На главную

Статья по теме: Коэффициента линейного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

На практике удобнее пользоваться средними значениями термического коэффициента линейного расширения для определенных интервалов температур. Следует также учитывать, что при нагревании изделий из фторопласта-4 в них часто возникают внутренние напряжения, вызывающие необратимое изменение размеров. Иногда вместо ожидаемого при нагревании удлинения образца он сокращается.[10, С.128]

Например, прибор типа ТА 4000/ ТМА 40, в котором предусмотрено испытание образцов на ударное сжатие, инденторное внедрение, трехточечный изгиб и динамическое растяжение, обеспечивает определение коэффициента линейного расширения полимеров в температурном диапазоне от -100 до 300 °С, твердости образцов при нагрузке 2Н, ползучести материалов при длительной экспозиции, поведения полимеров при знакопеременной нагрузке; контролирует температурную зависимость деформации образцов, что позволяет точно установить пороговую температуру начала разориентации кристаллических образований в полимерах [8].[6, С.373]

Точка инверсии найдется из условия (dF/dT)p,L — Q. Например,, из формулы (3.64) с учетом выражения (3.36) получим уравнение для точки инверсии: /v = L/L0=(l — аТ)"1. Для температур порядка 300 К я коэффициента линейного расширения а = 2,3-10~4 К""1 (по Беккедалю, для резины НК при этой температуре) получим точку инверсии при К =1,085, что соответствует растяжению 8,5%.[2, С.81]

Температурные коэффициенты объемного и линейного расширения сополимера близки к коэффициентам ПТФХЭ и других фторполимеров. Например, в различных интервалах температур сополимер характеризуется следующими значениями температурного коэффициента линейного расширения ее:[9, С.153]

Характер этой кривой таков, что коэффициент объемного (или линейного) расширения с понижением температуры уменьшается, т.е. эта величина не является константой полимерного тела. На рис. 15 приведена экспериментальная температурная зависимость коэффициента линейного расширения для полиметилметакрилата, определенная в широком интервале температур [154]. Легко убедиться, что величина ао снижается с уменьшением температуры. т.е. дилатометрическая зависимость при Т < Т не является прямой. Чтобы подсчитать объем полимерного тела в данном случае недостаточно пользоваться уравнением (37), а необходимо перейти к более общему соотношению[3, С.76]

В области Г с внутренние напряжения находятся в пределах );5—1 МПа и 1,5—2 МПа — соответственно для клеев, отверж-1енных при комнатной и повышенной температурах. При тем-тературах ниже Тс особенно при отрицательных температурах (от —50 до —100°С) внутренние напряжения значительно воз-застают, достигая в ряде случаев 10—15 МПа. Столь высокие ^пряжения могут быть вызваны наличием в клее модифици-эующих или пластифицирующих добавок. Такие клеи характеризуются более высоким значением коэффициента линейного расширения по сравнению с жесткими клеями при относительно небольшом различии в значениях модуля упругости в области этрицательных температур. В результате напряжения повышаются с большой скоростью и имеют более высокий уровень по сравнению с непластифицированным клеем, что приводит к снижению прочности соединений [97] в условиях их эксплуатации при низких температурах.[8, С.143]

Значение коэффициента линейного расширения р 10бК~1) однонаправленных (1:0) и ортогонально направленных (1:1) армированных стеклопластиков [5,14][11, С.137]

Зависимость термического коэффициента линейного расширения органических стекол от температуры[10, С.220]

Две 7СТ (данные измерения коэффициента линейного расширения), если I — натуральный каучук, а II содержит 40 % акрилонитрила [19][15, С.314]

Рис. 8. Зависимость термического коэффициента линейного расширения сополимеров АБС от содержания стеклянного волокна.[12, С.276]

Тогда нужный ход температурной зависимости коэффициента линейного расширения можно получить за счет упругой подсистемы. Однако оценки для ангармонического осциллятора в: области критических температур показывают, что <бг2) меньше значения 2/2, определяемого через коэффициент упаковки-(см. с. 101). Таким образом, присутствие «антиферромагнитной» фазы необходимо допустить для объяснения термодинами-[14, С.47]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
11. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
14. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
15. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
17. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную