На главную

Статья по теме: Предельно достижимой

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Снижение прочности по сравнению с теоретической и предельно достижимой происходит именно вследствие неравномерной нагрузки цепей, существования коротких и длинных цепей и их различной ориентации, неоднородности структуры на молекулярном и надмолекулярном уровнях, приводящей к существованию слабых и прочных связей, наличию микротрещин и аи-гармоничного действия температуры и напряжения. Из это]0 следует, что одним из путей получения высокопрочных полиме-[2, С.322]

Одной из причин снижения реальной прочности по сравнению с предельно достижимой или теоретической является наличие[2, С.324]

Следует отметить, что указанная плотность внесенных ЗГД весьма велика и, по-видимому, является предельно достижимой в границах зерен. При такой плотности расстояние между соседними внесенными зернограничными дислокациями в среднем должно составлять 1,0-нм, т. е. всего лишь несколько параметров кристаллической решетки. Уменьшение плотности внесен-[3, С.118]

Для всех этих случаев в главе рассмотрены физические теории прочности и долговечности полимеров и стекол, методы расчета предельно достижимой прочности полимеров, обсуждена связь термодинамических и тепловых свойств с прочностью с точки зрения проявления энгармонизма в твердых телах. В главе проанализированы различные точки зрения на природу разрушения полимеров и сделан вывод о том, что в твердых полимерах ведущим процессом разрушения является разрыв химических связей, а не преодоление межмолекулярных взаимодействий. Рассмотрен термофлуктуационный и фононный механизмы зарождения субмикротрещин и их роль в разрушении полимеров в высокопрочном состоянии.[4, С.58]

Гипотетический механизм одновременного разрыва связей на опыте не реализуется, но формула (2.5) может быть полезна для оценки предельно достижимой прочности полимеров по известным U0 и VA- Энергия активации как характеристика отдельной химической связи не зависит от обсуждаемых механизмов разрушения, степени ориентации и других факторов. Поэтому для UQ может быть взята величина, определяемая на опыте. Флуктуационный объем, как это будет показано далее, может быть рассчитан из структуры полимера.[4, С.24]

Поскольку применение волокон в изделиях или их испытания проводят при темп-pax, отлячпых от О К, и определенных скоростях деформирования, вводят понятие предельно достижимой прочности а„ — прочности идеальной полимерной структуры при данных темп-ре и времени (или скорости) деформирования образца. Значение стп м. б. рассчитано несколькими способами: 1) по ф-ле (3) после подстановки в нес заданных значений тр, Стф и утеор; 2) по экспериментальным зависимостям а от степени ориентации и степени кристалличности, экстраполируя их к значениям, соответствующим 100%-ным ориентации и кристалличности; 3) приближенно, по значениям коэффициентов экспериментальных зависимостей а от темн-ры и времени испытаний (соответственно Кf и К-с ) и расчетом но формуле:[5, С.118]

Поскольку применение волокон в изделиях или их испытания проводят при темп-pax, отличных от О К, и определенных скоростях деформирования, вводят t понятие предельно достижимой прочности 0„ — прочности идеальной полимерной структуры при данных темп-ре и времени (или скорости) деформирования образца. Значение о„ м. б. рассчитано несколькими способами: 1) по ф-ле (3) после подстановки в нее заданных значений тр, Оф и утеор; 2) по экспериментальным зависимостям а от степени ориентации и степени кристалличности, экстраполируя их к значениям, соответствующим 100% -ным ориентации и кристалличности; 3) приближенно, по значениям коэффициентов экспериментальных зависимостей 0 от темп-ры и времени испытаний (соответственно К т и К^ ) и расчетом по формуле:[6, С.118]

Далее рассмотрены фононная концепция разрушения, методы определения перегрузки полимерных цепей, ангармонические эффекты прочности и долговечности, а также понятие о предельной или предельно достижимой прочности реальных твердых тел и методы ее расчета. Этот материал занимает три первые главы, в которых полимеры с микротрещинами не рассматриваются.[4, С.8]

кости го сравнению с предельно достижимой о„. Особенно на-чнтельно снижаются прочность и относительная деформация при разрыве ер лри наличии грубых дефектов — макротрещнн Прочность полимеров, в которых имеются субмикротрещнпы. ближе к предельной[2, С.343]

56. Перепелкин К. Е. О расчете теоретической и предельно достижимой прочности одноосно ориентированных полимеров с использованием темпера-турно-временной зависимости прочности.— Физико-химическая механика материалов, т. 6, № 2, с. 78—80 (1970).[1, С.93]

перечисленных причин снижают их прочность. Самыми высокопрочными являются полимеры, состоящие из структурно-однородных равномерно нагруженных полимерных цепей. Прочность таких полимеров при О К есть теоретическая прочность ат. Следующие уровни прочности материалов без трещин характеризуются предельной или предельно достижимой прочностью стп, меньшей теоретической.[4, С.40]

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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную