На главную

Статья по теме: Понижению прочности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Оба эти способа определения эффективности дефектов, которые приводят к понижению прочности материала, сводятся к одному и тому же способу математического описания.[5, С.25]

Оптимальное содержание серы, находящейся в цепи в виде группы — S02C1, составляет 1,5%. Более высокое содержание серы приводит к увеличению прочности, жесткости и стойкости вул-канизатов к тепловому старению, а более низкое — к понижению прочности и стойкости при старении.[2, С.37]

Чем выше модуль упругости наполнителя и степень наполнения материала, тем выше деформационная устойчивость наполненного пластика. Однако введение высокомодульных наполнителей в подавляющем большинстве случаев способствует возникновению остаточных напряжений в связующем, а следовательно, понижению прочности и монолитности полимерной фазы.[7, С.318]

Чем выше модуль упругости наполнителя и степень наполнения материала, тем выше деформационная устойчивость наполненного пластика. Однако введение высокомодульных наполнителей в подавляющем большинстве случаев способствует возникновению остаточных напряжений в связующем, а следовательно, понижению прочности и монолитности полимерной фазы.[9, С.316]

МБР относительно мало влияет на прочность, если вул-канизационные сетки достаточно густые, но в ряде случаев, когда в каучуке содержится большая доля низкомолекулярных фракций, даже при густых сетках не удается получить высокое содержание активных, несущих напряжение цепей, и это ведет к понижению прочности резин.[6, С.62]

Применяемая для производства кордной нити целлюлоза должна быть однородной по фракционному составу и иметь высокое содержание сс-целлюлозы (не менее 96,5%) и минимальное количество вредных примесей: солей железа, кальция, кремния и марганца. Содержание низкомолекулярных фракций не должно превышать 1,2—1,3%; в противном случае это может привести к понижению прочности и ухудшению усталостных характеристик вискозной нити.[3, С.174]

При вулканизации ремней и лент с 3—5 прокладками удельное давление на поверхность изделия должно составлять 18—25кгс/см?; при вулканизации ремней и лент с большим числом прокладок — 20 4 30 кгс/см2. Более высокое давление при вулканизации без линеек вызывает выдавливание резиновой смеси из заготовки, а также нарушение структуры и прочности ткани, что приводит к увеличению жесткости и к понижению прочности ремня.[1, С.534]

Предполагается, что в случае скольжения сопротивление сдвигу в контактной зоне должно быть меньше, чем в более глубоких слоях, т. о. должно соблюдаться правило «градиента сдвигового сопротивления». Поэтому для пар Т. необходимо подбирать такие полимеры, в к-рых в условиях Т. протекает термическая, механическая или термоокислительная деструкция, в результате чего на поверхности образуется слой с малым сдвиговым сопротивлением. В случае пар полимер — металл образующиеся при деструкции низкомолекулярные соединения могут привести к адсорбционному понижению прочности металлов; кроме того, в условиях Т. они могут полимеризоваться, образуя, в частности, металлополимеры. Поверхностный слой с малым сдвиговым сопротивлением м. б. получен также в результате растворения металла полимером, размягчения полимера, намазывания его на металл и т. д.[8, С.325]

Предполагается, что в случае скольжения сопротивление сдвигу в контактной зоне должно быть меньше, чем в более глубоких слоях, т. е. должно соблюдаться правило «градиента сдвигового сопротивления». Поэтому для пар Т. необходимо подбирать такие полимеры, в к-рых в условиях Т. протекает термическая, механическая или термоокислительная деструкция, в результате чего на поверхности образуется слой с малым сдвиговым сопротивлением. В случае пар полимер — металл образующиеся при деструкции низкомолекулярные соединения могут привести к адсорбционному понижению прочности металлов; кроме того, в условиях Т. они могут полимеризоваться, образуя, в частности, металлополимеры. Поверхностный слой с малым сдвиговым сопротивлением м. б. получен также в результате растворения металла полимером, размягчения полимера, намазывания его на металл и т. д.[10, С.325]

Концентрация клея зависит от его назначения. Для изготовления ненаполненных клеев требуется повышенный расход растворителя, так как вязкость их растворов выше вязкости растворов наполненного клея при одной и той же концентрации. Клеи из различных каучуков при одинаковой концентрации имеют различную вязкость, так как на вязкость большое влияние оказывают средний молекулярный вес и структура каучука. Предварительная пластикация натурального каучука приводит к значительному понижению вязкости раствора (клея) и, следовательно, к уменьшению расхода растворителя для получения клея определенной вязкости, но одновременно с этим пластикация приводит к значительному понижению прочности клеевой пленки и к понижению прочности склеивания при применении такого клея.[1, С.322]

понижению прочности после максимума могут приводить и химические процессы деструкции, уменьшающие густоту пространственной сетки вулканизата. Это явление наблюдалось Догадки-ным при вулканизации натурального каучука с малым содержанием серы.[4, С.133]

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. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
3. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную