Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Инстрона

    Испытание материалов на прочность на машине Инстрон (Англия) позволяет записать кривую деформации образцов по мере их нагружения. Испытывают 6—12 образцов и вычисляют среднее значение прочности. [c.169]

    Прочность при разрыве определяют на специальных разрывных машинах, оснащенных нижним и верхним захватами (креплениями) образца ГМ-500, Инстрон и др. Машины имеют устройства [c.169]

    Прессование порошков осуществляли на универсальной испытательной машине Инстрон при постоянной скорости прессования 0,15 мм-с- . Для определения параметров V и V и построения экспериментальных кривых во время прессования непрерывно измеряли перемещение нижнего пуансона и соответствующее ему давление прессования. Коэффициенты к, А, а, Ь определяли с помощью экспериментальных кривых и уравнений (52) и (58). [c.129]


    Испытания по различным описанным выше программам могут проводиться на различных установках. Одной из наиболее современных испытательных машин является модель фирмы Инстрон . [c.32]

    Каталог фирмы Инстрон , [c.219]

    Кривые течения, полученные на капиллярном реометре Инстрон, приведены на рис. 1 и 2. На рис. 1 показана зависимость максимального напряжения сдвига от эффективной скорости сдвига при [c.178]

    За рубежом за последние 5—10 лет подавляющее большинство испытаний проводят на машинах типа Инстрон при постоянной скорости принудительного деформирования металлов (обычно от 10 до 10 с ). Преимущество этого метода — быстрое получение результатов в условиях жесткого нагружения образцов в пластической области, недостаток — заниженная роль инкубационного периода КР при данном виде нагружения. [c.108]

    Следует отметить, что структура нитей ПЭ, полученных в реометре Инстрона, представляет не только результат кристаллизации расплава в условиях растягивающего поля. Действительно, из-за конической формы входа в капилляр (рис. 1.17,6) скорость движения расплава полимера в этом месте увеличивается почти в 350 раз, что приводит к эффективному разворачиванию молекулярных цепей. В сочетании с высокой степенью переохлаждения [А7 = 40°С (для ПЭ при Р=1,9-10 Па Тцд = 180 °С)] выстраивание развернутых молекул в направлении течения вызывает почти мгновенную кристаллизацию ориентированного расплава. Однако кроме этого после кристаллизации [c.63]

    Инстрон (США) Аналогичные (ГДР) Настольные машины и [c.139]

    Промышленные ХПЭ, вырабатываемые за рубежом из полиэтилена низкой и высокой плотности,— аморфные или частично кристаллич. продукты с содержанием хлора 25—65%, мол. массой (2—15)-10 , вязкостью по Инстрону (190 °С, скорость сдвига 150 сек ) от 11-10 до 24-102 н-сек/м [(И—24)-10 па], плотностью 1,06— [c.12]

Таблица 3.5. Результаты измерений первой разности нормальных касательных напряжений на приборе Инстрон-250 Таблица 3.5. <a href="/info/1536489">Результаты измерений первой</a> разности <a href="/info/1289655">нормальных касательных напряжений</a> на приборе Инстрон-250
    Универсальным промышленным п испытаний является тестер Инстрон ние, регистрируемое измерителем деформации, можно непрерывно записывать. [c.154]

    Испытания проводили на машине Инстрон на пленках толщиной 25—50 мкм при скорости деформирования 0%(мин. [c.78]


    На эти графики нанесены данные для обоих роторов (быстрого и медленного), измеренные в условиях эксперимента. Для вискозиметра типа Инстрон показана зависимость кажущейся вязкости от скорости сдвига у поверхности стенки. При этом авторы считали, что нет необходимости вводить капиллярные поправки для ньютоновской жидкости. Вообще кривые, выражающие зависимость логарифма вязкости от логарифма скорости сдвига, полученные для торсионного реометра, имеют более крутой наклон по сравнению с результатами, полученными на капиллярном вискозиметре. При сравнении этих результатов наблюдали очень хорошее совпадение несмотря на то, что изучаемые полимеры имеют различные реологические характеристики и их вязкость при 230° и низких скоростях сдвига изменяется в довольно широком диапазоне. [c.173]

    Сравнение показывает, что непосредственно по данным торсионного реометра достаточно точно можно определить реологические свойства расплава полимеров. В дальнейшем, по-видимому, можно усовершенствовать разработанный метод и улучшить математический аппарат для обработки данных. Для точных количественных реологических определений по-прежнему предпочтительны капиллярные вискозиметры, например типа Инстрон , но возможность пересчета с достаточной точностью данных, полученных на торсионном реометре, в эквивалентные абсолютные единицы вязкости и определения скорости сдвига наряду с оценкой ряда побочных эффектов, например деструкции или сшивания, расширяет область применения этого прибора. [c.173]

    I. Гомогенная деформация — относится к поведению материала до момента начального образования шейки и после момента начала распространения шейки вдоль по образцу. В этих областях зависимости о ( Г, к) можно определить просто с помощью разрывной машины типа Инстрон, меняя скорость деформации. [c.33]

    Определение вязкости расплава при больших скоростях сдвига проводили на капиллярном вискозиметре Инстрон . При расчете вязкости учитывали поправки Рабиновича и Бэгли. [c.617]

    Плотность полимеров при комнатной температуре (насыпная масса) и плотность при 150 °С определяли с помощью капиллярного реометра Инстрон . Вход в резервуар реометра Еапиралн латунной пробкой и спрессовывали заданную навеску полимера, регистрируя его объем и уровень давления. [c.618]

    Акустико-эмиссионные испытания образцов сталей эксплуатировавшихся трубопроводов. Испытьшали образцы, вырезанные при ремонтных работах из труб газопроводов, эксплуатировавшихся от 15 до 25 лет. Деформирование проводили на испытательной машине типа "Инстрон" с постоянной скоростью деформации, равной 1 мм/мин. Испытывали образцы как основного металла, так и вырезанные из зоны сварного шва. Основные результаты испытаний таковы. Начальная стадия деформирования однородных образцов не сопровождается регистрируемой АЭ. По мере приближения к пределу текучести начинает резко возрастать непрерьшная АЭ, которая остается высокой вплоть до стадии упрочнения, когда она весьма резко спадает практически до нулевого уровня. В это время начинается рост дискретной АЭ, частота следования импульсов которой возрастает. На конечном участке диаграммы деформирования исчезает и этот вид АЭ, а непосредственно перед разрушением образца, на этапе лавинного развития повреждения, снова возникает всплеск дискретной АЭ. Результаты испытаний образцов, вырезанных из зоны сварного соединения, практически не отличаются от результатов для образцов из основного металла, если по данным анализа поверхности разрыва образца отсутствуют явные дефекты сварки. Для дефектных образцов можно наблюдать непрерывную АЭ, а также существенные и нерегулярные ее изменения на стадии упрочнения. По-видимому, это связано с началом пластической деформации разных локальных зон образца в различные моменты времени, что обусловлено неоднородностью материала. Других особенностей АЭ в дефектных образцах не обнаружено. [c.248]

    Испытания проводили в защитной термокриокамере, расположенной на машине Инстрон-1195 , при скорости нафужения [c.340]

    Тензометр в виде скобы (США, Инстрон ) Реохордный выносной НИКИМП Электрическое сопротивление 10, 25, 50 0,0004-0,1 —60-г +200  [c.214]

    Из таблицы следует, что среди указанных в ней датчиков нет датчиков, обладающих повышенной точностью в сочетании со способностью переносить разрушение образца и автоматически регистрировать деформации при достаточно высоких скоростях и в камере. Только три датчика (тип 7811 Цвик , тензометр Инстрон в виде скобы и датчик СИД СКБ ИМИТ) сочетают высокую точность с возможностью работы в камере, но не переносят разрушения. [c.216]

    Наиболее совершенны в конструктивном отношении и хорошо моделируют характер воздействия приборы третьей группы. Это переделанные маятниковые разрывные машины с различными типами датчиков и разрывные машины фирм Инстрон , Цвик , Штейн ( Статиграф , Фафеграф ), Веркштофпрюфмашинен (2Т, 2М, 2Р), разрывная машина МРС-250, недавно сконструированная и изготовленная НИ КИМПом. [c.375]


    В 7принципе релаксация напряжения может быть измерена очень просто, если образец полимера соединить последовательно с пружиной достаточно высокой жесткости, деформация которой была бы пренебрежимо малой по сравнению с деформацией образца. Пружина может быть составной частью тензометриче-ского преобразователя, обеспечивающего прямое измерение напряжения, как в тензометрах испытательной машины Инстрон, или же она может входить в конструкцию дифференциального транеформатора, и тогда ее перемещения приводят к появлению разбаланса электрической схемы. Математическая обработка ре- [c.110]

    Характеристики вязкостных свойств расплавов изучали в соответствии с методикой Мерца и Колвелла [10], описанной в инструкции к капиллярному реометру Инстрон. [c.168]

    Деформационные характеристики были получены с помощью испытательных мапшн Инстрон и Болдвип. Скорости растяжения образцов составляли 5 и 50 мм/мип. [c.168]

    Вязкостные свойства расплавов сополимера МБАС изучали с помощью капиллярного реометра Инстрон (капилляр с диаметром 1,4 мм, угол входа 90°, /Д = 36). На рис. 5 приведена зависимость максимального напряжения сдвига от эффективной скорости сдвига, а на рис. 6 зависимости эффективной вя зкости от температуры при различных скоростях сдвига. [c.173]

    Удобный вискозиметр постоянных расходов, паз. экструзионным реометром МСЕТ (рис. 4), основан па использованни установки Инстрон (США) для испытания. материалов на растяжение и сжатие с различными заданными скоростями. Он м. б. использован при.мерио в том же диапазот[о вязкостей, что и вискозиметр КВПД. Движущейся крестовине установки задается постоянная [c.238]

    Для оценки возникающих при деформировании смазок нормальных напряжений их первая разность а = Рц—Pgj была измерена на приборе Инстрон 3250 типа конус-пластина. Результаты измерения о и касательных напряжений для литиевой смазки литол-24 и смазки алюмол, полученной загущением нефтяных масел алюминиевыми мылами синтетических жирных кислот при 25 °С, показаны в табл. 3.5. Они относятся к скоростям сдвига [c.100]

    В другой недавно опубликованной работе методом торсионного маятника были определены температуры стеклования этилен-акрилатных сополимеров и проведено сравнение полученных данных с результатами измерений максимумом механических потерь на приборе Инстропа. На графике Инстрона для сополимера этилена с этилакрилатом Имеется минимальное значение Т , равное —20° С, которое сохраняется при содержании этилакрилата примерно от 40 до 10%. Соответствующая кривая для сополимера этилена с бутилакрилатом проходит через минимум (—50° С) при содержании бутилакрилата около 35 % и затем претерпевает постепенный подъем при згвеличении содержания бутилакрилата. При исследовании эти-лен-этилакрилатного сополимера с помощью торсионного маятника для большей части составов получено постоянное значение Т , равное —125° С, однако для бутилакрилатного сополимера наблюдается плавное возрастание температуры стеклования от —180° С (100% бутилакрилата) до —120° С (чистый полиолефин). Можно полагать, что низкотемпературные переходы связаны с подвижностью метиленовых групп в главных или боковых цепях, а переходы при более высоких температурах являются обычным стеклованием. Постоянство значений Т . для этих и других сополимеров с этиленом вблизи —25° С можно объяснить подвижностью главной цепи и в некоторой степени — наличием разветвлений. [c.464]

    Для сравнения реологических характеристик расплава эти же полимеры исследовали на капиллярном вискозиметре типа Инстрон по методике, описанной Мерцом и Калвеллом [7]. Опыты проводили с использованием капилляров длиной 50 мм и диаметром сопла 1,27 мм при температуре 230° и скорости сдвига в интервале 3— 3000 сек . Соответствующие показатели торсионного реометра при 230° определяли экстраполяцией прямых, как показано на рис. 4, 6, 7 и 8. Зная значения вращающего момента и скоростей, по уравнениям [c.170]


Смотреть страницы где упоминается термин Инстрона: [c.156]    [c.209]    [c.209]    [c.209]    [c.211]    [c.211]    [c.219]    [c.277]    [c.108]    [c.87]    [c.193]    [c.221]    [c.431]    [c.179]    [c.139]    [c.484]    [c.175]    [c.15]   
Механические испытания каучука и резины (1964) -- [ c.151 , c.152 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте