Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Режимы нагружения

    Кроме традиционных способов получения уретановых эластомеров в последнее время разрабатываются новые методы, позволяющие щироко варьировать их свойства и в ближайшем будущем значительно расширить ассортимент выпускаемых полимеров этого класса. Одним из таких способов является использование реакции тримеризации для синтеза эластомеров, характеризующихся улучшенными свойствами в динамическом режиме нагружения и сопротивлением тепловому старению [26, 27]. [c.529]


    Полученные таким образом линии допустимых напряжений построены с применением ПЭВ 1ВМ для случая однородного поля напряжений применительно к толстостенным сосудам высокого давления (рис. 4.3, 4.4). Режимы нагружения необходимо выбирать так, чтобы избежать попадания в опасную, с точки зрения возможного разрущения, область, расположенную левее и выше соответствующей кривой. Чем больше величина Д1 тем, при прочих равных условиях, должны быть допускаемые напряжения и соответственно ниже величина отношения [а]/ат При постоянном значении А1 отношение [ст]/ат должно снижаться с увеличением толщины стенки. Например, как видно из анализа рис. 4.3,а, б, если = О, то [о]/ат составляет 0,62 0,45 0,37 0,32 0,23 0,2 0,19 и 0,8 соответственно при толщине стенки 20, 40. 60, 80, 150, 200 и 300 мм. [c.247]

    В действующей машине при данном режиме нагружения с помощью приборов измеряют сомножители полезной и потребляемой мощностей, вычисляют к. п. д.  [c.10]

    Учитывая принципиальное отличие статических испытаний от усталостных, примем во внимание, что при испытании на разрыв образец проходит первый полуцикл при пульсирующем режиме нагружения. Будем рассматривать при статических испытаниях на разрыв рассеяние по пределу прочности или пределу текучести. [c.326]

    Для зон повышенной концентрации характерны режимы нагружения, близкие к жесткому, а для зон с отсутствием повышенной концентрации напряжений характерны режимы, близкие к мягкому, [c.330]

    При данном режиме нагружения труба не разрушилась. Следов разрушения и необратимой деформации на поверхности трубы и стек- [c.99]

    Прочность и разрушение полимеров при циклических режимах нагружения. . ...................... [c.7]

    Для полимеров, молекулярная масса которых М>Мк (Ж характеризует размеры отрезка цепи, определяемого физическими узлами молекулярной сетки полимера, ответственными за вязкое течение), при измерениях вязкости в условиях простого сдвига в статическом режиме нагружения оказывается справедливым соотношение г = АМ < (где А — постоянная для полимеров данного вида). Обычно самое низкое значение Л1к = 4000 у линейного полиэтилена, тогда как у ПС значение /И на порядок выше (4-10 ). [c.155]

    В случае динамического режима нагружения справедливы следующие соотношения для модулей сдвига О и круговой частоты о  [c.157]

    Если механизм разрушения один и тот же при статических и циклических нагрузках, то приближенно верен (для хрупкого разрушения хуже, для квазихрупкого — лучше и для трещин, серебра — еще лучше) так называемый критерий Бейли, позволяющий в принципе по уравнению долговечности рассчитывать время до разрушения образца при любом временном режиме нагружения, в том числе и при циклическом. [c.329]


    На рис. 2.51 показана характерная кривая роста числа импульсов в режиме увеличения статической нагрузки объекта. На первом участке до Р рост определяется зависимостью (2.54), т<1. На участке Р —Яг показатель т . Локальная область, где происходит такой рост, соответствует активному источнику, требующему внимания. Участок Р2—Р3 соответствует упрочнению материала. На участке Рз—Р4 дефект преодолел зону упрочнения и развивается. Здесь тх2, источник АЭ критически активен. При дальнейшей нагрузке источник становится катастрофически активным, т б. При сохранении режима нагружения объект обязательно разрушится по участку, где был источник эмиссии. Ступенчатый характер кривой соответствует скачкообразному росту трещин. [c.182]

    Во многих случаях влиянием факторов второй и третьей групп можно пренебречь. Однако для колонных аппаратов с их высокой степенью геометрической (а часто и физической) неоднородности, значительными размерами, сложными режимами нагружения и длительными сроками эксплуатации такой подход при решении задач надежности неправомерен. [c.18]

    Установлена (рис, 13, стр. 73) связь между анодным током растворения, уменьшением потенциала и потерей массы металла для характерных участков кривой растяжения в области упругой (точка 2) и пластической (точки 3, 4, 5) деформаций. Это подтверждает возможность прогнозирования скорости коррозии деформированного металла по данным экспрессного определения величины механохимического эффекта в динамическом режиме нагружения. [c.72]

    Для сопоставления механохимического поведения стали при динамическом и статическом режимах нагружения изучали влияние напряжений на гальваностатические поляризационные характеристики стали Св-08 в 7-н. растворе серной кислоты при деформации одноосным растяжением. Кривые снимали последовательно при напряжениях, отвечающих всем характерным участкам кривой деформационного упрочнения. Анализ показал, что анодный и катодный процессы облегчаются в области упругой деформации, несколько затрудняются в области площадки, текучести и затем вплоть до максимального деформационного упрочнения вновь облегчаются. В области динамического возврата [c.76]

    Характер изменений потенциала активного растворения, стационарного потенциала, тока активного растворения и тока пассивного состояния тот же, что и при динамическом режиме нагружения (см. рис. 13). [c.77]

    Устройство для исследования механохимического поведения металлов Для изучения механохимического поведения металлов в электролитах, связанного с изменением анодной поляризации металла при одновременном воздействии механических напряжений, существуют различные конструкции электрохимических ячеек, устанавливаемых на разрывных машинах. Ниже описана простая по конструкции и удобная в работе с тонколистовыми образцами прижимная ячейка, позволяющая проводить электрохимические исследования в статическом и динамическом режимах нагружения, а также усовершенствована схема установки для экспрессных механохимических измерений [81]. [c.88]

    С целью проверки данных, полученных электрохимическими методами, были поставлены опыты по гравиметрическому анализу (см. рис. 31, кривую АС). Анализ результатов, полученных этим методом, показал вполне четкую связь скорости коррозии, определенной по потере массы, с данными электрохимических исследований. При этом отмечено, что измерение влияния деформации на ток анодного растворения в динамическом режиме нагружения является более чувствительным методом, чем измерения по потере массы об этом свидетельствует увеличивающийся наклон токовой кривой в области динамического возврата. [c.91]

    Таким образом, добавка ингибитора К-7-3 в электролит сильно ослабляет механохимический эффект на алюминиевом сплаве, т. е. эта добавка отвечает требованиям, предъявляемым к веществам, используемым для ингибирования механохимического растворения металлов в динамическом режиме нагружения. [c.154]

    Поэтому конструкторы должны располагать достоверными данными о действительных режимах нагружения, о величине и характере нагрузок еще в стадии проектирования. [c.58]

    Аппарат может разрушиться и прн постоянном режиме нагружения в результате чрезмерного развития деформаций материала, из которого он выполнен. Это имеет место для металлов ири высоких температурах, а для пластических масс ири нормальной температуре, Апиарат[.1, нагруженные внутренним давлением, чаще подвергаются действию переменной нагрузки низкой частоты. Нестационарный характер нагрузки обусловлен периодическими пусками и остановками аппаратов на очистку и ремонт, периодичностью технологического процесса и т, д. [c.214]

    Если я, — число циклов нагружения на /-м режиме при эксплуатации с амплитудами о 1 и Л г —циклическая долговечность, получаемая ири регулярном нагружении, определяемом по кривой усталости по амплитуде напряжений Сд. г-го режима, и к — число режимов нагружения, то условием неразрушения конструкции будет [c.219]


    Диагностическая информация, в щэинципе, ограничена по объему и носит лишь косвенный характер. Существующие средства неразрушающего контроля не позволяют обнаружить все повреждения и трещины, которые в дальнейшем могут стать причиной предельных состояний. Имеется достаточно большая вероятность пропуска дефектов из-за несовершенства аппаратуры, небрежности оператора или недоступного расположения дефектов. Данные о режимах нагружения служат ценным дополнительным источником информации. По известной истории нагружения с использованием расчетных схем можно оценить степень накопления повреждений в конструкции, и, сопоставляя результаты расчета с диагностическими данными, оценить параметры объекта, которые на предыдущих стадиях еще не были идентифицированы с достаточной точностью. Таким образом, два источника информации - диагностические данные о состоянии объекта и данные об истории нагружения объекта - оказьшагаггся тесно связанными и взаимно зависимыми. [c.95]

    Метрологическое обеспечение эксплуатации измерительного комплекса. Автоматизированные исследовательские комплексы (АИК) — измерительно-вычислительные комплексы — предназначены для измерения механических и электрофизических характеристик и параметров образцов материалов в различных режимах нагружения. Типовая структура такого комплекса показана на рисунке 5.5.1. Сложность аппаратной и про-фаммной реализации АИК обусловливает необходимость взаимосвязанных мероприятий по контролю метрологических характеристик (MX) ком- [c.268]

    ГОСТ 25.507-85, Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытания на усталость при эксплутадионных режимах нагружения. Общие требования. [c.288]

    ПР0ЧН0СТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ [c.329]

    Необходимо изучение закономерностей изменения свойств или закономерностей разрушения полимеров в условиях многократных деформаций. Существует два основных режима нагружения полимеров при испытании на динамическую усталость один из них — это режим ео= сопз( и еср=сопз1 другой режим утомления Оср= [c.207]

    В заключение необходимо подчеркнуть, что прочность полимеров, как правило, в несколько раз ниже теоретической, что обусловлено наличием дефектов — концентраторов напряжений. Наличие дефектов приводит к тому, что определяемое значение прочности является среднестатистическим. Существует разброс значений прочности и проявляется влияние масштабного фактора на прочность. Теорией, качественно правильно объясняющей закономерности прочности твердых полимеров, является теория Гриффита, отклонения от которой тем больше, чем большая доля упругого напряжения в разрушаемом образце идет на потери, связанные с процессами деформации. Наряду с понятием прочности по Гриффиту существует понятие долговечности, т. е. времени, в течение которого образец разрушается под действием данного напряжения, меньшего чем Ор. Установлена прямая пропорциональность между 1дтр и а для твердых полимеров, малодеформируемых в момент разрушения, и прямая пропорциональность между ]gтp и lga для эластичных полимеров (резин). Аналогичным образом прн динамическом режиме нагружения циклическими нагрузками существует прямая пропорциональность между gNp и ао для твердых полиме- [c.212]

    Одной из важнейших задач в комплексе проблем, связанных с развитием нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей России, является обеспечение высокой эксплуатационной надежности технологического оборудования. Важность этой задачи обусловлена как специфическими особенностями указанных отраслей, так и современными тенденциями их развития. К числу факторов, выделяющих нефтепереработку и нефтехимию из сферы промышленного производства, следует отнести широкое применение в технологических процессах повышенных и криогенных температур высоких давлений и вакуума коррозионных, огне- и взрывоопасных сред сильнодействующих ядовитых веществ сложные режимы нагружения технологического оборудования, включающие различные виды и сочетания силовых, тепловых и коррозионных нагрузок [1, 2], Для большинства видов оборудования эти факторы действуют одновременно, приводя к проявлению системного эффекта эмерджентности. Стохастическая природа внешних воздействий и внутренних процессов, протекающих в конструкционных материалах, делает результаты такого проявления трудно прогнозируемыми. При неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к большому экономическому ущербу, нарушению нормальной экологической обстановки на значительных территориях, а в особо тяжелых случаях- к человеческим жертвам. [c.3]

    Следует оговорить, что величина механического сегмента в значительной степени зависит от режима нагружения. Полимеры, как уже отмечалось выще, находятся всегда в конденсированной фазе и их цепные молекулы не могут мгновенно изменять свою форму, так как ири этом они должны преодолеть силы внутри и межмолекулярного взаимодействия. Измеиеиие формы, т. е. перемещение сегментов, требует определенного времени. [c.248]

    Как и в случае режима ступенчатого нагружения, при режиме нагружения с постоянной скоростью и понижением величины зазора (толщины слоя), на который распространяется действуюшсе [c.85]

    Определение температуры хрупкости битумов при больших скоростях нагружения можно было бы допустить при условии, что свойства битумов не зависели или в одинаковой степени зависели бы от скорости нагружения. Однако при температурах выше температуры стеклования все свойства битумов, как и других вязкоупругих веществ, зависят от скорости иагруження, причем в различной степени в зависимости от- качества битумов 18, 11,12]. Объективное представление о хрупкости битум-ов можно получить только проведя испытание при временных режимах, соответствующих эксплуатационным. Естественно, что при эксплуатационных режимах нагружения лабораторное испытание практически неосуществимо, поэтому весьма интересным является определение температур хрупкости битумов при нескольких скоростях нагружения с тем, чтобы по установленной зависимости экстраполяцией можно было определить значение хрупкости при скоростях нагружения, соответствующих эксплуатационным. Посколь,ку в битумных и битумоминеральных покрытиях, при эксплуатации возникают напряжения от механических нагрузок, а также термические и усадочные [13—16] при. сложном их сочетании, то представляется целесообразным изучить, влияние качества битумов на устойчивость к разрушению под действием каждого из названных напряжений в отдельности. [c.37]

    Для сопоставления механохимического поведения стали при динамическом и статическом режимах нагружения изучали влияние напряжений па гальваностатические поляризационные характеристики стали Св-08 в 7 н. На504 при деформации одноосным растяжением. Кривые снимали последовательно при напряжениях, отвечающих всем характерным участкам кривой деформа- [c.78]

    При исследованиях в статическом режиме нагружения включают тумблер В1 и одновременно с началом деформирования на вход X самописца подают напряжение развертки с потенциостата, скорость которой равна скорости деформации. В этом случае на самописце записывают диаграмму нагрузка—деформация. По достижении требуемого значения деформации (нагрузки) деформирование прекращают, но нагрузку не снимают выключают тумблер В1 и проводят электрохимические потенцподинамические поляризационные измерения по стандартной методике. [c.90]

    При механической обработке твердого тела резанием в химически активной среде хемомеханический эффект, пластифицируя поверхностный слой, способствует уменьшению усилия резания, если нагружение режущего инструмента производится в жестком режиме (с постоянной подачей), и увеличению усилия при мягком режиме нагружения за счет более глубокого ироникания режущего инструмента в пластифицированный материал. Одновременно интенсифицируется процесс избирательного травления вследствие механохимического эффекта. [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Режимы нагружения: [c.238]    [c.57]    [c.238]    [c.247]    [c.60]    [c.83]    [c.280]    [c.330]    [c.157]    [c.63]    [c.152]    [c.153]    [c.89]    [c.145]   
Прочность и разрушение высокоэластических материалов (1964) -- [ c.27 , c.31 , c.32 , c.59 , c.60 , c.79 , c.80 , c.188 , c.209 ]

Механические испытания каучука и резины (1964) -- [ c.30 , c.67 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте