На главную

Статья по теме: Прочность Прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Прочность. Прочность высокопрочной полиамидной нити (70—80 сН/текс) превосходит аналогичный показатель большинства химических нитей, некоторых металлов (алюминий, медь) и не уступает прочности стали. Сочетание высокой прочности полиамидных нитей с малой плотносгью (1140 кг/м3) очень важно для производства легких и прочных изделий.[3, С.325]

Удлинение полиамидных нитей и волокон может изменяться в широких пределах и определяется назначением изделий и условиями их эксплуатации. Так, удлинение кордной нити составляет 12—16%, текстильной нити — 25—35% и волокна — 50—100%'. С повышением удлинения нити соответственно понижается прочность его, однако нити, имеющие предельно большое удлинение, 'все'же остаются достаточно прочными (35—40 сН/текс). Изменение прочности и удлинения полиамидных нитей достигается регулированием молекулярной массы полимера, условий формования и вытягивания нити.[3, С.325]

Прочность волокон меняется в широких пределах от 10 до 100 кгс1мм*. Закристаллизованные, но не ориентированные волокна имеют низкую прочность. Прочность волокон определяется главным образом степенью молекулярной ориентации, так как волокна некристаллического и кристаллического строения в ориентированном состоянии имеют примерно ту же прочность. В пределах одного и того же состояния (кристаллического или аморфного) прочность волокон, имеющих одинаковый химический состав и степень вытяжки, может отличаться из-за различий в надмолекулярной структуре8'7> 16> 17.[4, С.69]

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием механических напряжений. Прочность характеризуется .напряжением 0, при котором происходит разрушение материала в условиях нагружения (растяжение, сжатие, изгиб), .проводящегося в определенном режиме роста деформаций. Таким образом, прочность материалов зависит от температуры, скорости приложения нагрузки.[5, С.35]

Кривая /, характерная для термопластичных полимеров, отражает изменения молекулярной структуры полимерного материала при деформации: вначале молекулы под влиянием приложенного механического поля распрямляются (отрезок 0В). Далее происходит упорядочение и ориентация цепей (отрезок ВС). Затем ориентированные элементы макромолекул сближаются, в результате чего увеличивается межмолекулярное взаимодействие и соответственно возрастает прочность (отрезок CD). Участок О А соответствует области упругих деформаций, пропорциональных напряжению; участок[5, С.35]

В этом разделе рассматриваются некоторые закономерности прочностных свойств смесей полимеров и реологических свойств их расплавов. Круг рассматриваемых свойств определился как интересами автора, так и отсутствием каких-либо обобщений в этой области за исключением обзоров в нескольких диссертациях. Не рассматриваются вопросы, связанные с ударной прочностью наполненных каучуками пластмасс, во-первых, из-за ограниченного объема обзора, а во-вторых, благодаря наличию ряда обобщающих статей на эту тему, в том числе и в этом сборнике. Представлялось необходимым останавливаться на рассмотрении механических свойств трехкомпонентных (трехфазных) смесей полимеров, получающих все большее распространение в промышленности.[6, С.36]

Статическая прочность. Прочность при растяжении смесей полимеров при постоянной скорости перемещения зажима динамометра определялась для большого числа объектов. При этом, как правило, варьировали соотношение полимерных компонентов смеси и разные смеси сравнивали по характеру кривых прочность — состав. Оценивали сродство полимеров друг к другу по величине и знаку отклонения кривой прочность — состав от аддитивных значений прочности. На необоснованность такого подхода указывалось еще в 1962 г. [168]. Действительно, сравнение с аддитивной зависимостью возможно только в том случае, когда не свойство вообще, а именно[6, С.36]

Широкое использование полимеров в народном хозяйстве обусловлено в первую очередь комплексом механических свойств самих полимеров и материалов, полученных на их основе. Одним из важнейших показателей механических свойств является прочность.[7, С.210]

Прочность — это свойство твердого тела сохранять целостность при возникновении в нем напряженного состояния. Напряженное состояние может возникнуть под действием как внешних, так и внутренних сил. Последние называют обычно внутренним напряжением. Мы будем рассматривать прочность как сопротивление механическим воздействиям, т. е. механическую прочность. Любое твердое тело может противодействовать разрушающей нагрузке до определенного предела, который называется пределом прочности (или прочностью) и выражается величиной нагрузки (напряжением), отнесенной к единице вновь образующейся поверхности (Н/м2 или кг/мм2). Предел прочности (сгр) является свойством данного тела. Прочность характеризуют величиной разрушающего напряжения, обозначаемого, как и предел прочности, ov. Разрушающее напряжение может определяться при разных видах деформации (при растяжении, сжатии, изгибе и т. п.) и в различных внешних условиях (температура, скорость деформации).[7, С.210]

Прочность материалов, испытанных при многократных деформациях, вызывающих ухудшение свойств полимерного материала и заканчивающихся разрушением их, характеризуется сопротивлением утомлению и называется усталостью. Это характеристики прочности материала при динамическом режиме испытания.[7, С.211]

Особое место среди характеристик прочности материалов занимают величины, оценивающие прочность волокон и нитей. Обычно пользуются либо абсолютной, либо удельной прочностью. Абсолютная прочность — наибольшая нагрузка, которую выдерживает волокно или нить до разрыва, выражается в Гс или кГс. Удельная прочность — прочность, отнесенная к единице, характеризующей тонину волокна или нити, т. е. к площади поперечного сечения, номеру нити или тексу.[7, С.211]

... 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. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 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. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
10. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную