На главную

Статья по теме: Относительная прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Прочность, мН/текс (гс/текс) . Удлинение при разрыве, % Относительная прочность, % в мокром состоянии . . . в петле ..... 360—450 (36—45) 15—30 100 95 85 12000—14000 (1200—1400) 800—1100 • (80—110) 100 90—100 85-95 575—720 (57,5-72) 8-11 100 80 70 13500—16000 (1350—1600) 1300—1500 (130—150) 100 90—100 85—95 360-450 (36-45) 30-50 100 3700—7500 (370-750) 65-85 60-70[2, С.248]

Относительная прочность в петле, % . 85[2, С.264]

Поскольку относительная прочность трех приведенных выше типов связей растет в том же направлении, что и термостойкость 25,2—33,6 кДж/моль для С—С и 113,4кДж/молъ для С—'Sn'—С, то можно предположить более высокую стойкость к равнонаправ-леиным миогоиратньш деформациям при повышенной температуре сеток с прочными термостойкими поперечными связями.[6, С.300]

Прочность пряжи. Абсолютная прочность пряжи выражается в килограммах (кгс) и определяется на разрывных машинах (динамометрах) . Относительная прочность волокна и пряжи характеризуется так называемой разрывной длиной в километрах или выражается в гс на 1 денье.[1, С.210]

На рис. 5.11 приведена зависимость /( от температуры для вух клеевых систем, отвержденных без нагревания (кривая /) при 120 °С (кривая 2). Из этих данных следует, что в интер-але 40 — 55 °С относительная прочность соединений, склеенных ез прогрева, на 10 — 20% выше относительной прочности соеди-ений, склеенных тем же клеем, отвержденным при 120 °С.[3, С.135]

ПРОЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (strength of chemical fibres, Festigkeit von Chemiefasern, resistance a rupture des fibres chimiques). Прочностные показатели применяются для характеристики различных, в том числе технич., волокон, к-рые в изделиях (шинах, конвейерных лентах, армированных пластиках и др.) подвергаются значительным механич. нагрузкам. К таким показателям относятся: разрывная нагрузка Рр в н (кгс); предел прочности (или просто прочность) 0р в н/м2 (кгс/мм2)', относительная прочность Р0 в н/текс (гс/текс); долговечность (при заданных темп-ре и механич. напряжении). Особенно часто долговечность используется при оценке условий длительной эксплуатации изделий в случае статич. нагружения (см. также Испытания химических волокон). Для характеристики изделий важна также «ударная прочность» волокон, определяемая в условиях высокоскоростного нагружения при скоростях деформации, составляющих десятки, а иногда и сотни м/сек. П. х. в., как и прочность (П.) др. твердых тел, зависит не только от вида материала, но и от условий определения — темп-ры, времени и закона деформирования. Между показателями П. волокон и материалов на их основе при заданном механич. напряжении существует определенная зависимость.[10, С.117]

ПРОЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (strength of chemical fibres, Festigkeit von Chemiefasern, resistance a rupture des fibres chimiques). Прочностные показатели применяются для характеристики различных, в том числе тёхнич., волокон, к-рые в изделиях (шинах, конвейерных лентах, армированных пластиках и др.) подвергаются значительным механич. нагрузкам. К таким показателям .относятся: разрывная нагрузка Рр в н (#гс) ; предел прочности (или просто прочность) ар в н/м2(кгс/мм2); относительная прочность Р0 в н/текс (гс/текс); долговечность (при заданных темп-ре и механич. .напряжении). Особенно часто долговечность используется при оценке условий длительной эксплуатации изделий в случае статич. нагружения (см. также Испытания химических волокон). Для характеристики изделий ,в'ажна также «ударная прочность» волокон, определяемая в условиях высокоскоростного нагружения при скоростях деформации, составляющих десятки, а иногда и 'сотни м/сек. П. х. в., как и прочность (П.) др. твердых тел, зависит не только от вида материала, но и рт условий определения — темп-ры, времени и закона деформирования. Между показателями П. волокон и материалов на их основе при заданном механич. напряжении существует определенная зависимость.[15, С.117]

Если задать, однако, симметричную знакопеременную деформацию кручения .и повысить температуру, то лабильность поли-сульф'идных связей смажется весьма отрицательно на работоспособности. Относительно более быстрая перестройка связей при повышенной температуре приведет к образованию дополнительной сетки при деформации в одном направлении, что препятствует деформации в обратном направлении. Это создает условия для неблагоприятного перераспределения внутренних напряжений и разрушения сетки. В данном случае большое влияние на повышение работоспособности оказывает относительная прочность, энергия поперечных связей и их термоста'бильность.[6, С.300]

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/см2) Относительная прочность при изгибе, % Относительное удлинение при разрыве, % Относительный модуль упругости, % при изгибе при растяжении Относительная прочность к удару, % Коэффициент трения Диэлектрическая проницаемость Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом ¦ см Тангенс угла диэлектрических потерь 22,7 (227) 100 320 100 100 100 0,67 2,08 Выше 1018 0,0002 15,9(159) 11 68 140 180 28 0,39 3,19 Выше Ю18 0,0014 16,1 (161) 16 220 150 160 72 0,47 2,26 4,5- 1015 0,0005 16,9(169) 2 24 210 270 10 0,47 2,46 2,7- 10" 0,0007 .[5, С.222]

Относительная прочность, %[4, С.386]

Относительная прочность f/fti Рис. 95. Данные рис. 94, изображенные в относительных координатах.[7, С.162]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
4. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
5. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
6. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
13. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную