На главную

Статья по теме: Объемного теплового

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это соотношение неявно выражает изменение объема недеформированного материала при изменении температуры. При любой Температуре коэффициент объемного теплового расширения равен J~ldJ/dT. Получив коэффициент расширения в исходном состоянии NQ и считая его р, находим, что ft'(l) = l. В результате имеем полный набор условий нормализации:[1, С.78]

Определим из (11.49) значение температурного коэффициента энергии активации в квазихрупком состоянии полимера, по-прежнему [61] считая, что Л = 1(Н3 с, v0 = 3-10-'-3 с-',а = 50МН/м2, Т = = 300 К, Я= 1,2 нм, но уже ш== 1,4- 10~28 м3 (одна полимерная цепь), и что коэффициент концентраций напряжения для начальных микротрещин полимерных стекол р0=10, а типичная ширина образца-полоски L—1 см. Расчет дает значение g=100 Дж/(моль-К), что близко к значению 110 Дж/(моль-К), приведенному в [9]. Увеличение q для квазихрупкого состояния в четыре раза по сравнению со значением q = 25 Дж/(моль-К) для хрупкого состояния может быть объяснено увеличением коэффициента объемного теплового расширения полимера в три раза при переходе из стеклообразного в высокоэластическое состояние. Так как при переходе через Гхр в местах концентрации напряжения наблюдается высокоэластическая деформация, то тепловое расширение в этих микрообъемах возрастает в три раза. Следовательно, с увеличением объема при тепловом расширении возрастает подрастянутость химических связей полимерных цепей.[1, С.320]

Коэффициент объемного теплового расширения аст можно> представить в виде суммы соответствующих вкладов различных групп. При этом слабые вандерваальсовы (дисперсионные) взаи-204[3, С.204]

ДИЛАТОМЕТРИЯ (dilatometry, Dilatometrie, dilato-metrie) — совокупность методов регистрации изменения объема тел под влиянием протекающих в них фи-зич. и химич. процессов. С помощью Д. изучают температурную зависимость линейного и объемного теплового расширения, аномалии теплового расширения полимеров при плавлении, кристаллизации и стекловании. Широко применяют Д. при исследовании физич. и химич. процессов в полимерах, сопровождающихся изменением объема,— фазовых превращений, полимеризации и др.[7, С.359]

ДИЛАТОМЕТРИЯ (dilatometry, Dilatometrie, dilato-metrie) — совокупность методов регистрации изменения объема тел под влиянием протекающих в них фи-зич. и химич. процессов. С помощью Д. изучают температурную зависимость линейного и объемного теплового расширения, аномалии теплового расширения полимеров при плавлении, кристаллизации и стекловании. Широко применяют Д. при исследовании физич. и химич. процессов в полимерах, сопровождающихся изменением объема,— фазовых превращений, полимеризации и др.[8, С.356]

Очевидно, что при достижении 0К* термофлуктуационный механизм разрыва связи исключается, связь рвется непосредственно под действием напряжения (по атермическому механизму). Критическое напряжение зависит от температуры так же, как и энергия активации U0 (флуктуационный объем, приходящийся на одну химическую связь, также изменяется с температурой в результате объемного теплового расширения твердого тела, но это изменение мало). По физическому смыслу а** — безфлуктуационная прочность твердого тела, определяемая тепловым давлением фононного газа, при котором происходит разрыв связей, слабо уменьшающаяся с повышением температуры в области относительно низких температур.[6, С.54]

объемного теплового расширения полимера. При темпе-[2, С.77]

* Например, коэффициенты объемного теплового расширения я-гексана и мягкой резины равны соответственно П-10"' и 6,6 10~4.[4, С.383]

с уменьшением коэффициента объемного теплового рас-[2, С.77]

где /с—доля свободного объема на 1 г вещества при температуре стеклования; Да—разность коэффициентов объемного теплового расширения выше и ниже температуры стеклования.[5, С.83]

где PO — плотность полимера в недеформированпом состоянии NO; р — плотность в деформированном состоянии; G — модуль сдвига; k — изотермический модуль объемного сжатия; р — коэффициент объемного теплового расширения; / — единичный тензор, а / — безразмерный удельный объем:[1, С.77]

те химические связи растягиваются тем сильнее, чем выше температура. Отсюда следует, что в соответствии с соотношением (2.10) для «дорыва» связей требуется меньшая энергия активации, чем при низких температурах. Приближенно можно записать, что qzz CoAW(VoAT'), а следовательно, q = C0fiv, где Pv— коэффициент объемного теплового расширения.[6, С.32]

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. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную