На главную

Статья по теме: Направлением растяжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Влияние на прочность угла между направлением растяжения и направлением ориентации цепей существенно и для волокон23, так как в волокнах ориентация цепей не всегда совпадает с осью волокна. В зависимости от угла между ними прочность при растя[7, С.137]

Отдельные кристаллы состоят из элементарных ячеек, простейших упорядоченных элементарных объемов, пространственное повторение которых образует монокристалл. Таким образом, элементарная ячейка позволяет судить о том, как молекулы упаковываются в кристалл. Элементарная кристаллографическая ячейка полиэтилена имеет орторомбическую пространственную структуру (рис. 3.3). Это означает, что такая ячейка может быть охарактеризована размерами трех взаимно перпендикулярных осей a, b и с, имеющихТразличную длину. Ось с совпадает с направлением осей, складывающихся в единичный Т кристалл молекул полиэтилена. Таким образом, при одноосном растяжении мерой молекулярной ориентации может быть величина^угла, образованного^кристалло-графической *осью**с направлением растяжения. В поликристаллических структурах приходится определять среднее значение этого угла для^всего ансамбля имеющихся кристаллитов (единичных[1, С.48]

Если деформация образца е<С1, то деформация отрезка, составляющего угол 6 с направлением растяжения (осью образца), равна[2, С.203]

Хрупкая прочность зависит от степени ориентации и от угла между направлением ориентации и направлением растяжения сильнее, чем предел вынужденной эластичности. Модуль упругости зависит от ориентации еще слабее, чем предел вынужденной эластичности. С увеличением степени вытяжки полимер переходит из хрупкого в вынужденноэластическое состояние. Следовательно, ориентация влияет на прочностное состояние твердого полимера так же, как и повышение температуры. С увеличением степени вытяжки хрупкая прочность полимера растет быстрее, чем предел вынужденной эластичности. При критической вытяжке прочность становится равной, а затем превосходит предел вынужденной эластичности.[3, С.327]

Проведение работы. Закрепляют образец в зажимах так, чтобы направление больших осей совпало с направлением растяжения, не растягивая его предварительно. Расстояние между зажимами для образца типа А должно быть не менее 70 мм, типа Б — не менее 15 мм, типа В — не менее (15 + 0,5) мм от прорези.[6, С.130]

Переход от хрупкого разрыва к вынужденно-эластической деформации ориентированного полимера наблюдается и при изменении угла между направлением растяжения и направлением ориентации (см. рис. 80). С увеличением степени ориентации хрупкая прочность в направлении ориентации сильно возрастает, а в поперечном направлении к ориентации—сильно уменьшается. В результате при продольной ориентации наблюдается резкое снижение Тхр, при поперечной—резкое повышение Тхо (см. рис. 79).[7, С.137]

В предельном варианте сферолит вырождается в ламелляр-ный кристалл, причем оси с последнего скошены, т. е. составляют некоторый угол с направлением растяжения. Это можно понять из термокинетических соображений. Ламель как целое стремится повернуться одним из своих больших ребер вдоль оси напряжения. Так и произошло бы, если бы при такой ориентации не возрастала неустойчивость по отношению к механическому плавлению. Выходом из этого — еще одного — конфликта и является рост ламелеи со скошенными осями с.[5, С.347]

Рис. 80. Зависимость хрупкой прочности зхр. и предела вынужденной эластичности'при растяжении з„ предварительно вытянутого на 200% полиметилметакри-лата от угла между направлением ориентации и направлением растяжения при 20 °С (по Лазуркину).[7, С.137]

Как видно, при растяжении расплава условия роста лучей в направлении растяжения и перпендикулярном неравноправны. Рост поперечных лучей стимулируется растяжением, потому что в них ось с кристаллитов совпадает с направлением растяжения. Напротив, в продольных лучах рост в направлении с[5, С.346]

Одновременно в процессе деформации в образцах возникают дырки эллипсоидальной формы, через которые видны различные надмолекулярные образования, расположенные в нижнем слое пленки (рис. 1, д). Большой диаметр эллипсоидальных дырок (иногда достигающий значений более 200 ц) всегда совпадает с направлением растяжения. Механизм образования дырок, по-видимому, следующий: в результате удлинения пленки, т. е. вытягивания сферолитов, сечение пленки уменьшается. В тех местах, которые подвергаются большей деформации или где структура менее компактна, сечение вытянутой части сферолитов сильно уменьшается, в результате чего образуется трещина, которая при дальнейшем растяжении принимает форму дырки.[10, С.404]

Для аморфных твердых полимеров выяснено влияние на хрупкую прочность и предел вынужденной эластичности следующих факторов: 1) величины предварительного растяжения (степени вытяжки) и 2) угла между направлением растягивающей силы при испытании и направлением ориентации (рис. 80). Из данных рис. 79 и 80 видно, что хрупкая прочность зависит от степени ориентации и от угла между направлением ориентации и направлением растяжения сильнее, чем предел вынужденной эластичности. Модуль упругости зависит от ориентации еще слабее, чем предел вынужденной эластичности.[7, С.136]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
10. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
11. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.

На главную