На главную

Статья по теме: Зависимость напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зависимость напряжения при удлинении 300%' (/). сопротивления разрыву (2) и эластичности по отскоку (3) резин с 60 ч. (масс.) сажи HAF от содержания транс-звеньев в ТПД с вяз-Костью цо ДОунй при 100 °С 108-127 ,(-) и[1, С.325]

Зависимость напряжения при удлинении 100% (1) и 300% (2), сопротивления разрыву (3) и относительного удлинения (4) ненаполненных резин на основе СКС-30-1 от содержания метакриловой кислоты в сополимере.[1, С.402]

Зависимость напряжения от деформации (8.21) или выражение для модуля упругости необходимо получить в применении к сетчатому пространственно-сшитому полимеру. Только в пространственно-сшитом полимере можно осуществить равновесную высокоэластическую деформацию, не опасаясь одновременного развития вязкотекучей необратимой деформации.[7, С.114]

Рис. 6.20. Зависимость напряжения сдвига Р для регулярного бутадиенового эластомера СКД от температуры при различных постоянных скоростях деформации сдвига у:[6, С.171]

Рис. VI. 5. Зависимость напряжения в максимуме сгмакс на диаграмме изометрического нагрева от коэффициента двойного лучепреломления Arc: а—ПВА; б—ПММА.[5, С.192]

С помощью рис. 3.11 явно прослеживается влияние структурного параметра ориентации цепи на Y- Там приведена зависимость напряжения от долговечности волокна ПАН [74], причем в качестве параметра использован коэффициент вытяжки Я. Наибольший коэффициент Я, равный 17,3, соответствует Y = 248-10~6 <м3/моль, К = 4 соответствует Y — 590X X 10~6 м3/моль, А, = 2,62 соответствует у = 841-Ю-6 м3/моль и К = 1 соответствует у=\200-\0~е м3/моль. Чем меньше значения у, тем более однородно распределяется макроскопическое напряжение по молекулярным цепям.[2, С.285]

Это дает следующую зависимость напряжения вынужденной эластичности оу от скорости деформации и температуры:[2, С.304]

Уравнение (8.21) характеризует зависимость напряжения / от относительной деформации г/г0 для отдельной макромолекулы. Коэффициент пропорциональности между напряжением и дефор-[7, С.113]

Получив экспериментально в равновесных условиях деформации зависимость напряжения от температуры при разных удлинениях, можно из уравнения (8.8) рассчитать вклад изменения свободной[7, С.109]

Перейдем теперь к рассмотрению молекулярного механизма ориентации. Зависимость напряжения от деформации для полиморфных полимеров с линейными макромолекулами имеет характерный вид, резко отличный от аналогичной зависимости для сшитого каучука. Если приложить к образцу кристаллического полимера одноосно растягивающее напряжение, то обнаружится, что процесс растяжения до разрыва образца может быть четко разделен на три стадии [80—82]. На первой стадии деформация подчиняется закону Гука, т. е. напряжение прямо пропорционально деформации (относительному удлинению). Вторая стадия характеризуется постоянством напряжения при непрерывно нарастающем удлинении. На этой стадии растяжения в образце появляется так называемая «шейка» и происходит дальнейшее постепенное сужение образца до поперечного сечения шейки. Предполагают, что при этом происходит процесс частичного разрушения первоначальной структуры и переориентации полимерных кристаллов в направлении приложенных усилий. Третья стадия растяжения (так называемая область упрочнения) состоит в удлинении переориентированного образца вплоть до разрыва, ничем не отличающемся от растяжения анизотропного кристаллического полимера в направлении первичного растяжения.[10, С.79]

Выбор параметров а и b следует производить так, чтобы наилучшим образом описать зависимость напряжения сдвига на начальной[3, С.352]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
10. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
16. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
17. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
18. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
19. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
20. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
21. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
22. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
23. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
24. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
25. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
26. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
27. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
28. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
29. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
30. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
31. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
32. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
33. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
34. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
35. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
36. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
37. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
38. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
39. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
40. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
41. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
42. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
43. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
44. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
45. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
46. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
47. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
48. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
49. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
53. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
54. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную