На главную

Статья по теме: Показатели определяют

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Все приведенные показатели определяют П. х. в. в расчете на начальное сечение нодеформированного образца. В ряде случаев показатели следует относить к истинному сечению образца в момент разрыва, к-рое обратно пропорционально деформации. Т. к. доля упругой деформации в момент разрыва невелика (1—2%), суммарную деформацию можно принять как сумму высокоэластич. и пластич. составляющих. Тогда фак-тич. значения ор и Р0 определяют по ф-лам:[7, С.117]

Всё приведенные показатели определяют П. х. в. в расчете на начальное сечение недеформированного образца.- В ряде случаев показатели следует относить к истинному сечению образца в момент разрыва, к-рое обратно пропорционально деформации. Т. к. доля упругой деформации в момент разрыва невелика (1 — 2%), суммарную деформацию можно принять как сумму высокоэластич. и пластич. составляющих. Тогда фак-тич. значения ар и Р0 определяют по ф-лам:[11, С.117]

Определение относительной разрывной на грузки и удлинения нити. Эти показатели определяют н разрывных машинах маятникового типа, называемых также ДИНЕ мометрами, с расстояниями между зажимами 0,5 м и средней прс должительностью процесса растяжения нити до разрыва 20 с (ее гласно ГОСТ 66II—73).[4, С.42]

Существует ряд приближенных методов оценки О. полимеров. При этом о принадлежности полимера по горючести (т. е. но способности под воздействием огня и высоких тсмп-р гореть с выделением тепла) к тому или иному типу судят по следующим показателям: 1) времени самостоятельного горения (тления) образца п потере его массы и 2) скорости распространения пламени. Первые показатели определяют одним из общепринятых экспресс-методов, т. н. методом «огневая труба» (образец полимера располагают г. трубе вертикально). Полимеры считают горючими, если потеря массы при испытании этим методом превышает 20%, а продолжительность самостоятельного горения составляет 60 сек.[6, С.204]

Существует ряд приближенных методов оценки О. полимеров. При этом о принадлежности полимера по горючести (т. е. по способности под воздействием огня и высоких темп-р гореть с выделением тепла) к тому или иному типу судят по следующим показателям: 1) времени самостоятельного горения (тления) образца и потере его массы и 2) скорости распространения пламени. Первые показатели определяют одним из общепринятых экспресс-методов, т. н. методом «огневая труба» (образец полимера располагают в трубе вертикально). Полимеры считают горючими, если потеря массы при испытании этим методом превышает 20%, а продолжительность самостоятельного горения составляет 60 сек.[10, С.202]

Влияние структуры полимера и условий испытаний на прочность. При эксплуатации полимерных изделии их разрешение происходит в самых разнообразных условиях при растяжени г, сжатии, изгибе, срезе, п результате проколов, надрезов, истирания и т. д. Поэтому прочностные свойства характеризуют обычно несколькими показателями, определяемыми при рачных условиях деформирования Поскольку прочность зависит от скорости и температуры испытания, прочностные показатели определяют при постоянных скорости деформирования и температуре. Кратковременную прочность оценивают по разрушающему напряжению при растяжении, сжатии, изгибе, срезе в обычных условиях при невысоких скоростях деформирования («0,001—0,5 м/мин). Для некоторых полимеров определяют сопротивление разрушению при ударных воздействиях нагрузки со скоростью 2 —4 м/с. Этот показатель называется ударной вязкостью {или ударной прочностью). Он представляет собой отношение работы разрушения Аразр к площади попере ного сечения образца 50.[2, С.343]

Расчет показателей качества полимера должен также осуществляться в темпе с процессом. Качество получаемого полимера — один из основных показателей эффективности процесса, характеризуется комплексом физико-химических свойств полимера (см. гл. 7). Определение этих свойств требует достаточно длительных лабораторных анализов и поэтому в промышленной практике в полном объеме выполняться обычно не может. Для оценки качества полимера в производстве пользуются показателем текучести расплава (ПТР), характеризующим реологические свойства полимера и в некоторой степени его молекулярную массу, и плотностью полимера. Однако и эти показатели определяют в промышленных условиях со значительным запаздыванием (более 30 мин), поэтому получаемая информация мало помогает управлению процессом (время пребывания в реакторе не более 1,5—2 мин).[1, С.110]

Прочность и растяжимость. Обычно эти показатели определяют одновременно в момент разрушения испытываемого образца.[8, С.455]

Прочность и растяжимость. Обычно эти показатели определяют одновременно в момент разрушения испытываемого образца.[9, С.452]

дается до разрыва. Поэтому у ряда пластиков с линейной диаграммой растяжения (см. рис. 2.1) участок вяз-ноупругого (однородного) деформирования можно считать областью квазихрупкого разрушения. Этот процесс характеризуется пределом текучести сгт и соответствующей ему деформацией ЕТ. Именно эти показатели определяют структурный параметр временной зависимости хрупкой прочности [35].[5, С.114]

1. Какие технические показатели определяют критерий управления с помощью АСУ ТП?[3, С.322]

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. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
4. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
5. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 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 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную