На главную

Статья по теме: Статической деформации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ГОСТ 9.029-74. Резина. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия. ГОСТ 9982-76. Резина. Методы определения релаксации при сжатии.[3, С.421]

Динамометр имеет нагружающее устройство, предназначенное для создания статической деформации образца и для крепления вибратора с термостатом. Оно состоит из винта 4 и двух поперечных балок 2, жестко связанных между собой двумя направляющими 3 и 6. При вращении винта 4 балка 2, двигаясь по направляющим 3, перемещает нижний зажим 11 образца, создавая при этом необходимую статическую деформацию. Верхний зажим образца 10 при этом остается неподвижным, так как он соединен с жесткой балкой 8 с наклеенным на нее тензометрическим полумостом 7. Балка находится на двух опорах, перемещением которых можно задавать различный пролет. В результате прибор позволяет с большой точностью измерять релаксирующее напряжение в образце независимо от величины этого напряжения.[6, С.35]

Отсюда, учитывая, что разрушающее напряжение a=a0-'r (где а„—напряжение, соответствующее начальной статической деформации е0), получим следующую зависимость истинного разрушающего напряжения о от скорости растяжения и:[5, С.192]

Таким образом, применяются два метода испытаний: I — при знакопостоянном цикле деформаций от нуля до разрушения образцов и II — от заданной статической деформации до максимального значения. Второй метод позволяет избежать «разнашивания» образцов, которое возникает вследствие релаксационных свойств резин, вызывающих уменьшение средних значений напряжений и накапливание во времени остаточных деформаций, при этом наблюдается «провисание» образцов.[4, С.142]

Теоретическая прочность твердого тела - прочность тела с идеальной структурой (без повреждений и дефектов) при температуре абсолютного нуля (т. е. в отсутствие теплового движения) при однородной статической деформации растяжения и сдвига.[1, С.406]

Релаксометр состоит из динамометра 5, термостата 9, звукового электродинамического вибратора 13, мембрана которого жестко связана с нижним зажимом релаксометра 11, и устройства для автоматического поддержания постоянной статической деформации в процессе релаксации механического напряжения 14.[6, С.35]

Устройство, автоматически поддерживающее заданную статическую деформацию постоянной, состоит из электромотора / (см. рис. 1.13), пружины 2 и системы контактов 6, 12, непосредственно связанных с мембраной вибратора. Во время задания статической деформации и в процессе релаксации напряжения гибкая мембрана прогибается и отклоняется от «нулевого положения». Синхронно срабатывает контакт 6, который перемещается вместе с мембраной вибратора и включает электромотор, возвращающий мембрану в исходное положение при помощи пружины 2. После возвращения мембраны в исходное положение электромотор автоматически выключается вследствие размыкания электрических контактов 6 и 12. Благодаря гибкой связи мембраны с мотором препятствий для этих перемещений практически не возникает. Положение мембраны поддерживается с точностью до ±0,005 мм.[6, С.37]

Наряду с испытаниями на озонное растрескивание при статических деформациях для практики существенное значение имеет поведение резин в динамических условиях. Испытывать образцы целесообразно при несимметричном цикле нагружения, т. е. при постоянной статической деформации, на которую накладывается дополнительная периодическая. Испытания при многократных деформациях в озонированном воздухе рекомендуется проводить при одновременном действии деформаций растяжения: статической 10-50 % и динамической с амплитудой колебания 10-30 % при частоте 10 цикл/мин.[2, С.133]

Рассмотренный масштабный эффект прочности относится к таким испытаниям, когда в процессе разрыва происходит непрерывное нарастание напряжения в неразрушенной части поперечного сечения образца (например, при разрушении под статической нагрузкой, при растяжении с постоянной скоростью деформации или нагружения и т. д.). В этих случаях прочность определяется наиболее опасными дефектами, развитие которых приводит к катастрофическому разделению образца на части. Однако в эксплуатации встречаются и другие режимы деформации. Из них следует особо выделить режим заданной (статической) деформации растяжения или изгиба, при котором рост трещин в образце приводит к постепенной разгрузке материала. В результате напряжение в оставшемся сечении может понизиться настолько, что дальнейшее разрушение приостановится (см., например. § 3, гл. III).[5, С.170]

9.070—76 Резины. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия[4, С.201]

и создают минимальные расстояния между зажимами. Верхнюю траверсу перемещают так, чтобы при заданной статической деформации ест (%) длина рабочего участка (мм) равнялась:[4, С.142]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.

На главную