На главную

Статья по теме: Растягивающем напряжении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Скорость ползучести при постоянном растягивающем напряжении в условиях воздействия агрессивных сред (масла, воды и др.) характеризует стойкость резин в этих средах (ГОСТ 9.065—76). Агрессивные среды влияют на релаксационные свойства эластомеров. В жидких агрессивных средах, например масле, релаксация напряжения в уплотнительном резиновом изделии является одной из причин потери им работоспособности. Деформационные свойства резин характеризуются модулем эластичности (Еа) при растяжении (ГОСТ 210—75) или сжатии. Еа является коэффициентом пропорциональности между напряжением и деформацией и определяется по изменению размеров (длины, ширины и толщины образца) при растяжении.[5, С.150]

Процессы разрушения резин при постоянном небольшом растягивающем напряжении и при постоянной деформации растяжения отличаются. В первом случае скорость разрушения возрастает, так как в оставшемся сечении напряжение все время увеличивается; во втором—в результате процесса релаксации материал разгружается, напряжение падает, и процесс разрушения замедляет-[3, С.106]

Рис. 11.13. Зависимость логарифма .долговечности полиметилметакрилата от температуры при растягивающем напряжении 0=110 МН/м2 (температура хрупкости Г1р = 244 К)[1, С.315]

Выполняя интегрирование в пределах от 10 до некоторого текущего значения /sC/K при любом заданном растягивающем напряжении, находящемся в интервале a0[1, С.302]

Долговечность образца может резко отличаться при переходе от одного статического режима к другому. Так, например, при заданном растягивающем напряжении a=const упругая энергия образца при прорастании трещины пополняется за счет работы внешних сил. При этом упругая энергия подводится к трещине со скоростью распространения упругих волн в твердом теле. В те моменты, когда скорость роста трещины становится близкой к скорости распространения упругих волн, ускорение роста трещины прекращается и скорость роста достигает предельной (критической) величины. Следовательно, при режиме o=const начавшийся процесс разрушения ускоряется, а напряжение о' в еще неразрушенном сечении образца непрерывно возрастает по мере роста трещины.[3, С.31]

Долговечность при растягивающем напряжении а согласно флуктуационной теории равна[3, С.143]

Рис. 96. Кривые распределения долговечности при постоянном растягивающем напряжении для ненаполненной резины из СКС-30: I—высокомодульная' резина; 2—аизкомо-дульная резина.[3, С.163]

Рис. 7.9. Температурная зависимость долговечности пленки ПММА толщиной 20 мкм при растягивающем напряжении а = 60 МПа. Область J— IV — ем. рис. 7.8.[10, С.206]

На рис. 3.5 показан общий вад рычажного прибора Журкова, предназначенного для испытаний пленочных образцов при постояином растягивающем напряжении. Напряжение в образце, помещенном в стеклянную колбу, создается при помощи грузовой обоймы, которая через уравновешенный лекальный рычаг (редукция. 6,8),[4, С.61]

По ГОСТ 9.062—75 определяют изменение массы образца и его динамическую ползучесть при многократной деформации растяжения в заданной среде. Стойкость резин к воздействию агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении (ГОСТ* 9.065—76) определяют показателями деформации растяжения по ползучести образцов. Определение коэффициентов[2, С.201]

Образование микротрещин в полимерах проявляется в двух формах. Во-первых, появляются интерференционные эффекты, наблюдаемые в виде серебрения поверхности разрушения, например, в полиметилметакрилате, как показано на рис. 12.13, а. Во-вторых, когда определенные полимеры, особенно полиметия-метакрилат и полистирол, подвергаются растяжению в хрупком состоянии, то при некотором растягивающем напряжении появляются непрозрачные полосы в плоскостях, нормаль к которым совпадает с направлением растягивающих напряжений, как это показано на рис. 12.13, б.[9, С.325]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
9. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
10. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.

На главную