На главную

Статья по теме: Разрушающим напряжением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Между разрушающим напряжением и концентрацией концевых групп на последней стадии разрыва устанавливается функциональная связь [572, с. 2078]. Конечная точка на кривых, изображенных на рис. V.28, соответствует концентрации атомных групп в период разделения образца на части. О том, что это не момент, а период времени иногда достаточно протяженный, свидетель-[7, С.283]

Взаимосвязь между разрушающим напряжением и степенью ориентации установлена с помощью явления двойного лучепреломления. При сопоставлении значений разрушающего напряжения и коэффициента двойного лучепреломления нитей оказалось [382], что при разрыве достигается определенная степень ориентации. Это, справедливо для всех типов вискозы независимо от молекулярной массы и содержания увлажняющего агента (рис. 11.59).[7, С.127]

Эпоксидные полимеры в отвержденном состоя-нии менее хрупки, чем фенолоформальдегидные, и обладают более высоким разрушающим напряжением при изгибе, что объясняется небольшим числом поперечных сшивок. Они имеют небольшую усадку, высокую адгезию ко многим материалам.[1, С.89]

Кратковременная прочность нехрупких стекол характеризуется двумя показателями: пределом вынужденной эластичности ое*л и разрушающим напряжением а(>. Долговечность описывается соотношением аналогичным уравнению (5.43) при а<а(,<. Структурный коэффициент ч=Уэ$ в уравнениях (543) и (5.45)[2, С.330]

Влияние структуры на кратковременную прочность определяется физическим н фазовым состоянием полимера. При Т< <Глр полимеры разрушаются но хрупкому механизму и прочность оценивается разрушающим напряжением а*Р. Хрупкое разрушение сопровождается малыми деформациями, при этом не происходит изменения исходной надмолекулярной структуры н дополнительной ориентации макромолекулы. Поэтому определяющими факторами являются прочность химических связей в полимере и его дефектность. При одинаковой степени дефектности Охр повышается с ростом энергии химических связей в основ-нон цепи полимера. Так, для карбоцепных полимеров (полиизопрена, полнхлоропрена, сополимеров бутадиена со стиролом или нитрилом акриловой кислоты) охр находится па одном уровне и составляет примерно 100 МПа Введение в углеводородную цепь атомов меньшей энергии приводит к снижению Охр У по-дисульфндов, содержащих в цели серные связи, характеризующиеся меньшей, чем углеродные, энергией, ОХР снижается до 50—20 МПа.[2, С.344]

Рис. 11.58. Связь между разрушающим напряжением Ор и относительной деформацией щ по отношению к воздушно-сухому волокну (пунктирная кривая) для предварительно деформированных вискозных волокон (сплошные кривые).[7, С.127]

Автором [8, с. 145; 9, с. 474; 140, с. 953] были развиты представления о механизме разрыва сшитых эластомеров и предложена аналитическая зависимость между разрушающим напряжением стр, удельной когезионной энергией ?/0/а (а — элементарный объем разрушения), температурой, скоростью растяжения V и другими факторами, влияющими на прочность материала. Эти представления основаны на том, что разрыв вулканизатов происходит путем разрастания трещин и надрывов, которые в дальнейшем называются микродефектами. Разрастание микродефектов происходит не постепенно, а в результате элементарных актов разрыва одновременно некоторого числа связей (химических и межмолекулярных).[7, С.155]

Постоянная сг„ имеет размерность напряжения, а безразмерная константа &>0 характеризует однородность материала детали. В условиях однородного напряженного состояния величина <тр определяет разрушающее значение принятого критерия хрупкой прочности. Например, при одноосном растяжении она совпадает с разрушающим напряжением при растяжении.[6, С.120]

Частное от деления соответствующей силы растяжения на наименьшее поперечное сечение S0 испытуемого образца до испытания дает соответствующее растягивающее напряжение а; следовательно, оно представляет собой силу растяжения, отнесенную к единице площади поперечного сечения (т. е. к 1 см2). Отношение максимальной силы растяжения ЯМакс к начальному поперечному сечению образца называется разрушающим напряжением (пределом прочности) ар = Ямакс/^о- В общем случае под деформацией е понимается удлинение растягиваемого бруска, отнесенное к его первоначальной длине. Относительное удлинение при разрыве ер представляет собой растяжение Д/ = /—/о при -максимальной нагрузке деленное на начальную длину[4, С.97]

Связь между разрушающим напряжением и коэффициентом двойного лучепреломления описывается следующим соотношением:[7, С.127]

Это является причиной зависимости между долговечностью и статическим разрушающим напряжением. Такая зависимость в связи с механизмом разрушения полимеров систематически изучалась С. Н. Журковым с сотр. [10, с. 1677; 37, с. 66; 38, с. 1249; 47, с. 933; 49, с. 68]. Как было показано выше, для таких материалов, как пластмассы, волокна и т. п., долговечность связана с разрушающим напряжением следующим соотношением:[7, С.229]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
4. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную