На главную

Статья по теме: Концентрации агрессивной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Положение ек при коррозионном растрескивании не зависит от концентрации агрессивной среды. Скорость же роста трещин с увеличением концентрации озона при всех деформациях увеличивается4, причем максимумы на кривых становятся более резкими (рис. 194).[1, С.335]

Принципиальный и практический интерес с точки зрения зависимости долговечности резин от концентрации агрессивной среды представляет переход от разрушения, сопровождающегося растрескиванием, к разрушению в агрессивной среде без растрескивания3'1. В последнем случае п3 всегда меньше 1, так как при разрушении в отсутствие макротрещин величину [П] можно считать постоянной. Так, для вулканизованной серой резины из СКС-30-1 в соляной кислоте пй=0,63, для резины из фторкаучука типа кель-Ф в азотной кислоте «3=0,31, для резины из бутилкаучука в разбавленной азотной кислоте, когда трещины не образуются, п3=0,3, в то время как при больших концентрациях HNO3 при наличии трещин «3 = 5,7.[1, С.348]

В тех случаях, когда m мало отличается от 1, значения Д и П обычно близки, и ими можно пользоваться в равной степени, как это видно из рис. 198. При сравнении различных полимеров обычно большее значение Д при данной концентрации агрессивной среды соответствует меньшему Рс.[1, С.341]

Различие процессов связано с тем, что разрушаются разные связи, и скорость коррозионного растрескивания значительно больше, чем скорость разрушения при статической усталости. С этим связаны избирательность коррозионного растрескивания, наличие зависимости скорости разрушения от концентрации агрессивной среды и возможность исследовать его закономерности в широком диапазоне деформаций вплоть до очень малых.[1, С.268]

Непосредственное определение длительной прочности: весьма трудоемко. Поэтому важнейшее значение приобретают методы прогнозирования долговечности изделий. Все они базируются на экспериментально установленной: зависимости долговечности от внешних факторов (напряжения, температуры, концентрации агрессивной среды, размера и формы изделий), а также от основных структурных характеристик материала (плотности, молекулярной массы и т. д.) :[2, С.275]

Наиболее правильно оценивать химическую стойкость полимерных материалов в агрессивных средах по кинетическим (константы скорости, энергии активации), диффузионным, сорбдионным, механическим и т. д. параметрам. Знание таких параметров позволяет определить, по какому механизму .происходит разрушение полимерного материала в условиях эксплуатации, т. е. при заданной температуре и концентрации агрессивной среды. Такой путь позволяет прогнозировать, как будут изменяться эксплуатационные свойства и какова долговечность полимерного материала в данных условиях.[3, С.26]

Однако если зависимость скорости роста трещин от деформации изобразить в относительных координатах, приняв за 100% скорость роста при критической деформации, то кривые для разных концентраций озона сливаются в одну кривую с максимумом в области критической деформации. Обратная картина наблюдается для зависимости долговечности от.-деформации при разных концентрациях агрессивной среды. В этом случае долговечность (в относительных единицах), изменяясь в зависимости от концентрации агрессивной среды, принимает при зк минимальное значение.[1, С.335]

Многочисленность факторов, влияющих на длительную .прочность пластмассовых изделий, обусловливает эффективность использования математического планирования эксперимента [8] . Этот метод отличается универсальностью и широко применяется для решения различных прикладных задач [106]. Интересующим нас объектом исследования служит долговечность изделия в конкретном режиме статического нагружеяия. Долговечность является функцией (функцией отклика) целого ряда внешних факторов; например механической нагрузки, температуры, концентрации агрессивной среды, влажности, интенсивности облучения, параметров переработки и т. д.[2, С.102]

Таким образом, прогнозирование долговечности пластмассовых изделий реализуется на основе соотношения (8.2) путем варьирования одного из факторов при неизменных остальных. Формула (8.6) также указывает рациональные направления прогнозирования для некоторых случаев. Например, резко влияют на долговечность напряжение, молекулярная масса, и особенно температура. Поэтому методы, основанные на температурно-временной аналогии, сравнительно распространены '[96], хотя и имеют некоторые особенности. Практически они легко осуществимы. И наоборот, прогнозирование путем вариации концентрации агрессивной среды или плотности материала образца менее заманчиво. Весьма перс-[2, С.277]

§ 1. Влияние концентрации агрессивной среды на разрушение резин[1, С.334]

§ 1. Влияние концентрации агрессивной среды на разрушение резин 335[1, С.335]

... 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. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
2. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
3. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.

На главную