Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Механическое поведение

    Таковы три простейших случая механического поведения и отвечающие им реологические модели. Комбинируя их, можно получить различные более сложные модели, описывающие реологические свойства самых разнообразных систем. При этом каждая конкретная комбинация рассматривается обычно в определенном, характерном для нее режиме деформирования, в котором проявляются качественно новые свойства данной модели по сравнению со свойствами ее элементов. [c.311]


    Принцип температурно-временной суперпозиции имеет большое практическое значение. Используя приведенные выше соотношения и методы обработки экспериментальных данных, можно получить информацию о механическом поведении полимеров при эксплуатации их в самых разнообразных условиях. [c.153]

    Связь между величинами напряжения т, деформации у и их изменениями во времени есть выражение механического поведения, составляющего предмет реологии. Обычно рассмотрение начинают с трех простейших моделей механического поведения упругого, вязкого и пластического. [c.367]

    Для системы из N частиц будем иметь ЗЛ таких уравнений. В принципе можно решить эти уравнения, и тогда в каждом уравнении окажутся по две произвольные константы интегрирования. Для всей системы будет таких констант интегрирования, и, чтобы исключить эти константы, необходимо иметь независимых исходных величин. Это могут быть, например, координаты (З У) каждой точки в два различных момента времени . Ясно, что механическое поведение системы не определяется однозначно до тех пор, пока нет достаточных экспериментальных сведений для определения 6 N констант. Состояние такой системы будет полностью определено только тогда, когда такая внутренняя информация дается наряду с внешним описанием системы (т. е. массами частиц, положением и величиной силовых полей, положением границ, стенок и т. д.). В простейшем случае, представляющем интерес с физической точки зрения, скажем для моля гелия , мы должны [c.113]

    Пластичность, или пластическое течение, в отличие от двух предшествующих видов механического поведения является нелинейной при напряжениях, меньших (по модулю) некоторого т — предела текучести, или критического напряжения сдвига, деформация практически отсутствует, тогда как при достижении т = т начинается течение, и для последующего увеличения его скорости у не требуется существенного повышения т (рис. 3, в). Диссипация энергии составляет х у — это сухое (кулоновское) трение. В коагуляционных дисперсных системах — пастах, порошках — природа такого поведения связана с последовательными процессами разрыва и восстановления контактов между частицами, в системах же с фазовыми контактами их разрушение необратимо, и критическое значение приложенного напряжения соответствует прочности. [c.310]

    Трудность заключается в ограничениях, накладываемых квантовой механикой на механическое поведение таких систем. В то время как система, следующая законам классической механики, может принимать любую данную механическую конфигурацию и обладать любой данной энергией, законы квантовой механики ограничивают энергию многих систем дискретным числом возможных величин. [c.183]


    В процессе анализа структуры все приведенные интегральные характеристики материала рассчитываются по результатам анализа представительного объема и, таким образом, число составных частей фазы, среднее значение поверхностной кривизны, связность и другие характеристики обычно относятся к единице его объема, т. е. являются средними статистическими значениями удельных объемных характеристик. Строго говоря, связность G, рассматриваемая как род гомеоморфных поверхностей, не должна быть подвержена статистическим колебаниям. Однако в природе формирование контактов частиц является статистическим процессом, зависящим от таких стохастических факторов как перемешивание в системе, смачивание, диффузия, растворение и рост частиц фаз, взаимодействие фаз и др., поэтому в принципе возможно рассматривать Gy как статистическую величину. Потребность экспрессного определения связности фаз в многофазных средах в последнее время быстро растет в связи с определяющей ролью этой характеристики в описании и прогнозировании механического поведения структурно неоднородных материалов, выявления структуры многофазных потоков в его объеме. Вместе с тем существующие методы определения Gy до сих пор практически основывались на методе анализа параллельных сечений структуры. В работах [47, 481 предложен иной метод определения статистической характеристики связности на основании простых измерений характеристик одного случайного представительного сечения материала. Разрабатываются также методы стереоскопической оценки Gy. [c.136]

    Мясников В. П. Статистическая модель механического поведения дисперсных систем // Механика многокомпонентных сред в технологических процессах. М. Наука, 1978, С, 70-101, [c.217]

    Механические модели типа моделей Максвелла и Кельвина — Фойхта не всегда правильно передают основные особенности механического поведения полимеров. Обычно каждая модель достоверно передает лишь какую-либо одну из особенностей механических свойств эластомеров. В дальнейшем мы увидим, что некоторые модели отображают и свойства стеклообразных и кристаллических полимеров. [c.125]

    Для описания механического поведения полимеров и количественной интерпретации градиентного зондирования релаксационного спектра часто прибегают к помощи различного вида феноменологических моделей .  [c.181]

    Таким образом, кинетическая теория высокоэластичности описывает принципиальные особенности механического поведения полимера, находящегося в высокоэластическом состоянии. [c.147]

    КИМ телом и не стал еще эластичным, как хорошая резина. Его механическое поведение напоминает поведение при изгибе полоски натуральной кожи или линолеума, которые, будучи изогнутыми, медленно возвращаются в исходное положение. [c.102]

    На рис. 9.16 следует отметить одинаковую форму кривых зависимости е—7" при разных о) или кривых е—со при разных Т. Кривые г—Т и е—(О совершенно симметричны, что приводит к выводу об аналогии влияния температуры и частоты на механическое поведение полимеров. Это вполне естественно, поскольку, как мы видели выше, механические свойства полимера, характер его реакции на внешнее воздействие определяются критерием 0=-х11. Значение критерия может изменяться как с изменением " времени (частоты),так н с изменением времени релаксации (темпера туры). [c.137]

    Завершено исследование концентрационной зависимости усиления каучуков и резин дисперсным наполнителем. Предложена усовершенствованная математическая модель структурно-механического поведения ТРТ смесевого типа в условиях одноосного растяжения, прогнозирующая влияние эффективной концентрации поперечных химических связей в пластифицированном полимерном связующем, его температуры структурного стеклования, объемной доли, формы и фракционного состава частиц твердых компонентов с учетом возможного их отслоения от связующего на ход кривой растяжения (сжатия). Существенно развита теория оптимизации рецептур ТРТ с использованием компьютерного моделирования. [c.78]

    Рассматривая общую деформацию как сумму упругой, эластической и остаточной деформаций вязкого течения, с помощью аппроксимации закономерностей деформирования механических моделей можно описать механическое поведение реальных систем посредством нескольких структурно-механических констант. [c.67]

    При этом в линейной области механического поведения, когда напряжение еще не столь велико для образования избыточного свободного объема, будем считать, что величина 5 = 0, т.е. константа скорости [c.318]

    Механическое поведение, соответствующее теории линейной упругости, — только приближенная модель поведения реальных горных пород. Даже в условиях быстрой нагрузки наблюдаются нарушения закона Гука. Один из таких примеров — затухание сейсмических волн, когда их амплитуда уменьшается по мере удаления от очага вследствие неупругого рассеяния энергии. Это явление наблюдается и в монокристаллах, но гораздо сильнее оно сказывается в поликристаллических агрегатах. Степень затухания выражается диссипативной функцией [c.87]


    Шербн О.Д., Миллер А.К. Комбинированный феноменологический и физический подход к описанию механического поведения кристаллических тел при высоких температурах. -Тр./ ASME. Теоретические основы инженерных расчетов, 1979, т.101, № 4, с.92-101. [c.80]

    Иванова В. С., Кузеев И. Р., Закщ)ничная М. М. Синергетика и фракталы. Универсальность механического поведения материалов. - Уфа Изд-во УГНТУ, 1998.- 363 с. ил - Библиогр. с. (47 назв.) [c.80]

    В работе H.A. Махутова отмечено, что предпочтение следует отдать методике расчета не по напряжениям, а по деформациям. Преимущество ее состоит в том, что в рассмотренные деформационные критерии статического, циклического и хрупкого разрушения входит комплекс основных характеристик механического поведения прочность Oj, Og-, пластичность Фв Фк показатели упрочнения в неупругой области АП, с параметры диа- [c.152]

    Необходимая информация о механическом поведении материала была получена путем анализа мест захвата радикалов. Это позволило в предыдущих разделах сделать вывод о том, что механорадикалы образуются именно в аморфных областях частично кристаллических полимеров. Кроме данной проблемы методом ЭПР были исследованы изменения морфологии образца в процессе его механического изготовления. Касумото, Такаянаги и др. [50—51] изучали пленки ПЭ и ПП путем последовательного удаления аморфной фазы материала травлением азотной кислотой. Затем они проанализировали спектры ЭПР, полученные при облучении 7-лучами обработанных подобным образом пленок. Таким образом они смогли связать октет, полученный для ПП, с радикалами, захваченными дефектами внутри кристаллитов, а спектр из девяти компонент — с радикалами в свернутых аморфных поверхностях. Последние являются особенно эффективными местами захвата радикалов. Указанные авторы также проанализировали влияние закалки, термообработки и холодной вытяжки на мозаично-блочную структуру своих пленок. [c.224]

    Цепное строение макромолекул и наличие флуктуационной сетки обусловливают наиболее фундаментальную особенность механического поведения полимеров — вязкоэластичность. [c.99]

    Ограничеиная подвижность сегментов в кристаллических полимерах придает определенное сходство нх механического поведения с поведением стеклообразных полимеров. [c.184]

    IV. Основы физико-химической механики. Здесь приведены способы реологического описания механического поведения различных конденсированных систем, изложение основных закономерностей и механизма взаимодействия частиц дисперсных фаз и процессов структурообразования в различных типах пространственных структур, возникающих в дисперсных системах, и, далее, анализ закономерностей диспергирования и разрушения реальных твердых тел и влияния поверхностно-активной среды на эти процессы (эффект Ребин-дера). [c.13]

    Исследование механических свойств твердых тел и жидкостей, т. е. их способности сопротивляться деформации и разрушению под действием приложенной извне механической нагрузки, показывает, что существует общность законов, описывающих механическое поведение тел различной природы. Можно выделить несколько простейших, вместе с тем основных, видов механического поведения и, комбинируя их, приближенно описать более сложные механические свойства реальных тел. Наука, формулирующая правила и законы обобщенного рассмотрения механического поведения твердо- и жидкообразных тел, называется реологией (от греческих слов ресоа — течение и А-оуса — учение). Основным методом реологии является рассмотрение механических свойств на определенных идеализированных моделях, поведение которых описывается небольшим числом парамет- [c.307]

    Характерным режимом, в котором проявляется специфика механического поведения такой модели, служит быстрое ( мгновенное ) деформирование до значения деформации уо, а затем сохранение ее на этом уровне, т. е. y = Yo = onst. В начальный момент = 0 деформация вязкого элемента равна нулю, так что вся деформация (и вся совершенная работа) оказывается сосредоточенной в упругом элементе. Следовательно, начальное напряжение равно то = Оуо- Под действием этого напряжения происходит деформирование вязкого элемента. Так как общая деформация постоянна, про- [c.312]

    Анализ полной реологической кривой показывает, как очень сложное механическое поведение системы может быть расчленено на несколько участков и на каждом из них представлено простой моделью, использующей лишь один-два постоянных параметра. При этом разные по молекулярному механизму явления пользучесть (по Шведову) и вязкопластическое течение (по Бингаму) могут описываться одной и той же моделью, но с существенно разными параметрами. Универсальная роль макрореологии и состоит в таком расчленении сложного поведения на ограниченное число простых, имеющих конкретные количественные характеристики. В свою очередь раскрытие механизма каждого из этих элементарных поведений требует, как мы видели, привлечения [c.330]

    Исследование механических свойств твердых тел и жидкостей показывает, что существует общ1аость законов, описывающих механическое поведение тел различной природы. Обычно выделяют несколько простейших видов механического поведения, комбинируя которые, можно приб шженно описать более сложные механические свойства реальных тел. Науку, формулирующую правила и законы обобщенного рассмотрения механического по-366 [c.366]

    Характерньол режимом, в кото юм проявляется специфика механического поведения такой модели, служит быстрое [c.371]

    Среди многочисленных полимерных материалов наибольшее практическое применение пока находят материалы на основе представителей первого класса полимеров - карбоцепных высокомолекулярных соединений. Из карбоцепных полимеров можно получить ценнейшие материалы - синтетические каучуки, пластмассы, волокна, пленки и т.д., и исторически именно эти полимеры нашли первое практическое применение (получение фенолофор-мальдегидных смол, синтетического каучука, органического стекла и др.). Многие из карбоцепных полимеров стали впоследствии классическими объектами для исследования и создания теории механического поведения полимерных тел (например, полиизобутилен, полиметилметакрилат, полипропилен, фенолоформальдегидная смола и т.д.]. [c.20]

    В настоящее время наиболее распространенным методом аппроксимации кривых релаксации напряжения в нелинейной области механического поведения является способ, основанный на главной кубитаой теории Ильюшина [73]. Согласно [73], сначала проводится аппроксимация релаксационного модуля Ег(1) = <т(/)/ о в линейной области вязкоупругости, а ззтем, п> тем ввс- [c.316]

    Для случая релаксации напряжения в нелинейной области механическо-поведения [c.319]


Библиография для Механическое поведение: [c.190]   
Смотреть страницы где упоминается термин Механическое поведение: [c.172]    [c.229]    [c.5]    [c.308]    [c.55]    [c.308]    [c.334]    [c.398]    [c.389]    [c.390]    [c.288]    [c.289]    [c.317]    [c.319]    [c.518]   
Смотреть главы в:

Жидкокристаллические полимеры с боковыми мезогенными группами -> Механическое поведение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние микроскопических структур па механическое поведение кристаллического полипропилена (совместно с Г. П. Андриановой и II. Ф. Бакеевым)

Деформационное поведение и механические свойсхва наноструктурных материалов

Динамическое механическое поведение

Жидкокристаллические гребнеобразные поведение механическое

Механические свойства молекулярные, их поведение в растворах

Механическое поведение и деформационное упрочнение

Механическое поведение и другие важные свойства

Механическое поведение ориентированных стеклопластиков при их нагружении. Влияние высокоэластических деформаций полимерного связующего

Механическое поведение полимеро

Механическое поведение резин при статическом нагружении

Механическое поведение резиновых смесей в прессформах в индукционный период вулканизации. Влияние давления прессования

Определение механического поведения по заданной функции ползучести

Особенности механического поведения каучуков и резин

Переходы в полимерах. Классификация полимеров на основе механического поведения

Поведение полимерных пленок при механическом воздействии

Полидихлорфосфазен динамическое механическое поведени

Различные типы механического поведения

Реакция полимера на механическое воздействие Упругое и вязкоупругое поведение

Явления механической релаксации Вудворд, Дж. Сойер Типы релаксационного поведения. Теория и модели



© 2025 chem21.info Реклама на сайте