На главную

Статья по теме: Остаточная деформация

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризаций" превосходит эмульсионный бутадиен-стирольный каучук по целому ряду технически ценных свойств, таких, как сопротивление износу, морозостойкость, эластичность, теплообразование, остаточная деформация и сопротивление разрастанию трещин.[1, С.281]

Остаточная деформация, °/о [1, С.192]

Остаточная деформация, % 10 6 6[1, С.194]

Остаточная деформация (после сжатия 62 41 37 — 52 72 66 56 70 74 30[1, С.314]

Остаточная деформация, % 52[1, С.339]

Остаточная деформация после [1, С.393]

Остаточная деформация, % 4 7 13 20[1, С.449]

Остаточная деформация, °/о 20 18 2(Г 25 30 40[1, С.450]

Остаточная деформация сжатия при 200 °С после 24—48 ч выдержки составляет 100%. Применение для вулканизации радиационного метода позволяет улучшить остаточную деформацию сжатия резин, а именно: после 24 ч выдержки при 250 °С остаточная деформация сжатия резин на основе сополимера винилиденфторида с перфторметилвиниловым эфиром составляет 70%, а в то же время у сополимера винилиденфторида с гексафторпропиленом в тех же условиях 61%. Путем специальной обработки сополимера винилиденфторида с перфторметилвиниловым эфиром удается получить «химические» вулканизаты с остаточной деформацией сжатия вулканизата 60% (после 24 ч выдержки при 250 °С).[1, С.509]

Из рис. 5.12 видно, что площадь петли гистерезиса и остаточная деформация за второй цикл растяжения — сжатия меньше, чем механические потери в первом цикле. При последующих циклах механические потери, остаточная деформация и коэффициент размягчения снижаются и в конечном итоге попри и остаточная деформация достигают предельных значений и при датьнейшем деформировании практически не изменяются а коэффициент размягчения становится близким к единице. Причина этого в том, что релаксация физических узлов, надмолекулярных образований и других структурных элементов происходит крайне медленно; они разрушаются в первые циклы и не восстанавливаются за время сокращения После определенного числа циклов в полимере сохраняется флуктуэционная структура, обладающая способностью практически полностью ре таксировать за время деформирования. Поскольку релаксация ускоряется при нагревании, повышением температуры можно уменьшить е Ст Пети при деформировании полимера не происходит необратимого изменения его структуры (течения, меха-нохимнческой деструкции), то остаточная деформация может исчезнуть, т е. Б^Т—0.[7, С.293]

Тип каучука Остаточная деформация сжатия после выдержки в течение 70 ч при 200 °С, % Допустимая температура длительной эксплуатации, "С Температуростой-кость в вакууме по потере 50% удлинения (за неделю), °С[1, С.518]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
10. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
11. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
12. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
13. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
14. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
15. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
16. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
17. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
18. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
19. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
20. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
21. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
22. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
23. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
24. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
25. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
26. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
27. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
28. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
29. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
30. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
31. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
32. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
33. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
34. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
35. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
36. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
38. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
39. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
40. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
41. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
45. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
46. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную