На главную

Статья по теме: Скоростью нагружения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Режим испытания с постоянной скоростью нагружения (см. гл. II, § 5) оказывается частным случаем пилообразного циклического нагружения, когда разрушение наступает в конце первого полупериода. Этот случай наблюдается, если в качестве о2 выбирать предел прочности материала при данной скорости нагружения.[3, С.209]

Режим испытания с постоянной скоростью нагружения можно рассматривать как частный случай циклического режима, при котором разрушение наступает в конце первого полупериода, при этом 02 имеет смысл разрывного напряжения <тр при данной скорости нагружения. Уравнение выведено для значений а%, меньших <7Р, когда число циклов до разрушения достаточно велико. Но для большого числа N эта формула не согласуется с экспериментом, так как происходит локальный перегрев. Теория долговечности полимеров при циклических нагружениях, построенная с учетом локальных перегревов, проведенным с помощью аналитического аппарата задачи теплопроводности с движущейся границей и источником тепла, предложена в работе [7.66]!. Эта теория применима и при больших N.[8, С.216]

Общей закономерностью, справедливой для твердых тел, является рост разрушающего напряжения со скоростью нагружения, что неоднократно наблюдалось при испытании материалов.[5, С.147]

Механизм разрушения и характеристики процесса необходимо рассматривать в связи со скоростью разрыва связей, следовательно, со скоростью нагружения и агрегатным состоянием вещества.[5, С.239]

На примерах ПА-6 и ПА-66 вначале будет рассмотрено феноменологическое представление образования свободных радикалов в предварительно ориентированных нитях. При испытаниях с постоянной скоростью нагружения в диапазоне значений деформаций от 8 % Д° деформации разрыва образца (16 — 25%), которые соответствуют напряжениям 500 — 900 МПа (рис. 7.1), получен очень сильный рост концентрации довольно[1, С.189]

Величины t0 и m = «i + l устанавливаются экспериментально. Первая характеризует долговечность при aa(t) — оя=const, а вторая находится из независимых опытов. Например, при одноосном растяжении с постоянной скоростью нагружения (a—const) эквивалентное напряжение aa(t)=at, а разрушающее напряжение при растяжении dp=at (где т — соответствующая долговечность). Тогда константа т с учетом (5.92) находится из уравнения[4, С.153]

Приведенные выше экспериментальные данные (см. рис. 33— 41) относятся к прочности полимеров при растяжении с постоянной скоростью. Между временной зависимостью прочности и прочностью при испытании с постоянной скоростью нагружения (растяжения) имеется определенная связь**.[3, С.79]

В практике встречается неограниченное число самых различных временных режимов нагружения или деформации материалов, но все они в большей или меньшей степени могут быть отнесены к одному из пяти распространенных режимов испытания. Два из них статические: испытания при постоянной нагрузке (или напряжении) и испытания при заданной деформации; остальные три динамические: испытания с постоянной скоростью нагружения (или деформации), периодические, или циклические, нагружения и ударные деформации.[3, С.31]

Для определения скорости роста напряжения о измерялась зависимость между силой, приложенной к образцу F, и временем t. Типичный график зависимости сила F — время t для связующего БФ-6 приведен на рис. 2. Из рисунка видно, что рост силы со временем сохраняет свой линейный характер вплоть до разрыва склейки. Этот график относится к сравнительно медленной скорости нагружения — 100 г в минуту. Для более высоких скоростей нагружения зависимость тем более линейна, т. е. опыты проводились с постоянной скоростью нагружения. Анало-[7, С.313]

Разрушение полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, имеет свои особенности. Медленная стадия в отличие от хрупкого разрыва дает шероховатую, а быстрая — зеркальную зону поверхности разрыва. В высокоэластическом состоянии полимеры проявляют способность к дополнительной ориентации в области распространения разрыва. Микродефект в этом случае уже нельзя называть микротрещиной, так как он имеет при одноосном растяжении форму овала или полуовала. Большая скорость протекания релаксационных процессов по сравнению со скоростью нагружения обусловливает рассасывание напряжений и образование тяжей в области разрыва.[5, С.137]

Собственно испытательный прибор состоит из станины, на которой расположены испытательный блок из трех испытательных секций, механизм нагружения, криокамера, пульт управления. Электрическая схема прибора обеспечивает управление электроприводом, регулирование температуры в криокамере, измерение и запись деформации и температуры. Она позволяет осуществлять два режима испытания: автоматический и ручной. При первом режиме обеспечивается автоматическое выполнение всего цикла испытания с необходимыми выдержками времени приложения нагрузки, восстановления с необходимой скоростью нагружения и освобождения образцов после достижения камерой заданной температуры. При втором режиме начало испытания определяет оператор нажатием кнопки управления.[2, С.112]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 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. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
9. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.

На главную