Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Степень растяжения

    В случаях более серьезного повреждения поверхности трубы необходимо контролировать трубы пс только на толщину стенки, но также и на степень растяжения металла. Степень растяжения выражается в процентах и подсчитывается по форму,ле [c.119]

    Одномерное деформированное состояние данного конкретного образца резины можно характеризовать однозначно как параметрами Р, L, так и обобщенными р, X, где Я —степень растяжения (относительная длина). Однако деформированное состояние резины однозначно нельзя характеризовать величинами Р и L, из-за влияния на L теплового расширения резины. Поэтому дальнейшее рассмотрение мы будем вести, используя параметры р и X, однозначно описывающие деформированное высокоэластическое состояние резины. В термодинамике газа, как известно, вместо Р и L применяют параметры р и I/. Из этих двух параметров незави--симым является один. [c.114]


    Таким образом, метод РТЛ можно успешно использовать для исследования процессов молекулярного движения в полимерах, для оценки энергии активации и расчета параметров распределения времен релаксации, а также для изучения особенностей структурообразования (кристаллизации) при разных видах и степенях растяжения образцов. [c.252]

Рис. V. 8. Зависимость упругой силы /, ее энергетической и энтропийной s составляющих от степени растяжения натурального каучука при 20 °С. Рис. V. 8. <a href="/info/49026">Зависимость упругой</a> силы /, ее энергетической и энтропийной s составляющих от степени растяжения натурального каучука при 20 °С.
    Уменьшение наклона кривой а = (г) по мере увеличения степени растяжения связано с началом развития в образце вынужденно-эластической деформации. С возрастанием напряжения скорость вынужденно-эластической деформации быстро увеличивается. В точке максимума на кривой а = / (е) скорость вынужденноэластической деформации становится равной скорости растяжения, задаваемой прибором. Напряжение, при котором это наблюдается, называют пределом вынужденной эластичности (ств). По достижении Ов происходит резкое сужение образца — образование так называемой шейки . При переходе в шейку полимер ориентируется и его свойства по сравнению со свойствами исходного материала существенно изменяются. Ориентированный материал обладает в стеклообразном состоянии более высокими значениями модуля упругости и предела вынужденной эластичности в направлении ориентации, чем изотропный материал. Когда при образовании шейки достигается степень вытяжки, обеспечивающая заметное возрастание 0в, развитие вынужденно-эластической деформации в шейке резко замедляется. Процесс деформации продолжается у границ шейки, где сечение образца уменьшено, т. е. там, где напряжение повышено, а упрочнение еще мало. На пологом участке кривой растяжения (участок II) напряжение при удлинении остается практически постоянным. Поперечное сечение шейки изменяется мало, и удлинение образца происходит, главным образом, за счет вынужденной эластической деформации материала у границ шейки. Длина шейки при этом увеличивается. Растяжение с образованием шейки и дальнейшим ее распространением является особенностью твердых полимеров. [c.157]


    При приложении к каучуку растягивающей силы молекулы каучука начинают распрямляться вследствие натяжения, которое они испытывают вдоль направления растягивающей силы. Благодаря этому происходит значительное растяжение образца. Чем больше степень растяжения, тем более ориентированным в направлении действия силы становится расположение молекул каучука. После прекращения растяжения наблюдается восстановление первоначальных размеров образца, он сокращается вследствие теплового движения молекул, которые снова стремятся принять первоначальное хаотическое свернутое состояние. [c.101]

    При достижении равновесия определенной величине внешней растягивающей силы соответствует некоторая определенная степень растяжения молекулярных звеньев. Но для достижения такого равновесия и перегруппировки молекулярных звеньев в соответствии с величиной внешней силы, ввиду сложности молекулярной структуры, требуется достаточно большой промежуток времени, зависящий от типа молекулярной структуры (типа каучука) и от температуры. Изменение величины деформации всегда отстает от изменений деформирующей силы, благодаря этому деф ормации имеют релаксационный характер. [c.102]

    Изменение изобарно-изотермического потенциала с увеличением степени растяжения, т. е. с увеличением а при эластической деформации, согласно Флори, выражается уравнением [c.394]

Рис. 4 6 Зависимость условного напряжения I от степени растяжения Я для идеального (/) н реального (2) эластомеров Рис. 4 6 <a href="/info/1461203">Зависимость условного</a> напряжения I от степени растяжения Я для идеального (/) н реального (2) эластомеров
    Она лишь отражает переход от исходных веществ к продуктам и характеризует степень растяжения и разрыва существующей связи или степень образования новой. Точка с наибольшей энергией соответствует переходному состоянию. [c.47]

    Экспериментальными доказательствами анизотропии деформирования полимеров являются двойное лучепреломление и расщепление линии ЯМР. Показано [32], что фундаментальная модель для высокополимеров - идеальная гауссова цепь - не дает расщепления линий в спектре ЯМР, а вызывает только уширение линии при деформации полимера, что создает предпосылки для выдвижения усовершенствованных моделей. Разработано аналитическое выражение для второго момента формы линии ЯМР в зависимости от степени растяжения образца. [c.276]

    Изменение параметров вращательной диффузии радикала-зонда в зависимости от степени растяжения открывает широкие возможности для использования метода ЭПР при исследовании ориентированных структур, в первую очередь волокон. [c.367]

    Своего рода след бифуркации при Р = р был приведен ранее на топограмме для КВЦ и КСЦ. Еще раз подчеркнем, что по оси абсцисс была отложена степень растяжения системы, при которой происходила кристаллизация в этой главе мы еще раз показали, что в нормальных условиях нельзя вытяжкой (характеризуемой тем же р) превратить КСЦ в КВЦ. Характерно, что с увеличением р даже до критического значения степень кристалличности (за счет КСЦ) убывает, а выше р довольно быстро растет, как степень кристалличности, так и особенно Тпл КВЦ (хотя она не может быть единой в силу прин-38в [c.386]

    На горизонтальной плите (станине) 1 установлена стойка 2, снабженная тремя кронштейнами. Нижний кронштейн с подставкой 10 предназначен для установки криостата. Подставка при помощи втулки может поворачиваться относительно стойки. Средний кронштейн имеет площадку для удержания груза от падения. На верхнем кронштейне 3 укреплена эбонитовая трубка 6 с двумя продольными прорезями. Внутри трубки находятся два зажима 7 и 9 для закрепления испытуемого образца. Верхний зажим 7 соединен гибким тросом, который перекинут через блок 4, с подвеской И для наложения груза. На блоке 4 закреплена круглая шкала, по которой фиксируют степень растяжения образца при помощи стрелки 5. При растяжении образца блок вращается вокруг своей оси и шкала двигается относительно неподвижно закрепленной стрелки. Нижний зажим упирается в торец эбонитовой трубки заплечиками и удерживается плоскими пружинами. [c.188]

    В идеальном варианте валентное колебание связи описывается законом Г)гка, согласно которому степень растяжения связи пропорциональна растягивающей силе, действующей на эту связь. Частота колебаний определяется уравнением [c.42]

    Возникновение колебаний в мышце может определяться не линейностью нестационарных кинетических уравнений, не содержащих упругости в явном виде. Возможность колебаний обусловлена в этом случае кинетикой замыкания и размыкания мостиков. С другой стороны, сам мостик является вязкоупругой системой. Напряжение, генерируемое замкнутым мостиком, может изменяться шаг за шагом, в зависимости от угла, под которым головка ТММ S-1 располагается относительно актина,, а также от степени растяжения S-2. Переходы между этими шагами влияют на быстрый нестационарный ответ мышцы. Таким образом, причина колебаний при быстром отпуске состоит в упругой деформации самого мостика. Это наиболее правдоподобное,, но еще не доказанное предположение. [c.410]


    Величину деформации также часто хар теризуют степенью растяжения X---=1+у. [c.356]

    Здесь и степени растяжения по взаимно перпендику- [c.378]

    Для соединения трубок промежуточного диаметра (рис. 46, Б), лежащего в пределах 1—5 см, можно применять резиновую трубку с толщиной стенки 2—3 мм. Между концами стеклянных трубок не должно оставаться зазора в противном случае резиновая трубка может слипнуться . В обоих случаях, так же как и с трубками малого диаметра, внутренний диаметр резиновой трубки должен быть на 5—15% уже, чем внешний диаметр трубки, на которую он надевается. Эластичность резиновой трубки определяет степень растяжения чем посадка плотнее, тем лучше. Вообще говоря, мягкий каучук (показание дюрометра , < [45]) следует предпочесть жестким образцам (показание дюрометра >45). Резиновую трубку внутри, а соединяющиеся трубки снаружи следует смазать касторовым маслом, вакуумной смазкой или же другим смазочным маслом, имеющим малое давление пара (табл. 25), Это служит двойной цели смазываются отдельные части, что облегчает надевание каучука, и [c.499]

    Наиболее достоверное заключение, которое вытекает из описанных экспериментов, сводится, по-видимому, к существенному влиянию технологических факторов, благоприятствующих ориентации, на прочность волокна. Особенное значение имеет способность материала ориентироваться в процессе деформации до разрыва, как мы это наблюдаем на примере изотропного ксантогенатного волокна (см. кривую 4 на рис. 11.57). Было проведено исследование [382] девяти модельных образцов нитей из вискозы различных типов. Зная степень растяжения по отнощению к длине сухого волокна, можно найти конечную длину в относительных единицах (у = 1 + е , е. — относительное растяжение) и относительную длину при разрыве Тр = 1 + вр (где — относительное удлинение при разрыве). [c.126]

Рис. 111.13. Кадры киносъемки растрескивания каучука [460, с. 219], степень растяжения образца и продолжительность экспозиции его а озоне Рис. 111.13. Кадры киносъемки <a href="/info/1289618">растрескивания каучука</a> [460, с. 219], степень растяжения образца и <a href="/info/69923">продолжительность экспозиции</a> его а озоне
Рис. 9.14. Зависимости температуры плавления 7 пл одно- (I) и двухосно (2) растянутых образцов ПХПК от степени растяжения Хр, построенные по данным метода РТЛ Рис. 9.14. <a href="/info/1225651">Зависимости температуры плавления</a> 7 пл одно- (I) и двухосно (2) растянутых образцов ПХПК от степени растяжения Хр, построенные по данным метода РТЛ
    Картины дифракции ориентированных полимеров в зависимости от степени растяжения представляют собой либо системы концентрическ/.х колец с неодинаковой плотностью почернения, либо совокупность отдельных дуг различной протяженности. Такие картины называют текстур-рентгенограммами (рис. VI. 16). На них различают меридианальные и экваториальные линии. Меридианом является воображаемая линия, проходящая через центр текстур-рентгенограммы параллельно направлению ориентации образца. Экватором называют линию, перпендикулярную меридиану и также проходящую через центр текстур-рентгенограммы. [c.179]

    Р. эластомеров и твердых полимерных материалов основывается на выражении для упругой энергии У, накапливаемой материалом при его деформировании, к-рая выражается через инварианты тензора деформации. Исходя из выражения для Ц находят зависимость напряжения а от де( рмации е (или степени растяжения у) для любых геом. схем нагружения. Если предполагается чисто энтропийный механизм высокоэластичности (см. Высокоэластическое состояние), зависимость а(-/) для одноосного растяжения имеет вид  [c.248]

    Одноосное растяжение происходит под действием нормальных напряжений Ок, приложенных перпендикулярно поверхности образца. При этой наблюдаются продольное растяжение Впрод и поиеречпое сжатие образца е оп р-Степень растяжения к равна отношению длин образца до (io) н после /) растяжения . = /(. [c.281]

    Мы отложим рассмотрение некоторых конкретных кристаллических морфоз и методов их наблюдения до гл. XIII и XIV, а здесь остановимся на диаграмме сосуществования КВЦ и КСЦ с учетом истории их роста (этим топограмма отличается от других диаграмм сосуществования). Хотя вопросами растяжения расплавов и растворов мы займемся ниже, в качестве абсциссы топограммы изберем параметр 3, характеризующий в данном случае степень растяжения расплава (все рассуждения нетрудно переиграть и на раствор см. гл. IV) до того, как началась кристаллизация. Ординаты же могут быть разные [56, 57] только следует помнить, что они отражают результат кристаллизации при разных р (и Г, но к Г мы вернемся в гл. XVI). [c.107]

    При температуре стеклования такие физические свойства, как например, показатель преломления, диэлектрическая проницаемость, теплоемкость, степень растяжения, удельный объем, модуль упругости, изменяются скачкообразно. Измерение температурной зависимости этих величин служит для определения темперг туры стеклования (см. раздел 2.3.4.1). [c.37]

    Распрямлению цепей способствуют внешние растягивающие у ЛИЯ, поэтому для полимеров очень характерно явление кристал-зации при растяжении (у некристаллизующихся полимеров рас жение вызывает только взаимную ориентацию цепей). Закпист лизовать полимер при растяжении можио и выше температу кристаллизации- В зависимости от степени растяжения мо получить образцы полимера разной степени кристалличности, т, с разным соотношением аморфных и кристаллических облас1 (глава V). [c.138]

    I. При деформации реальных каучуков происходит изменение объема, т. е. = t onst. Это означает, что средние расстояния между цепями изменяются, а следовательно, изменяются и энергии аэаимоденствня. Иными словаиги, деформация рсаль (ых каучуков сопровождается не только изменением энтропии, но и изменением внутренней энергии, особенно прн больших степенях растяжения, когда Происходит кристаллизация натурального и некоторых синтетических каучуков При этом наблюдается выделение большого количества тепла (тепловой эффект кристаллизации) .  [c.165]

    На начальных этапах растяжения вулканизованного натурального каучука при деформации, не превышающей 17—20%, наблюдается незначительное охлаждение (поглощение тепла), но в дальнейшем происходит повышение температуры, пропорциональное степени растяжения. Причина охлаждения не вполне ясна, возможно, что оно обусловлено тепловым расширецдем образца или расходом тепла на разрушение исходной структуры каучука. [26, гл. 10]. [c.372]

    Следовательно, степень растяжения L/Lo будет тем выше, чем больше п /Уп Поэтому только у высокомолекулярных соединений достигается значение достлочно большое, чтобы проявилась высокоэластнческая деформация (см. ниже). [c.377]

    Значение Ор оценивается обычными методами определения разрушающих напряжений при постоянной скорости нагружения, а Ох —методом квазиравновесной деформации (если имеют дело со сшитым эластомером) [15, с. 422]. При этом образец полимера с развитой пространственной структурой растягивают до достижения определенной, достаточно малой степени деформации и выдерживают в таком состоянии до тех пор, пока не установится ква-зиравновесное значение напряжения (практически постоянное напряжение, устанавливающееся в процессе релаксации). После этого задается большая степень растяжения, при которой образец вновь выдерживают до устано-влення квазиравповссноге напря- [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Степень растяжения: [c.184]    [c.475]    [c.252]    [c.115]    [c.304]    [c.111]    [c.165]    [c.275]    [c.42]    [c.26]    [c.111]    [c.165]    [c.111]    [c.4]    [c.318]    [c.106]    [c.122]    [c.126]   
Высокомолекулярные соединения (1981) -- [ c.356 , c.378 ]

Высокомолекулярные соединения Издание 3 (1981) -- [ c.356 , c.378 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте