На главную

Статья по теме: Зависимость долговечности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зависимость долговечности лент от общей толщин!,] обкла-домной резины носит нелинейный характер (рис. 77) и определяется в основном продолжительностью периода нормальной эксплуатации. Ранная долговечность ленты н тяжелых условиях эксплуатации обеспечивается обкладкой н 1,5--2,0 раза более толстой, чем в средних. Влияние качества резины на дол го вечность обкладки н тяжелых условиях эксплуатации более ощутимо, чем н средних. При прочих ранных условиях увеличение прочности обкладочной репины на 5 МПа повышает долговечность лепт н тяжелых условиях на 20—25 %, а в средних па 15-20 %. Увеличение толщины обкладки сверх некоторого предела не приводит к существенному росту долговечности ленты.[6, С.202]

Рис. 1. Зависимость долговечности полимеров от напряжения при комнатной температуре: 1 — полиметилметакрилат (неориентированный); 2 — полистирол. Ориентированные волокна: з — поливинилхлорядныс; 4 — вискозные; 5 — полиамидные (капрон); в — полипропиленовые (1 кгс/лш2к:10[16, С.378]

Линейная зависимость долговечности от нагрузки (lgt—ст) при постоянной температуре дает возможность исследовать роль температуры в процессе разрушения данного материала, а следовательно, и процессов, протекающих при разрушении. Для одного и того же материала зависимость lgt—cr, полученная при различных температурах, может быть представлена в виде группы («веер») прямых, которые при продолжении пересекаются в одной точке-полюсе (рис. 127). С возрастанием температуры испытания угол наклона прямых уменьшается, а при ее понижении увеличивается.[15, С.217]

Рис. 11.9. Зависимость долговечности полоски из технического полиметилмета-крилата от приложенного растягивающего напряжения а, рассчитанная по формулам (Ы.10), (11.17) и (11.21)—линия / и по приближенным формулам (П.29), (11.30), (11.31) — линия 2 [61] (при О К) н прямая АВР (при 20° С)[3, С.301]

Оказывается, что и температурная зависимость долговечности в координатах lg тд; Т~1 представляет собой ломаную прямую с переломом при 90° С. Существование двух линейных участков, как и в случае вязкости, соответствует разным значениям энергии активации при низких и высоких температурах. Как видно, энергия активации процесса разрушения не зависит от того, сшит или не сшит эластомер, и совпадает с энергией активации вязкого течения. Из зависимостей lg тд ; lg а для температур ниже и выше Тл определен коэффициент Ъ в уравнении (12.3), а следовательно, и показатель /и=1+й. Эти данные отражены на рис. 12.14.[3, С.349]

В результате этих исследований была установлена зависимость долговечности полимеров т от внешнего напряжения и температуры при одноосном растяжении вида[2, С.206]

Для одноосного растяжения в направлении ориентации идеального ориентированного полимера Сяо получил зависимость долговечности от приложенного напряжения (рис. VI. 21). В области не слишком малых и не слишком больших напряжений зависимость, изображенная на рис. VI. 21, вполне может быть представлена экспоненциальной формулой (VI. 16). При малых напряжениях прямые загибаются вверх, что соответствует наличию безопасного напряжения, ранее предсказанного теорией Бартенева.[2, С.215]

Рис. 13.9. Зависимость долговечности TI от напряжениия[4, С.203]

Выражая скорость роста трещины на первой стадии в виде (11.10) с учетом (11.17) и выполняя интегрирование, можно получить зависимость долговечности тд от напряжения о по уравнению (11.21). Зависимость IgTa(a), рассчитанная для технического поли-метилметакрилата при 20° С (293 К) приведена на рис. 11.9. При[3, С.301]

Изложенные выше основы кинетической теории прочности относятся к полимерам, которые мало деформируются перед разрушением. Это полимеры, надмолекулярная структура которых в момент разрушения сохраняется такой же, как в исходном образце, а не меняется кардинально в результате ориентации, как в эластомерах. Изменение надмолекулярной структуры в эластомерах, сильно деформирующихся к моменту разрушения, приводит к тому, что зависимость долговечности от напряжения в них подчиняется закономерностям, отличающимся от тех, что описываются уравнением Журкова.[4, С.205]

Рис. 13.11. Зависимость долговечности от напряжения для эластичных полимеров[4, С.205]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
10. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
11. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
12. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
15. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную