На главную

Статья по теме: Высокоэластичных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Фрикционный износ характерен для высокоэластичных материалов, проявляется в скатывании и возникает при механическом повреждении и разрушении поверхности резины при трении об относительно гладкую поверхность контртела. Фрикционный износ является самым интенсивным и происходит при относительно высоком коэффициенте трения между истирающей поверхностью и резиной. При сильном трении в результате местной деформации истираемой поверхности появляются складки и выступы, разрушение начинается с возникновения трещин, перпендикулярных направлению растягивающего усилия там, где поверхностные слои находятся в сложнонапряженном состоянии и при наибольшем растяжении. Рост трещин происходит под действием относительно небольших усилий. Постепенное раздирание приводит к относительному перемещению слоев в контакте, без общего проскальзывания, образованию скаток и их отделению при значительных усилиях. Наиболее стойки к фрикционному износу резины с высокими прочностью и сопротивлением раздиру.[3, С.155]

Образование трехмерных сшитых структур наиболее широко используется при производстве изделий из высокоэластичных материалов-— каучуков, или эластомеров. Эти полимеры обладают низкими механическими свойствами в несшитом состоянии, которые еще более снижаются при повышении температуры. Сшивание макромолекул в единую трехмерную пространственную структуру (вулканизация каучуков) позволяет ликвидировать оба этих недостатка, резко расширить температурные пределы эксплуатации каучуков и получить целый ряд других ценных свойств, присущих техническим резинам.[9, С.44]

Бартенев Г. М., Зуев Ю. С., Прочность и разрушение высокоэластичных материалов, М.— Л., 1964.[10, С.526]

Химически агрессивные среды (озон, к-ты и др.) вызывают растрескивание полимерных материалов. В случае высокоэластичных материалов стойкость к pacs трескиванию зависит от деформации и, в частности, достигает минимального значения при растяжениях 10—20% (см. Озонное старение).[10, С.117]

Химически агрессивные среды (озон, к-ты и др.) вызывают растрескивание полимерных материалов. 1 В случае высокоэластичных материалов стойкость к рас^ т-рескиванию , зависит от деформации и, в частности, достигает минимального значения при растяжениях 10 — 20% (см. Озонное старение).' ,[13, С.117]

Истирание резин является сложным процессом, механизм которого существенным образом зависит от комплекса условий, характеризующих работу трения. Для высокоэластичных материалов различают несколько видов износа. В настоящей работе рассматривается лишь абразивный износ, в основе которого лежит разрушение поверхностного слоя резины в результате многократных деформаций по твердой шероховатой поверхности контртела.[11, С.95]

Лит • Волькенштейн М В., Конфигурационная статистика полимерных цепей, М.—- Л., 1959, Вирштейн Т. М., П т и ц ы и О Б.. Конформаций макромолекул, М , 1964, Френкель Я. И, Кинетическая теория жидкостей, Собр. избр. трудов, т. 3. М — Л , 195е», F 1 о г у Р , Statistical mechanics of chain molecules, N Y , 1969, Брсслер С Е, Ерусалимский В, Л., Физика и химия макромолекул, М.— Л , 1965, гл. 2, Цветков В. Н , Э с к и н В. Е , Френкель С Я, Структура макромолекул в растворах, М, 1964, Френкель С. Я., Введение в статистическую теорию полимеризация, М.— Л , 1965, гл. 2, К а р г и н В А., Слонимский Г. Л., Краткие очерки по фи,жко-химии полимеров, М., 1967, Бартенев Г. М., Зуев Ю. С., Прочность и разрушение высокоэластичных материалов, М., 1964, Манделькерн Л., Кристаллизация полимеров, М — Л., 1966, Д ж е и л Ф., Полимерные монокристаллы, Л., 1968, дополн. 1, Brandrup I., Immergut Е. П., Polymer handbook, N. Y , 1966 С. Я. Френкель.[12, С.307]

Бартенев Г. М., Зуев Ю. С., Прочность и разрушение высокоэластичных материалов, М.— Л., 1964.[13, С.525]

3. Реакции сшивания ненасыщенных эластомеров серой и серой с ускорителями представляют большой практический интерес, так как на них основан процесс вулканизации этих эластомеров, являющийся завершающим и наиболее ответственным этапом технологии производства практически всех резиновых изделий. Его результатом является переход растворимой, пластичной, механически непрочной резиновой композиции в нерастворимое состояние с проявлением высокого комплекса механических свойств высокоэластичных материалов, у которых в уникальном виде сочетаются большие обратимые деформации с высокой прочностью и долговечностью (см. ч. 2).[2, С.303]

§ 7. Влияние ориентации на прочность высокоэластичных материалов 155[4, С.155]

6. Бартенев Г. М., Зуев Ю. С. Прочность и разрушение высокоэластичных материалов. М.-Л., «Химия», 1964.[7, С.70]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
5. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную