На главную

Статья по теме: Константа материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Здесь константа материала TO определяется его когезией, а ц — «коэффициент трения». Если трением пренебречь, то получается критерий Треска.[1, С.69]

Предел прочности как константа материала может иметь определенный физический смысл при любой температуре в том случае, если рассматривать его как максимальную техническую прочность, равную ох, реализуемую при больших скоростях нагруже-ния67. При относительно низких температурах, когда временная зависимость прочности не проявляется, предел прочности, примерно равный ак, является практически однозначной прочностной характеристикой твердого тела. Во всех других условиях испытаний нельзя говорить о прочности без указания времени, в течение которого образец или деталь находились в напряженном состоянии до разрушения.[7, С.35]

Применимость формулы (11.46), где Ро— константа материала, равная коэффициенту концентрации напряжения для малых трещин (/«С^), в первом приближении подтверждается экспериментальными данными и анализом, проведенным в монографии [61, с. 341— 346].[4, С.319]

Важным частным случаем упругой среды является несжимаемое тело, для которого коэффициент Пуассона равен 0,5. Этому отвечает бесконечно большое значение модуля объемного сжатия К, что следует из первых двух равенств (1.49). Для несжимаемого материала остается только одна независимая константа материала — модуль Юнга или модуль упругости при сдвиге; соотношение между Е и G при [А = 0,5 имеет вид:[13, С.55]

ция как размера молекул, так и их числа, поэтому основными факторами, определяющими вязкость полимеров, является молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение. Было установлено, что наибольшая ньютоновская вязкость расплавов полимеров пропорциональна молекулярной массе, ниже некоторого критического значения Мк. Полагают, что Мк — величина, ниже которой переплетения молекул или их зацепления недостаточны для возникновения большого сопротивления течению. С реологической точки зрения, критическая молекулярная масса Мк может рассматриваться как константа материала, ограничивающая верхний предел молекулярной массы, ниже которого еще происходит ньютоновское течение. Для эластомеров значение Мк составляет около 5-103. Литературные данные указывают, что если молекулярная масса выше критической, то неньютоновское поведение полимера наблюдается при тем меньших скоростях сдвига, чем больше молекулярная масса и шире молекулярно-массовое распределение (рис. 1.7).[6, С.27]

где с — константа материала, не зависящая от градиента скорости (для полиэтилена[10, С.90]

где с — константа материала, не зависящая от градиента скорости; для полиэтилена низкой плотности с = 0,094 [82]; Y — средняя деформация сдвига, которой подвергается расплав, проходящий через капилляр:[11, С.101]

где G — константа материала, A.J, Я2 и Я3 — главные степени удлинения, то при одноосном растяжении нелинейная зависимость о от степени удлинения Я выражается ф-лой:[15, С.173]

где G — константа материала, Я1т Я2 и Я3 — главные степени удлинения, то при одноосном растяжении нелинейная зависимость о от степени удлинения Я выражается ф-лой:[17, С.173]

где UR — константа материала, называемая упругой емкостью материала.[2, С.106]

где EI — модуль упругости (Е^Е); тр — характерное время релаксации; k — константа материала.[9, С.14]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
6. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
10. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
13. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную