На главную

Статья по теме: Распространения продольных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Время распространения продольных или сдвиговых волн через заданную базу (длину) образца I определяют с помощью ультразвукового прибора. Скорость распространения ультразвука в материале образца вычисляют по формуле[1, С.45]

Измеряли также скорость распространения продольных звуковых волн, создаваемых импульсным генератором с частотой 8—10 кГц. Скорость распространения поперечной волны рассчитывали по формуле:[3, С.153]

Динамический коэффициент Пуассона определяют по результатам измерения скорости распространения продольных и поперечных волн по формуле[1, С.42]

Здесь р = f/g; Т — плотность материала, г/см'; g = 981 см/с2 — ускорение силы тяжести, спр — скорость распространения продольных воли, см/с.[1, С.41]

Таким образом, для определения упругих характеристик изотропных материалов достаточно провести два независимых измерения: определить скорость распространения продольных и сдвиговых волн. Для определения упругих характеристик анизотропных материалов двух измерений недостаточно.[1, С.42]

Для ортотропного материала, характеризуемого девятью упругими константами, необходимо выполнить девять измерений. Шесть измерений скорости распространения продольных си; с22; Cj3 и сдвиговых Cj2; Cj3; ?31 колебаний вдоль главных осей симметрии материала (формула (1.187)) и три измерения скорости[1, С.42]

Подготавливают к работе ультразвуковой прибор, исследуемые образцы п контактную смазку. Вид контактной смазки для каждой среды испытаний должен быть одинаков. Для измерения скорости распространения продольных волн в качестве контактной смазки используют минеральное масло, технический вазелин или другую смазку, обладающую достаточной вязкостью и не взаимодействующую с исследуемым образцом. Для измерения скорости распространения сдвиговых колебаний применяют салол, обеспечивающий после кристаллизации твердый акустический контакт, или раствор канифоли в спирте.[1, С.43]

Из предварительных опытов установлено, что скорость распространения ультразвука в материале составляет около 4500 м/с. Собственная частота преобразователя 100 кГц. Следовательно, длина волны К = 4,5 см. Таким образом, условия распространения продольных волн в материале не соответствуют условиям[1, С.45]

Исследован плоский лист тканевого ортотропного стеклопластика с толщиной листа 6 мм. Для определения технических характеристик этого материала ?lt E2, G12, v12 и v2l достаточно выполнить четыре независимых опыта: определить скорость распространения продольных волн еи и с22 в направлениях армирования, совпадающих с главными осями симметрии 1, 2, скорость распространения сдвиговых воли с,2 вдоль оси 1 при их поляризации вдоль оси 2 и скорость квазипродольных воли с„6°, распространяющихся под углом 45° к осям армирования.[1, С.45]

Метод резонансных колебаний применяют для жестких материалов (кристаллич. и стеклообразных полимеров, армированных пластиков и др.), у к-рых tg б<^1. Он позволяет находить G'(co) и G"(co) для нескольких дискретных частот, отвечающих основной и вторичным модам колебаний образца. Варьирование этих частот возможно путем изменения массы и формы образца. Часто используют комбинированный (составной) образец, приготовленный в виде сандвича, в к-ром слои образованы исследуемым полимером и материалом с заранее известными механич. характеристиками. Обычные значения со0, реализуемые резонансным методом, составляют от нескольких десятков до тысяч гц. Динамич. методы охватывают диапазон частот от долей гц до области ультразвуковых колебаний порядка 104 гц. При более высоких частотах, достигающих десятков Мгц, используют метод распространения продольных или поперечных волн, создаваемых колебаниями пьезокри-сталла. Этот метод в различных модификациях пригоден как для разб. р-ров, так и для жестких полимерных материалов. Примерные рекомендуемые диапазоны частот, в к-рых используются те или иные методы измере-[4, С.175]

Рис. 63. Зависимость скорости распространения продольных звуковых волн от[2, С.105]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
2. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
3. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную