На главную

Статья по теме: Ориентации прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ответ. При одинаковой степени ориентации прочность волокон зависит от суммарной энергии межмолекулярных и межструктурных контактов. Для реализации одинаковых энергетических эффектов в случае полипропилена требуются более длинные полимерные цепи, нежели в случае полиэтилентерефталата.[1, С.16]

Известны два основных метода ориентации труб: раздув сжатым воздухом и калибрование через дорн. По первому методу экструднрованную калиброванную трубу пропускают через обогреваемый жидкостью фланец и раздувают сжатым воздухом, а затем охлаждают [19]. Процесс практически не отличается от показанного на рис. 11.2. Второй метод, основанный на использовании дорна [20], позволяет осуществлять ориентацию труб при более низких температурах. В результате ориентации прочность полипропиленовых труб повышается более чем на 100%, причем по температурной усадке ориентированные трубы близки к неориентированным [20]. Ориентация дает возможность вдвое уменьшить толщину стенок труб, т. е. сэкономить 50% материала. Вместе с тем ориентированные трубы способны выдерживать большее напряжение. Технологические исследования в этом направлении пока еще не завершены.[3, С.285]

При одноосной ориентации прочность вдоль направления вытяжки, согласно теории Сяо, равна[4, С.146]

Зависимость прочности ориентированных твердых полимерных материалов от величины молекулярной массы более сильная, чем изотропных. Действительно, прочность одного и того же ориентированного полимера с увеличением молекулярной массы резко возрастает, а изотропного не изменяется (рис. 144). Для волокон также установлено, что при одинаковой степени ориентации прочность волокна увеличивается с ростом степени полимеризации.[5, С.234]

Зависимость прочности ориентированных твердых полимерных материалов от величины молекулярной массы более сильная, чем изотропных. Действительно, прочность одного и того же ориентированного полимера с увеличением молекулярной массы резко возрастает, а изотропного не изменяется (рис. 144). Для волокон также установлено, что при одинаковой степени ориентации прочность волокна увеличивается с ростом степени полимеризации.[8, С.234]

ставляет 120—130 Мн/м? (1200—1300 кге/сж2), относительное удлинение 18—20%. После ориентации прочность пленок возрастает до 500 Мн/м* (5000 кгс/сж2); пленки характеризуются хорошими димектрич. свойствами (тангенс угла диэлектрич. потерь при 5-Ю6 гц 0,003; уд. объемное мектрич. сопротивление 1016 ом-см; электрич. прочность 200 кв/мм).[6, С.385]

ставляет 120—130 Мн/м2 (1200 — 1300 кгс/сл2), относительное удлинение 18—20%. После ориентации прочность пленок возрастает до 500 Мн/м'2 (5000 кгс/см2); пленки характеризуются хорошими диэлектрич. свойствами (тангенс угла лдюлектрич. потерь при 5-Ю5 гц 0,003; уд. объемное ;шектрпч. сопротивление 1016 ом-см; элсктрич. прочность 200 кв/мм).[10, С.383]

ницаемостью, высокой стойкостью к действию жиров. В продольном направлении вследствие ориентации прочность Г. п. всегда выше, а относительное удлинение — ниже, чем в поперечном направлении. Однако получать высокоорионтированные пленки в большинстве случаев нецелесообразно, т. к. они имеют низкую прочность при изгибе. Гидратцеллюлозная пленка, используемая как упаковочный материал, имеет титр (в г/л2) 35, прочность при растяжении в продольном направлении не менее 75 Ми/-*2 (7,5 кос/мм*), в поперечном 35 Мн/м2 (3,5 кгс/мм-), а относительное удлинение соответственно не менее 10% и 14% (в мокром состоянии прочность на 65—70% меньше). Содержание глицерина в таких пленках составляет 12 — 16%.[7, С.311]

ницаемостью, высокой стойкостью к действию жиров. В продольном направлении вследствие ориентации прочность Г. п. всегда выше, а относительное удлинение — ниже, чем в поперечном направлении. Однако получать высокоориентированные пленки в большинстве случаев нецелесообразно, т. к. они имеют низкую прочность при изгибе. Гидратцеллюлозная пленка, используемая как упаковочный материал, имеет титр (в г/лг2) 35, прочность при растяжении в продольном направлении не менее 75 Мн/м2 (7,5 кгс/мм2), в поперечном 35 Мк/м* (3,5 кгс/мм2), а относительное удлинение соответственно не менее 10% и 14% (в мокром состоянии прочность на 65—70% меньше). Содержание глицерина в таких пленках составляет 12- 16%.[9, С.308]

где Ап0 — коэффициент двойного лучепреломления идеально ориентированного полимера. Наклоны прямых, т. е. коэффициенты упрочнения а, тем больше, чем больше молекулярная масса цепи сетки Мс или длина ориентированных цепей сетки (рис. VI. 9). При одинаковой степени ориентации прочность больше у образца с более высокой Мс.[2, С.195]

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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
5. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную