На главную

Статья по теме: Воздействия напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С увеличением времени воздействия напряжения ?Пр сначала резко падает, а затем остается приблизительно постоянной, что может быть объяснено изменением механизма пробоя при достаточно большом времени воздействия напряжения (возможен переход к тепловой фазе пробоя). Увеличение молекулярной массы полимера приводит к возрастанию его ?np (оно проявляется особенно четко для образцов, имеющих узкое распределение по длинам макромолекул). Это имеет место, например, для ПС, полученного путем дробного фракционирования предварительно деструктированных образцов (рис. 7.23).[2, С.208]

Рис. 93. Зависимость длины I дендритов от времени t (в мин) воздействия напряжения в случае полого (/) и обычного игольчатого (2) электрода.[5, С.149]

Характеристики усталостного нагружения, т. е. периодического воздействия напряжения с переменной амплитудой или получения деформации с переменной амплитудой, были по-[1, С.410]

Испытания зависимости электрической прочности модельных вулканизатов от времени воздействия напряжения показали, что с увеличением времени воздействия напряжения электрическая прочность сначала резко падает, а затем остается примерно постоянной. Это объясняется, по-видимому, изменением механизма пробоя при достаточно большом времени воздействия напряжения. При этом возможен переход к тепловой форме пробоя.[3, С.256]

Характер температурной зависимости электрической прочности полимеров определяется и временем воздействия напряжения. Как видно из рис. 74, при пробое полиэтилена на импульсах длительностью 10~6 с dfnp в однородном поле менее резко снижается с ростом температуры, чем в случае пробоя при постоянном напряжении, когда время воздействия напряжения на образец, составляет несколько десятков секунд.[5, С.134]

Влияние скорости деформации на прочность полимеров. Прочность полимеров кроме их природы, структуры, физического состояния зависит от скорости воздействия напряжения.[6, С.236]

Влияние скорости деформации на прочность полимеров. Прочность полимеров кроме их природы, структуры, физического состояния зависит от скорости воздействия напряжения.[8, С.236]

При переработке труднодиспергируемого материала используется пластицирующая насадка — торпеда (см. рис. 4.19, б). Длина зазора увеличивается, тем самым продлевается время воздействия напряжения сдвига. Увеличение протяженности зазора вызывает повышение сопротивления в элементе, усиливающем напряжение сдвига, и сокращение съема при постоянной частоте вращения, что в большинстве случаев можно компенсировать повышением частоты вращения. При прохождении материала через зазор заметно повышается температура; однако в такой конструкции, в противоположность обычным, это также можно частично скомпенсировать, увеличив глубину выточки в зоне дозирования.[4, С.207]

Деформация полимеров в момент разрушения обычно характеризуется величиной максимальной относительной деформации ер, Величина ер зависит от структуры, фазового и физического состояния полимера в момент разрыва. Разрыв хрупкого тела характеризуется малыми значениями ер (доли процента), а разрыв эластичного полимера — значениями ер, достигающими сотен и тысяч процентов. Значение ер зависит от внешних факторов: температуры, вида деформации и скорости воздействия напряжения.[6, С.211]

Деформация полимеров в момент разрушения обычно характеризуется величиной максимальной относительной деформации ер. Величина ер зависит от структуры, фазового и физического состояния полимера в момент разрыва. Разрыв хрупкого тела характеризуется малыми значениями ер (доли процента), а разрыв эластичного полимера — значениями ер, достигающими сотен и тысяч процентов. Значение sp зависит от внешних факторов: температуры, вида деформации и скорости воздействия напряжения.[8, С.211]

где /0 — мгновенная упругая податливость (/Оа0 — мгновенно развивающаяся упругая деформация); член i/T|0 характеризует течение при произвольной длительности воздействия напряжения (г|0 — ньютоновская вязкость, не зависящая от напряжения); i|)(t) — функция ползучести, характеризующая нарастание обратимой деформации [г|з(0) — 0].[7, С.171]

где /0 — мгновенная упругая податливость (70of0 — мгновенно развивающаяся упругая деформация); член f/T)0 характеризует течение при произвольной длительности воздействия напряжения (т)0 — ньютоновская вязкость, не зависящая от напряжения); i|)(t) — функция ползучести, характеризующая нарастание обратимой деформации [я|)(0)=0].[9, С.171]

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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
5. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
6. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную