На главную

Статья по теме: Ориентации материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Проблема ориентации материала в направлении экструзии решается сравнительно просто, так как пленка может вытягиваться на приемном оборудовании. Растяжение же пленки в поперечном направлении более сложно, требует дорогостоящего оборудования и высокой квалификации обслуживающего персонала. Оборудование, применяемое для этой щели, представляет со'бой растягивающую раму или ширильную машину, аналогичную машинам, используемым в текстильной промышленности.[12, С.212]

По-видимому, увеличение прочности в результате ориентации материала связано с одновременным действием трех факторов: 1) переходом от разрыва межмолекулярных ван-дер-ваальсовых связей к разрыву химических связей в цепях; 2) выравниванием и залечиванием неоднородностей в процессе предварительной вытяжки и 3) возникновением анизотропии упругих свойств, что может затруднить прорастание трещин поперек направления предварительной вытяжки, так как в направлении ориентации макромолекул материал имеет наибольший модуль [474, с. 215].[4, С.178]

До недавнего времени наибольшее внимание уделяли ориентации материала на молекулярном уровне. Однако механизм ориентации включает в себя также изменения в кристаллической структуре и превращения надмолекулярных структур. Эти процессы играют важную роль при вытяжке волокна [170, с. 1877; 656, с. 2305] или при одноосной, а также двухосной деформации пленочных материалов [171, с. 312; 172, с. 350].[4, С.60]

Напряжение образования трещины серебра увеличивается с ростом степени ориентации материала, когда ось растяжения параллельна направлению вытяжки, и уменьшается с ростом степени ориентации, когда эта ось перпендикулярна к направлению вытяжки. При высоких коэффициентах вытяжки напряжение образования трещины серебра, приложенное параллельно направлению вытяжки, выше предела вынужденной эластичности при[1, С.370]

Дальнейшее увеличение скорости деформации сопровождается уменьшением степени ориентации материала. Однако в этой области, как и прежде, материал оказывается ориентированным, хотя уже ориентация тем меньше, чем больше скорость деформации. Это обусловливает уменьшение ар.[4, С.193]

Обнаружена тесная связь между образованием сажевой структуры в резине и степенью дополнительной ориентации материала в месте разрыва. Сама сажевая структура в каучуке непосредственно влияет на характеристику прочности, а именно на степень дополнительного растяжения в месте разрыва.[4, С.218]

В области температур, где при заданной скорости нагружения понижение температуры сопровождается уменьшением степени ориентации материала в месте распространения разрыва, прочность с понижением температуры будет не увеличиваться, а уменьшаться. Во всех остальных температурных областях понижение температуры сопровождается увеличением прочности.[4, С.171]

Начальная скорость сокращения концов узкой части образца типа I значительно больше начальной скорости сокращения неразрушенной части образца типа II при одинаковой общей деформации образца. На основании этого был разработан метод оценки дополнительного растяжения, а следовательно, и дополнительной ориентации материала в вершине растущего надреза в момент разрыва.[4, С.188]

Температурная зависимость характеристик прочности полимеров в общем случае немонотонна. Повышение температуры сопровождается уменьшением прочности. Однако для большинства полимеров существует температурный интервал аномалии прочности полимеров. Этот температурный интервал соответствует увеличению степени дополнительной ориентации материала перед[4, С.152]

Объектами исследования служили наполненные сажей вулка-низаты бутадиен-стирольного каучука и его смеси с натуральным (1 : 1). Место разрыва фиксировали путем нанесения надреза длиной 1 мм и белой линией, перпендикулярной направлению растяжения образца. Вдоль этой линии распространялся разрыв, и расширение линии в вершине разрыва позволяло судить о дополнительном растяжении и косвенно — об ориентации материала.[4, С.108]

В хрупком состоянии скорость роста трещин и прочность полимера зависят только от температуры (по уравнению II. 6, стр. 80). Температура хрупкости Гхр. (см. рис. 42, гл. II) является условной границей, разделяющей два прочностных состояния твердого полимера. Так, процесс хрупкого разрушения проявляется в виде растрескивания, побеления образцов, появления трещин «серебра» и т. д. при температурах несколько выше Тхр_. С другой стороны, при температурах несколько ниже Гхр. в перенапряженных местах образца (неоднородности, дефекты, трещины) наблюдается местная вынужденно-эластическая деформация, приводящая к дополнительной ориентации материала. В целом, характер разрушения зависит от соотношения скоростей процессов вынужденно-эластической деформации и разрушения.[3, С.135]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
11. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
12. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
13. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную