Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Выше в главе первой были освещены некоторые методы механических испытаний полимеров (например, испытаний на ползучесть, релаксацию, механических испытаний, направленных на получение диаграмм а е в различных условиях, циклических и термомеханических испытаний).

ПОИСК





Характеристика стандартных методов механических испытаний пластмасс

из "Конструкционные полимеры Книга 1"

Выше в главе первой были освещены некоторые методы механических испытаний полимеров (например, испытаний на ползучесть, релаксацию, механических испытаний, направленных на получение диаграмм а е в различных условиях, циклических и термомеханических испытаний). [c.158]
Хотя результаты стандартных испытаний обычно и не дают сведений, которые непосредственно могут закладываться в расчет, однако если исследователь имеет определенный опыт, то на основании стандартных испытаний он, во-первых, может сравнивать различные пластмассы или сравнивать пластмассы с другими материалами, а также ориентировочно оценивать характеристики пластмасс как конструкционных материалов. [c.159]
В связи с этим здесь представляется уместным кратко осветить основные методы стандартных механических испытаний пластмасс, а также для некоторых представителей основных типов пластмасс дать соответствующие справочные данные. Здесь нет возможности дать исчерпывающие данные по всем пластмассам если у читателя возникнет такая необходимость, то он может воспользоваться соответствующей справочной литературой, цитированной в списке литературы к данной главе. [c.159]
ГОСТ 9550—60 [1, 2] посвящен методам определения модуля упругости пластмасс. Стандарт определяет модуль упругости следующим образом. Под термином модуль упругости понимают отношение нормального напряжения к соответствующему относительному удлинению при простом растяжении или простом изгибе стандартного образца в пределах пропорциональности. Сформулированы требования, предъявляемые стандартом к испытательной машине для испытаний на растяжение и изгиб, а также к отдельным элементам машины. Приведены чертежи стандартных образцов для испытаний, установлены требования в отношении точности определения размеров образца, точности поддержания температуры и скорости нагружения. Определены требования, предъявляемые к устройствам для измерения деформаций. Приведены формулы для определения модуля упругости из испытаний на растяжение и изгиб, а также формулы для определения погрешностей эксперимента. [c.159]
ГОСТ 11262—68 [3] посвящен прочностным испытаниям на растяжение. В стандарте дано определение ряда механических характеристик пластмасс, таких, как разрушающее напряжение, предел текучести, условный предел текучести и др. Сформулированы требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре. Приведены чертежи стандартных образцов для испытаний. Установлены скорости перемещения подвижного захвата испытательной машины при проведении эксперимента. Регламентированы условия проведения эксперимента. Приведены формулы для определения основных механических характеристик образца. Определены погрешности эксперимента и изложены рекомендации по оформлению протокола эксперимента. [c.159]
В приложении 1 к ГОСТ 11262—68 изложен метод определения скорости подвижного захвата, компенсирующей перемещение захвата, связанного с силоизмерителем. В приложении 3 приведены рекомендуемые типы образцов пластмасс для испытаний на растяжение, а также дана конструкция рабочих зажимов. [c.160]
ГОСТ 9551—60 [1] посвящен методам определения теплостойкости пластмасс. Испытание на теплостойкость по ГОСТ 9551—60 позволяет получить лищь сравнительную характеристику материалов при заданных условиях опыта. Стандартные методы, к сожалению, еще не дают верхнего предела рабочих температур, зависящего от конкретных условий эксплуатации. Тем более теплостойкость по ГОСТ не является физической характеристикой, такой, как температура стеклования. [c.160]
Теплостойкость по Мартенсу представляет собой температуру, при которой образец в виде бруска заданных размеров (120 2х 15 0,5х 10 0,5 мм ) под действием заданных максимальных напряжений изгиба (50 0,5 кГ1см ) получает определенную деформацию. Испытания проводятся в термошкафу, нагреваемом со скоростью 50 5°С/час. [c.160]
В ГОСТ 10456—63 [1] дается метод определения жаростойкости термореактивных пластмасс, характеризуемой потерей веса испытуемого образца в результате соприкосновения его с накаленным до температуры 950°С силитовым стержнем. [c.160]
В ГОСТ 4651—63 [1] изложен метод испытания на сжатие. Стандартные испытания на сжатие проводят на образцах в форме прямоугольного параллелепипеда, у которого ширина основания 10 мм и высота 15 мм, или в форме цилиндра диаметром 10 и высотой 15 мм. В результате испытаний определяется предел прочности на сжатие при разрушении образца или условный предел прочности, если образец получает большие деформации, не разрушаясь. [c.160]
В ГОСТ 4648—63 [1] изложен метод испытания на статический изгиб. Сформулированы требования, предъявляемые к испытательным машинам. Определены размеры образцов в форме прямоугольного параллелепипеда. Определена форма опор, на которые укладывается при испытаниях образец материала, а также форма наконечника, посредством которого поперечная изгибающая нагрузка прикладывается посредине длины образца. [c.160]
Приведена формула для вычисления предела прочности образца при статическом изгибе. [c.161]
ГОСТ 4670—62 [I] посвящен методу определения твердости пластмасс по вдавливанию шарика. [c.161]
В ГОСТ 4647—62 [1] изложен метод испытания пластмасс на ударный изгиб на маятниковом копре. [c.161]
ГОСТ 10995—64 [1] посвящен методам определения температуры хрупкости. Температура хрупкости по ГОСТ 10995—64 служит для сравнительной характеристики пластмасс при заданных условиях испытания и представляет собой температуру, ниже которой материал теряет свои пластические свойства. [c.161]
В ГОСТ 10110—39 [1] изложен метод определения временного сопротивления слоистых пластмасс раскалыванию. Используется образец в форме прямоугольной пластинки размерами 40x40 мм. Посредине толщины образца делается пропил шириной 2 и глубиной 10 мм, в который при испытаниях внедряется металлический клин. Сопротивление раскалыванию определяют по величине усилия, под действием которого клин раскалывает пластинку надвое. [c.161]
ОСТ 10044—38 [1] посвящен определениям временного сопротивления срезу. Метод основан на определении величины перерезывающей силы при двойном срезе стандартного бруска. [c.161]
В табл. 3.1 приведены результаты стандартных определений важнейших механических характеристик некоторых представителей основных типов пластмасс отечественного производства. Данные взяты из сборника [4]. Таблица является неполной, так как данная монография не претендует на роль справочника. Для получения необходимых сведений по механическим свойствам громадного числа пластмасс авторы отсылают читателя к соответствующей справочной литературе [5—8]. [c.161]
Для анизотропных материалов (таких, как гетинакс, текстолит, стеклопластик) данные в табл. 3.1 приведены для направлений, в которых материал обладает наибольшей прочностью и жесткостью. [c.161]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте