Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разрушающее напряжение при изгибе

    Плотность, Мг/м (г/см ), не более. .. 1,45 Разрушающее напряжение при изгибе, МПа [c.62]

    Композиции на основе поликарбоната и полипропилена (50 вес. %) характеризуются улучшенными механическими свойствами и перерабатываемостью [128]. Композиция из 70—96% поликарбоната, 2—30% полиэтилена и 3—30% полистирола стойка к растрескиванию, действию кипящей воды, обладает повышенной ударной вязкостью образцов с надрезом (20-10 Па) и повышенным разрушающим напряжением при изгибе (82-10 Па), но несколько пониженным разрушающим напряжением при разрыве (55-10 Па) перерабатывается литьем под давлением при 240—250°С [129]. [c.271]


    Эпоксидные полимеры в отвержденном состоянии менее хрупки, чем фенолоформальдегидные, и обладают более высоким разрушающим напряжением при изгибе, что объясняется небольшим числом поперечных сшивок. Они имеют небольшую усадку, высокую адгезию ко многим материалам. [c.89]

    Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, ие менее [c.228]

    Физ.-мех. св-ва П. зависят от величины мол. массы. П., мол.м. к-рых менее 20 тыс.,-хрупкие полимеры с низкими прочностными св-вами. П., мол. м. к-рых > 25 тыс., обладают высокой мех. прочностью и эластичностью. Для П. характерны высокое разрушающее напряжение при изгибе и прочность при действии ударных нагрузок (образцы П. без надреза не разрушаются), высокая стабильность размеров. При действии растягивающего напряжения 220 кг/см в течение года не обнаружено пластич. деформации образцов П. По диэлектрич. св-вам П. относят к среднечастотным диэлектрикам диэлектрич. проницаемость практически не зависит от частоты тока. Ниже приведены нек-рые св-ва П. на основе бисфенола А  [c.630]

    Для поликарбоната характерно высокое разрушающее напряжение при изгибе, которое при 20 °С составляет (590—686)-10 Па. Прочность на изгиб зависит от времени действия нагрузки [59]. [c.151]

    Разрушающее напряжение при изгибе определяют по этим уравнениям в соответствии с величиной нагрузки при разрушении. Если разрушения не происходит, то можно определить предел текучести или смещенный предел текучести. Для зтих материалов рассчитывают [c.229]

    Природа применяемых отвердителей определяет химическую стойкость этих материалов. Влияние отвердителей на изменение разрушающего напряжения при изгибе эпоксидных смол, характеризуется коэффициентами стойкости, приведенными в табл. 111.41. Данные [c.123]

    Разрушающее напряжение при изгибе, кгс/см , [c.116]

    Влияние относительной влажности воздуха (ц/) на ударную вязкость, а, (1 2 3) и разрушающее напряжение при изгибе, а (2 3 ) полиамидов-. [c.43]

    Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, при температуре, °С [c.108]

Рис. 58. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе сополимеров полиэфиров на основе диэтиленгликоля со стиролом от содержания модифицирующей кислоты Рис. 58. Зависимость разрушающего напряжения при <a href="/info/915131">изгибе сополимеров</a> полиэфиров на основе диэтиленгликоля со стиролом от содержания модифицирующей кислоты
    Так, по экспериментальным данным [23], разрушающее напряжение при изгибе образцов из полистирола, замеренное в направлении ориентации, составляло ПО МПа, а в направлении, перпендикулярном направлению течения, 42 МПа, т. е. почти в 2,5 раза меньше. Это хорошо согласуется с данными других авторов [24, 25], указывающих, что разрушение отливок происходит вдоль линии ориентации полимерных молекул. [c.448]


    Для определения эксплуатационной теплостойкости полимерного материала определяют изменение его технически важных свойств в условиях длительного нагревания при постоянной температуре. На рис, 32.1 показана зависимость модуля упругости и разрушающего напряжения при изгибе некоторых полимеров от температуры, а в табл. 32.2 — зависимость коэффициентов сохранения свойств при повышенных температурах от продолжительности действия температуры. Обобщенная характеристика эксплуатационной теплостойкости характеризуется температурой и продолжительностью ее действия, т. е. температурно-временными условиями, при действии кото- [c.224]

    КГО см/см2............. разрушающее напряжение при изгибе, 5-7 6 6-7 6-7 4.5 5,0 7-8 [c.16]

    Так, с ростом температуры сопла разрушающее напряжение при изгибе повышается, а усадка уменьшается. При этом веерный литник обеспечивает большую прочность и меньшую усадку [c.35]

Рис. 63. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе полиэфирных смол от температуры Рис. 63. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе <a href="/info/29505">полиэфирных смол</a> от температуры
    Разрушающее напряжение при изгибе, МПа Модифицирован- ная 141,2 91,4 107,6 40,8 27,4 66,8 87,2 [c.191]

    Композиция из поликарбоната и 50% полпэтцлена пмеет повышенные показатели разрушающего напряжения при изгибе и ударной вязкости (табл. 8) [117]. [c.271]

Таблица 32. Сохранение разрушающего напряжения при изгибе отвержденных полиэфиров после выдержки их в различных агрессивных средах Таблица 32. Сохранение разрушающего напряжения при изгибе <a href="/info/552563">отвержденных полиэфиров</a> после выдержки их в <a href="/info/1087667">различных агрессивных</a> средах
    Сохранение разрушающего напряжения при изгибе. ОТ исходной [c.197]

    Для определения оптимального значения разрушающего напряжения при изгибе пластика с ориентированными дискретными волокнами может быть использована формула [60], полученная осреднением по Фойхту [c.30]

    Разрушающее напряжение при изгибе, кгс/мм  [c.172]

    Марки ткани Л 4 1 5 Ч Я СО се 8 Н о Я л е г > т сс п . 5 и о. ва 8 X . М Я л о а. бг Разрушающее напряжение при растяжении, КГС/ММ2 Разрушающее напряжение при изгибе, кгс/мм2 Модуль упругости при растяжении Х10-3, кгс/см2 Относительное удлинение при разрыве, "и 11Н [c.173]

    Разрушающее напряжение при сжатии в осевом направлении Разрушающее напряжение при изгибе 40,9 27,3  [c.182]

Рис. IV.43. Зависимость разрушающего напряжения при изгиб ё и растяжении и ударной вязкости а стекловолокнита типа 33-18С от длины Рис. IV.43. Зависимость разрушающего напряжения при изгиб ё и растяжении и <a href="/info/4995">ударной вязкости</a> а стекловолокнита типа 33-18С от длины
    Разрушающее напряжение при изгибе, кгс/мм .......... [c.228]

    Разрушающее напряжение при изгибе эпоксифенольного карбоволокнита после воздействия на воздухе жесткого рентгеновского излучения не изменяется [35], а уменьшение модуля упругости при изгибе не превышает 10%. Облучение в вакууме при нормальной температуре вызывает заметное снижение разрушающего напряжения и модуля упругости при изгибе. Однако даже в условиях облучения при 200 °С, когда прочность при изгибе уменьшается на 22—23%, свойства материала стабилизируются уже после до- [c.228]

    Зависимость свойств эпоксид- дд смолы, отвержденной ангидридом, от содержания наполнителя рз рушающее напряжение при растяжении разрушающее напряжение при изгибе модуль упругости при растяжении 4-мо-7ль упругости при изгибе 5 —относительное удлинение при разрыве. [c.161]

    Радиационная стойкость. Стойкость ПТФХЭ к уизлучению несколько выше, чем у ПТФЭ. После облучения дозой 0,24 МДж/кг (24 Мрад) ПТФХЭ сохраняет 60—65% разрушающего напряжения при растяжении и 3—80% относительного удлинения [111]. Более высокие значения относятся к продукту с преобладающим содержанием аморфной фазы. В меньшей степени изменяется разрушающее напряжение при изгибе — [c.64]

Рис. 32.1. Зависимость модуля уп руго-сти е (-) и разрушающего напряжения при изгибе а (--—) термостойких полимеров от температуры Рис. 32.1. <a href="/info/700234">Зависимость модуля</a> уп руго-сти е (-) и разрушающего напряжения при изгибе а (--—) <a href="/info/56924">термостойких полимеров</a> от температуры
Рис. 25. Зависимость для композиции па осповеноволачноп смолы разрушающего напряжения при изгибе (—) и усадки (---) от температуры сопла материального цилиндра 1 — веерный литник 2 — д олевой литник Рис. 25. Зависимость для композиции па осповеноволачноп смолы разрушающего напряжения при изгибе (—) и усадки (---) от <a href="/info/1441393">температуры сопла</a> <a href="/info/1441494">материального цилиндра</a> 1 — веерный литник 2 — д олевой литник

    Влияние метода синтеза. Механические характеристики ненасыщенных полиэфиров зависят прежде всего от методов и условий синтеза. Разработаны специальные методы синтеза ненасыщенных полиэфиров, позволяющие получать отвержденные материалы с улучшенными механическими свойствами. Так, сополимеры ненасыщенных полиэфиров, модифицированных изофталевой кислотой, синтезированные двухстадийным методом, обладают несколько большей ударной вязкостью (а) и разрушающим напряжением при изгибе (ои) по сравнению с сополимерами на основе полиэфиров, синтезированных обычным способом [1, 2]. Двухстадийным методом были получены полиэфиры, содержащие двойные связи преимущественно в середине ( центрены ) или на концах цепи ( эндены ) [3]. Показано, что разрушающее напряжение при растяжении (ар), твердость (Я), модуль упругости ( ) и относительное удлинение при разрыве (ер) у сополимеров энденов значительно выше, чем эти же показатели у отвержденных продуктов на основе центренов (табл. 11). [c.142]

Рис. 79. Изменение разрушающего напряжения при изгибе полиэфирных смол различного состава в процессе выдержки в 10%-ном едком натре при 70 °С (по данным фирмы Атоко СЬет1са1 Согр. ) Рис. 79. Изменение разрушающего напряжения при изгибе <a href="/info/29505">полиэфирных смол</a> различного состава в <a href="/info/901272">процессе выдержки</a> в 10%-ном <a href="/info/17596">едком натре</a> при 70 °С (по данным фирмы Атоко СЬет1са1 Согр. )
    Премиксы обладают высокой масло-, бензо-, атмосферостойкостью и хорошими диэлектрическими свойствами. Отечественной промышленностью выпускаются премиксы типа ПСК с разрушающим напряжением при изгибе 8—10 кгс/мм , ударной вязкостью 25—40 кгс-см/см , удельным объемным электрическим сопротивлением 10 —10 Ом-см, поверхностным — 10 —Ом, электрической прочностью при 50 Гц 10—13 кв/мм. Влагопогло- [c.192]

Рис. У.13. Влияние содержания нитевидных кристаллов SiзN4 в композиции на разрушающее напряжение при изгибе 1), сжатии (2) и модуль упругости при изгибе (3) эпоксикарбо волокнита. Рис. У.13. <a href="/info/403306">Влияние содержания</a> <a href="/info/277071">нитевидных кристаллов</a> SiзN4 в композиции на разрушающее напряжение при изгибе 1), сжатии (2) и <a href="/info/9035">модуль упругости</a> при изгибе (3) эпоксикарбо волокнита.
Рис. У.16. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе и сдвиге и модуля упругости при изгибе однонаправленного высокомодульного эпоксифенокарбоволокнита от продолжительности выдержки при 200 °С (цифры у кривых — температура испытания). Рис. У.16. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе и сдвиге и <a href="/info/9035">модуля упругости</a> при изгибе однонаправленного высокомодульного эпоксифенокарбоволокнита от <a href="/info/916315">продолжительности выдержки</a> при 200 °С (цифры у кривых — температура испытания).

Смотреть страницы где упоминается термин Разрушающее напряжение при изгибе: [c.414]    [c.307]    [c.46]    [c.35]    [c.181]    [c.232]    [c.181]    [c.163]    [c.191]    [c.216]   
Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.366 , c.367 , c.372 , c.381 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте