На главную

Статья по теме: Скоростной киносъемки

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методом скоростной киносъемки нами проводилось исследование движения воды, а также водных и неводных растворов высокомолекулярных соединений в пористом стекле. Данные для необработанного образца стекла (фильтр Шотта № 4) сравнивались с данными для того же образца, внутренняя поверхность которого модифицировалась алкил-хлорсиланом (рис. 1 а, б).[4, С.360]

Можно констатировать, что очень высокие скорости полимеризации в сочетании с экзотермичностью процесса ^жж = 54 кДж/моль) создают ситуацию, при которой даже очень медленное введение инициатора и быстрое перемешивание недостаточны для отвода выделяющегося в реакции тепла. В общем случае реакция полимеризации ИБ начинается еще до того, как инициирующие частицы успевают продиффундировать достаточно далеко. Даже с помощью скоростной киносъемки (~3 000 кадр/с) не удалось установить, каков промежуток времени между попаданием капли раствора А1С13 на поверхность ИБ (при 195 К) и появлением полимера. Отсюда следует, что в этих, да и многих других весьма быстрых ионных и неионных системах, не обеспечивается равномерность распределения реагентов и температуры в реакционном объеме, а это означает, что на практике процессы катионной полимеризации ИБ и другие подобные им весьма быстрые химические реакции трудно управляемы. Это обстоятельство требует поиска и разработки новых подходов к кинетическому изучению быстрых процессов полимеризации (да и других быстрых реакций), а также методов управления этими процессами непременно с использованием уравнений химической кинетики, теплоотдачи, диффузии и конвекции.[2, С.115]

Изучение фильмов скоростной киносъемки разрыва вулканизатов показало, что ширина этой линии в процессе разрыва изменяется, ориентации материала в месте роста по отношению расстояния между[3, С.106]

Была предпринята попытка оценить релаксационные свойства рвущегося образца по скорости самопроизвольного сокращения 1295, с. 1364]. С помощью скоростной киносъемки исследовалось самопроизвольное сокращение образцов ненаполненных модельных вулканизатов из бутадиен-нитрильных каучуков, описанных в начале этого раздела. При проведении исследования использовали образцы разной формы: пластины размером 60 х 50 х 1мм с надрезом длиной 2,5 и 1 мм по середине большей кромки (I) и узкие полоски размером 60 х 10 х 1 мм без надреза (II). Образцы деформировались вдоль большего размера.[3, С.185]

Непосредственно наблюдать картины изменения деформаций и напряжений в процессе разрыва полимера, находящегося в различных состояниях, впервые удалось, благодаря использованию метода скоростной киносъемки в поляризованном свете.[3, С.138]

Для перехода от механизма разрастания микродефекта к обычно определяемым характеристикам прочности требуется установить зависимость между скоростью распространения разрыва и скоростью деформации образца в целом. Анализ результатов испытаний модельных вулканизатов методом скоростной киносъемки показал, что увеличение межмолекулярного взаимодействия при прочих равных условиях сопровождается уменьшением средней скорости роста разрыва [294, с. 4; 296, с. 973].[3, С.160]

Многочисленные исследования механизма действия наполнителей и их влияния на механические свойства вулканизатов показали, что эффект усиления некристаллизующихся каучуков в той или иной мере обусловлен образованием связи между частицами технического углерода и цепными молекулами полимера. Было показано [552, с. 103; 553, с. 1015], что усиление сопровождается образованием «сажевой структуры». Однако только методом скоростной киносъемки удалось получить непосредственную картину распределения напряжений и деформаций в месте разрыва наполненного и ненаполненного вулканизатов. Этим методом было изучено влияние активного и неактивного технического углерода на деформационные свойства вулканизатов в процессе разрыва [554, с. 17]. При исследовании был использован также метод микрокиносъемки.[3, С.214]

При феноменологическом рассмотрении процесса разрушения установлено наличие двух фаз разрушения: фазы, характеризующейся зависимостью структуры от теплового движения кинетических единиц, и фазы, не зависящей от этого движения. Эти две фазы соответствуют характерным областям (гладкой, зеркальной и шероховатой) на поверхности разрыва и различаются скоростями роста поверхности расрыва. Скорость роста поверхности разрыва может быть оценена с помощью скоростной киносъемки или, как будет показано в гл. V, путем разметки поверхности ультразвуковыми импульсами.[3, С.137]

Гуль с сотр. [295, с. 1364; 296, с. 973] предприняли попытку изучить влияние различных факторов: размера дефекта, скорости деформации, деформирующего напряжения и удельной энергии когезии на закономерности разрыва полимеров. С этой целью были испытаны образцы ненаполненных вулканизатов каучуков СК.Н-18, СК.Н-26 и СКН-40 с равной степенью поперечного сшивания. Испытывались образцы с надрезами поперек оси деформации длиной 5; 2,5; 1,0 мм и без надреза. Испытания проводили на разрывной машине РММ-60 при скоростях деформации 1,67, 3,34, 8,35, 16,7 мм/с. Результаты регистрировали при помощи скоростной киносъемки. Скорость съемки составляла от 800 до 4000 кадров в секунду.[3, С.102]

Значение ев> эл в свою очередь складывается из деформации ес> с, исчезающей самопроизвольно в течение времени, сравнимого со временем действия деформирующей силы, и деформации еус, исчезающей не сразу после снятия деформирующей силы, а только в результате усадки после прогрева. Первая компонента определяется в процессе самопроизвольного сокращения, причем с точки зрения анализа поведения материала в процессе многократного деформирования особый интерес представляет не столько изучение факторов, определяющих абсолютное значение еСтС, сколько скорость исчезновения деформации, т. е. скорость самопроизвольного сокращения. Экспериментальное изучение явления затруднено тем, что трение в записывающем устройстве, связанном с сокращающимся образцом, искажает результаты опыта. Этого удается избежать при исследовании самопроизвольного сокращения методом скоростной киносъемки [295, с. 1364].[3, С.200]

Рис. IV.9. Кадры скоростной киносъемки деформации образца полипропилена со средним диаметром сферолитов 25 мкм (скрещенные николи; Х200):[3, С.195]

... 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. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
2. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
5. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
8. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную