На главную

Статья по теме: Разрушения определяется

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Количественной характеристикой способности полимера к хрупкому разрушению является ударная вязкость. Она определяется как отношение работы разрушения полимера падающим грузом к площади поперечного сечения образца. Работа разрушения определяется площадью под кривой напряжение — деформация (см. рис. 9.10) и зависит, следовательно, как от прочности полимера, гак и от величины деформации при разрушении.[1, С.155]

Для композиций с длинными ориентированными в одном направлении волокнами (Ь/О> 100) определяют продольную прочность при растяжении ор,;., трансверсальную ар.т и сдвиговую ат. Прочность композиции зависит от угла расположения волокон 0; при 0^5° разрушение определяется величиной ор.;,; при 6 в интервале 5—45° — величиной от, а при 6^45° характер разрушения определяется величиной ор,т:[2, С.349]

Как уже отмечалось, переход от термической к лавинной стадии хрупкого разрушения связан с достижением критической объемной поврежденности, которая ускоряет развитие магистральных трещин. В этот момент напряжение в еще неразрушенных связях, пересекающих наиболее опасное в смысле поврежденности сечение, достигает предельного значения. Физически очевидно, что кинетика лавинного разрушения определяется в основном накопленной поврежденностью и лишь в незначительной степени- — температурой и нагрузкой. Фактически — это цепной деструктивный процесс.[4, С.166]

Долговечность в условиях хрупкого разрушения определяется из соотношения[4, С.249]

Выяснены два фундаментальных факта: 1) процесс разрушения определяется разрывом химических связей, а процесс деформирования — преодолением сил межмолекулярного взаимодействия; 2) разрушение и деформирование связаны с различными компонентами тензора напряжения (разрушение — с нормальными растягивающими напряжениями, а деформирование — со сдвиговыми напряжениями). Поэтому в нагруженном неориентированном полимере одновременно идут два процесса — деформирование и разрушение. Под деформированием (выше Тхр) понимается изменение конформаций цепей, которому препятствуют межмолекулярные и внутримолекулярные связи. Разрушение представляет собой разрыв полимерных цепей. В предположении, что деформация в интервале Тхр — Тс является вынужденной высокоэластической, время релаксации процесса деформирования определяется уравнением Александрова — Гуревича:[7, С.132]

Тейлор [418, с. 943] считает, что при любой нагрузке в теле существуют связи, деформации которых близки к предельным. Временная зависимость разрушения определяется процессом сосредоточения таких связей в одном сечении за счет тепловых[5, С.144]

Назовем систему, которая под действием постоянного напряжения может сообщать работу при перемещении своих внешних границ, — консервативной. Критерий разрушения определяется тем [4, с. 126], что общая энергия консервативной системы уменьшается с увеличением размера дефекта. Этот критерий устанавливается ^^-<^[5, С.265]

Согласно [173] наиболее надежной характеристикой усталостной выносливости резин является скорость уменьшения прочности резины в процессе утомления. При этом число циклов дд разрушения определяется следующим образом:[6, С.39]

Если рассматривать U как энергию активации разрушения эластомеров, то, как видно из (6), она не зависит от а, в отличие от твердых полимеров. Поскольку U численно совпадает с энергией активации вязкого течения, можно предполагать, что кинетика разрушения определяется гл. обр. преодолением сил межмолекулярного взаимодействия, а не термофлуктуационным разрывом химич. связей. По-видимому, при достаточно про-[9, С.115]

Если рассматривать U как энергию активации разрушения эластомеров, то, как видно из (6), она не зависит от ст, в отличие от твердых полимеров. Поскольку U численно совпадает с энергией активации вязкого течения, можно предполагать, что кинетика разрушения определяется гл. обр. преодолением сил межмолскуляр-ного взаимодействия, а не термофлуктуациоыным разрывом химич. связей. По-видимому, при достаточно нро-[8, С.115]

Различные физические теории, объясняющие временные эффекты прочности твердых тел и полимеров, основываются на положении, что процесс разрушения есть активационный процесс разрыва тех или иных -связей и что энергия активации снижается, а вероятность и скорость разрушения возрастают при увеличении приложенного напряжения. Иначе говоря, термо-флуктуационные теории прочности полимеров приводят к основному выводу кинетической концепции Журкова: процесс разрушения определяется тепловым движением и термофлук-туациями, вызывающими разрыв связей, а приложенное напряжение изменяет вероятность разрыва связей.[7, С.145]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную