.[8, С.153]

ХРУПКОСТИ ТЕМПЕРАТУРА[9, С.423]

ХРУПКОСТИ ТЕМПЕРАТУРА полимеров (brittle point, Sprodigkeitspunkt, point de fragilite) — темп-pa, ниже к-рой полимер проявляет хрупкость. X. т. не является константой материала и возрастает при увеличении скорости механич. воздействия.[9, С.423]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную