Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Предельные механические характеристики

    Непосредственно из аддитивных величин нельзя оценить ни одну из предельных механических характеристик. Существуют тем не менее различные количественные соотношения, которые связывают предельные механические характеристики с другими механическими свойствами полимерных материалов. [c.175]

    Как и любая предельная механическая характеристика, условия помутнения зависят от напряжения, скорости деформации и других условий испытания образца материала. Подобно растрескиванию помутнение обычно появляется сначала на поверхности образца, свободного от остаточных напряжений и деформаций, под действием однородного поля растяжения, не осложненного термическими напряжениями и напряжениями, вызываемыми растворителем. Затем помутнение распространяется внутрь образца. Часто, однако, поверхностные разрывы снимают некоторое поверх- [c.269]


    В первой части монографии приводятся сведения о физико-механических свойствах полимеров и значения предельных механических характеристик. Представлены методы экспериментального изучения свойств полимерных материалов при растяжении — сжатии, кручении, изгибе в квазистатическом и динамическом режимах, а также рассмотрено влияние физической среды. [c.2]

    Алюминиевые сплавы имеют сравнительно небольшую плотность и высокую удельную прочность. Модуль упругости алюминиевых сплавов в 3 раза ниже, чем у стали. Такое сочетание физико-механических характеристик алюминиевых сплавов благоприятно для бурильных труб. Высокая удельная прочность обеспечивает большие предельные значения глубины спуска бурильной колонны. Низкий модуль упругости снижает почти в 3 раза знакопеременные напряжения изгиба, что особенно проявляется при больших искривлениях ствола скважины. Поэтому в районах Западной Сибири, для которых характерны глубокие наклонно направленные скважины, для их проводки применяются исключительно ЛБТ. Благодаря малому весу, снижаются затраты на доставку труб в отдаленные труднодоступные районы. Экономятся время и энергия на спусках и подъемах буровых колонн для смены долота. Благодаря низкому гидравлическому сопротивлению снижаются затраты при закачке бурового раствора в скважину. Есть и другие преимущества ЛБТ. [c.108]

    В суспензии палыгорскит-монтмориллонитовой глины при озвучивании начальное разрушение первичных агрегатов и перераспределение гидратных оболочек сопровождается одновременным диспергированием частичек монтмориллонита и палыгорскита с частичным переходом последнего в монтмориллонит (рис. 10). Предельного разрушения кристалликов минералов с освобождением значительной величины энергии связи система достигает к седьмой минуте. В этот момент происходит резкий качественный скачок. Начинается лавинное образование весьма прочной коагуляционной структуры со значительно более высокими структурно-механическими характеристиками. Совершенно жидкая 10%-ная суспензия приобретает сметанообразную консистенцию. [c.29]

    Для определения малоцикловой долговечности вместо предельной деформации пр следует подставлять разность между предельной и предварительной пластическими деформациями. Очевидно, что при расчете необходимо учитывать и изменение других механических характеристик, в частности, Стт, о, в результате деформационного старения. [c.26]

    Третий тип добавлений в своем составе содержит свободный жир, который с ка-као-маслом дает жировую смесь. Физико-механические характеристики (температуры плавления и затвердевания, вязкость, предельное напряжение сдвига и др.) такой смеси отличаются от тех, которые имеет какао-масло. К таким добавкам относятся молочные продукты, ореховые и другие жиросодержащие массы, а также специальные жиры-эквиваленты и заменители какао-масла. Количество вводимых добавлений такого типа определяют после предварительного определения оптимальных физико-механических характеристик получаемых жировых смесей. [c.183]


    Предел трещиностойкости, как и предел прочности, имеет две функции первая - механическая характеристика материала, зависящая о технологии производства, состояния и пр. и вторая -расчетная предельная характеристика материала (или детали), входящая в критериальные уравнения для расчета детали с трещиной, например, д/гя определения критических и допустимых длин трещин при однократном статическом нагружении. В этом отношении показательна диаграмма предельной трещиностойкости [39], в [c.216]

    Интенсивное развитие механики разрушения обусловлено универсальностью и простотой исходных концепций, в соответствии с которыми самые разнообразные эксплуатационные нагружения твердых тел с трещинами и вызванные ими напряженные состояния могут быть описаны коэффициентами интенсивности напряжений, а различные предельные состояния критическими и пороговыми значениями этих коэффициентов. Важной для практического использования является убедительно доказанная для различных материалов инвариантность предельных значений коэффициентов интенсивности напряжений при определенных условиях нагружения. Таким образом, параметры трещиностойкости можно использовать как новые важные механические характеристики металлов и сплавов. [c.392]

    Поэтому предельные давления можно рассчитывать и по формуле (3.26), и по формуле (3.37) в зависимости от того, какие механические характеристики имеются для данной стали. [c.672]

    Вне зависимости от метода расчета, прямого или косвенного, необходимо располагать механическими характеристиками для угловых швов, которые бы правильно отражали наступление предельного состояния разрушения. Определение механических характеристик [c.261]

    Из всех применяющихся в настоящее время методов измерения структурно-механических свойств межфазных адсорбционных слоев задаче исследования кинетики развития межфазных адсорбционных слоев наиболее соответствовал метод определения предельного напряжения сдвига, позволяющий по одной из механических характеристик исследовать развитие структуры на жидких границах во времени. [c.175]

    Рассмотрим еще один пример влияния топологической организации сетчатого полимера на его прочностные свойства в стеклообразном состоянии [76]. На рис. 36 приведена зависимость а э стеклообразного связующего как функция температуры отверждения. Там же показано изменение плотности полимеров. Видно, что снижение температуры опыта вплоть до 60° С сопровождается улучшением механических характеристик полимера и увеличением плотности. Дальнейшее снижение температуры приводит к ухудшению свойств матрицы. При этом плотность системы также падает. Такое изменение свойств полимера не может быть связано непосредственно с разной глубиной реакции. Даже при 22° С через 5 мес. предельная конверсия достигает значений 70%, при 50° С предельная глубина 87%, что практически совпадает с величиной, полученной при 60° С. Все эти значения (кроме = 22° С) лежат внутри плато Оъэ- Таким образом, разницу в свойствах снова следует искать в топологической структуре полимера. [c.234]

    Механические характеристики, определяемые по таким диаграммам, назовем наблюдаемыми, или приведенными, поскольку они являются функциями ё или а и, следовательно, не являются константами материалов, как модуль упругости и коэффициент Пуассона, определяемые по кривым мгновенного деформирования. Следовательно, по кривым а — е, полученным при постоянной скорости нагружения а, можно определить приведенные характеристики пр (O), (Тв (а), 8р (а),. .., а при данной скорости де( рми-рования — характеристики (е), (е), 8 (8),. .. Упругие характеристики (модули упругости Е, G, В, коэффициент Пуассона Vo) можно получить как предельные экспериментальные значения, для чего необходимо построить функциональную зависимость между приведенной характеристикой и параметрами режима нагружения или деформирования типа [c.14]

    В 3 мы обсуждали возможность описания высокочастотных оптических колебаний кристалла на основе скалярной модели. Вернемся к этой возможности в континуальном пределе. Введем поле величины ф (г, t), являющейся аналогом некоторой механической характеристики внутренних мод колебаний кристалла. Подобные моды обладают отличной от нуля предельной частотой (3.15), и длинноволновые стационарные колебания величины ф описываются уравнениями типа (4.26). Простейший скалярный вариант уравнения [c.100]

    Сорбция воды существенно влияет на те свойства найлона, которые вызывают большой интерес как в практическом, так и теоретическом отношении. При сопоставлении механических характеристик образцов найлона-6,6, полученных путем формования при комнатной температуре, видно, что после насыщения сухого полимера влагой модуль упругости снижается примерно в пять раз, предельное напряжение сдвига — более чем на 50%, заметно возрастает удлинение при растяжении и увеличивается энергия разрыва [1]. Поскольку в большинстве случаев исследователи имеют дело не с чистым полимером, а со смесью полиамид — вода, очень важно знать содержание влаги в полимере или относительную влажность внешней среды при достижении образцом сорбционного равновесия. [c.412]


    Отдельные элементы графика предельных касательных напряжений являются важнейшими механическими характеристиками сыпучего материала. Например, тангенс угла наклона прямой АВ к оси абсцисс численно равен коэффициенту внутреннего трения /, по этой причине угол ф называют углом внутреннего трения. [c.33]

    Сами термины предел прочности , теории предельных состояний , критические значения напряжений показывают, что явление разрушения рассматривается как критическое событие, которое наступает при достижении действующим напряжением (или иной механической характеристикой) некоторого предельного критического значения. Такое напряжение (в общем случае это тензор или комбинация из нормальных и касательных напряжений) согласно общепринятому определению и является [c.9]

    Пользуясь данными этой таблицы и зная предельно допустимые по условиям использования численные значения механических характеристик, можно достаточно уверенно оценивать сроки службы. При- [c.164]

    Для успешного применения стеклопластиков в различных конструкциях необходимо знать предельные значения физико-механических характеристик материала с учетом разброса этих значений и возможные изменения этих характеристик при воздействии эксплуатационных факторов. [c.185]

    Наличие максимума деформируемости и снижения механических характеристик на границе термодинамической совместимости и несовместимости полимера и жидкости, когда предельная степень набухания не превышает 2%, используется сторонниками адсорбционного подхода в качестве основного аргумента в построении концепции, физической активности среды. Эффект микрорастрескивания и изменения механических свойств полимеров в контакте с жидкостями, вызывающими набухание полимеров не более чем на 2%, объясняется 50 [c.50]

    Преде йьное механическое поведение эластомеров с низкой плотностью поперечных связей оказывается достаточно простым. Смит [13] показал, что предельные механические характеристики этого класса полимерных материалов подчиняются принципу температурно-временной эквивалентности точно так же, как и адеструктивные-напряжения, возникающие вследствие вязкоупругости среды. [c.183]

    В работах [46—48] обобщены результаты исследований динамических механических свойств композиции на основе ДГЭ ДФП и бута-диен-акрилонитрильного каучука в широком диапазоне температур и концентраций. Авторы [46] выявили корреляцию динамических механических свойств с наблюдаемыми морс юлогическими и предельными механическими характеристиками. Изменение б с температурой в зависимости от состава композиции позволяет оценить качественную картину степени смешения двух фаз. Получены доказательства наличия фазовой инверсии при высоких содержаниях эластомера в процессе отверждения, а также данные, свидетельствующие об образовании химического соединения каучука с эпоксидом. Установлена корреляция между высотой низкотемпературного пика механических потерь и ударной прочностью при условиях, которые соответствуют существованию дискретных эластомерных частиц. [c.85]

    Некоторые среды вызывают сильные изменения пластических характеристик металла. В качестве примера на рис. 1.6 представлены результаты проведенных нами механических испытаний образцов из низкоуглеродистой (20ЮЧ) и низколегированной (16ГС) сталей после выдержки в насыщенном растворе сероводорода. Отмечается существенное снижение механических характеристик образцов после выдержки их в коррозионной среде, в особенности, относительного удлинения 5 и сужения 1. Эти данные свидетельствуют о том, что при оценке предельной пластичности металла, кроме напряженного состояния, необходимо учитывать охрупчивающее воздействие среды. Влияние среды на пластичность металла будем [c.34]

    Параллельно напряженным образцам испытывали аналогичные образцы без приложения нагрузок в той же коррозионной среде. Результаты кратковременных статических испытаний образцов до разрушения показали, что в условиях опыта влияние коррозионной среды на параметры диаграммы растяжения а(е) незначительно. Это позволяет в расчетах долговечности по приведенным формулам использовать значения механических характеристик, найденных при испытаниях образцов на воздухе. Необходимо отметить, что зависимость между интенсивностью напряжений 0г и интенсивностью деформаций Е достаточно хорошо аппроксимируется степенной функцией вида Oi — si K Поскольку большинство применяемых металлов проходили онределеннун> термическую обработку, то образцы не обнаруживали заметную-анизотропию механических характеристик, т. е. при теоретическом определении напряженно-деформированного состояния и предельной несущей способности образцов использовали теорию пластичности изотропных деформируемых тел. [c.60]

    Влияние различных анионов на рост коррозионной трещины высокопрочных алюминиевых сплавов показано на рис. 47. Очевидно, что только хлориды, бромиды и иодиды ускоряют рост коррозионных трещин но сравнению со скоростью, измеренной в воде. Отмечается, что девять анионов, указанных на рис. 47, не показывают способности ускорять процесс КР даже в условиях предельного состояния металлургических, электрохимических и механических характеристик. Под таким критическим условием понимают 1) наибольшую чувствительность к КР полуфабриката (например, сплав 7079 в состоянии Т651) 2) уровень коэффициента интенсивности напряжений, близкий к Кхс) 3) наложение анодных потенциалов в пределах от —1,8 до 14 В по отношению к н. к. э. [44]. Следует также отметить в соответствии с данными, приведенными на рис. 47, что ни галоидный ион Р+, ни псевдо-галоидный ион 8СЫ не ускоряют КР подобно другим галоидным [c.199]

    В свете этих данных рассмотрим механизм влияния высоты трубки над поверхностью жидкости, отмечавшегося рядом исследователей. При высокоскоростном турбулентном режиме выгорание сорванной с поверхности жидкости взвеси капель вдали от нее, например в объем бомбы (короткая трубка), приводит к потере части энергии потока продуктов сгорания, количество вновь поступающих в пламя капель ограниченно. Увеличение длины трубки над поверхностью позволяет полнее использовать энергию потока на срыв капель с поверхности исходной жидкости, а при нарушении равновесия — привести к взрыву каплегазовой смеси ( 48). Чем более реакционноспособна система, чем выше ее температура горения, тем выше энергия газового потока, тем меньше критическая величина длины трубки над поверхностью горения, тем легче возникает взрыв нри интенсивном поджигании. Понятна также роль вязкости когда загущение смеси повышает предельное напряжение сдвига до величины, превышающей срезающее напряжение турбулентного потока продуктов сгорания, сверхскоростной режим турбулентного горения становится невозможным. Для неньютоновских систем необходимо также учитывать зависимость механических характеристик от скорости нагружения. [c.253]

    Расчет по предельному состоянию разрушения для стыковьгх сварньы соединений без несплошностей и без резких переходов к усилению шва можно проводить двояко либо использовать результаты определения механических характеристик стыкового соединения как единого целого, либо использовать механические характеристики металла отдельных зон. [c.499]

    Сегаловой и Ребиндером [12] нри исследовании свойств олеогелей стеарата кальция для характеристики тиксотропии в исследованных систе. шх применен метод определения механических характеристик возникающей в системе структуры и их изменений во времени при первоначальном формировании структуры и при ее восстановлении после механического разрушения. Исследование закономерностей тиксотропии показало, что предельная (наибольшая) прочность конденсационной структуры достигается во времени. После механического разрушения прочность структуры восстанавливается лишь частично, т. е. большинство связей разрушается необратимо. [c.54]

    Исследования зависимости предельного напряжения сдвига от концентрации белка в водной системе позволили обнаружить квадратич-ную зависимость этой механической характеристики от концентрации белка [64, 304, 305]. [c.132]

    Для оценки механической прочности гелей по предельному напряжению сдвига применяют в основном два метода тангенциального смещения пластинки (метод Вейпера — Ребиндера) и закручивания цилиндра (метод Шведова). Эти методы использованы для оценки механических характеристик А1(0Н)з и Ре(ОН)з [c.97]

    Выбор режима отверждения или вулканизации обычно проводят путем исследования кинетики изменения какого-либо свойства отверждаемой системы электрического сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь, прочности, ползучести, модуля упругости при различных видах напряженного состояния, вязкости, твердости, теплостойкости, теплопроводности, набухания, динамических механических характеристик, показателя преломления и целого ряда других параметров [140, 178—183]. Широкое распространение нашли также методы ДТА и ТГА, химического и термомеханического анализа, диэлектрической и механической релаксации, термометрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии [140, 178, 184—187]. Все эти методы условно можно разбить на две группы методы, позволяющие контролировать скорость и глубину процесса отверждения по изменению концентрации реакционноспособных функциональных групп, и методы, позволяющие контролировать изменение какого-либо свойства системы и установить его предельное значение. Методы второй группы имеют тот общий недостаток, что то или иное свойство отверждающейся системы ярко проявляется лишь на определенных стадиях процесса так, вязкость отверждающейся системы можно измерять лишь до точки гелеобразования, тогда как большинство физико-механических свойств начинает отчетливо проявляться лишь после точки гелеобразования. С другой стороны, эти свойства сильно зависят от температуры измерения, и если осуществлять непрерывный контроль какого-либо свойства в ходе процесса, когда необходимо для достижения полноты реакции менять и температуру в ходе реакции или реакция развивается существенно неизотермично, то интерпретация результатов измерений кинетики изменения свойства в таком процессе становится уже весьма сложной. [c.37]

    Политрифторхлорэтилен — ПТФХЭ (фторопласт-3, фтор-лон-3)—кристаллический полимер, по свойствам близкий к полиэтилену, но превосходящей его по предельной температуре эксплуатации. Основные физико-механические характеристики ПТФХЭ следующие  [c.230]

    Понижение температуры эксплуатации резиновых изделий приводит при температурах, близких к температурам перехода в стеклообразное или частично-кристаллическое состояние к ухудшению их эластических свойств и к потере работоспособности. Способность резин сохранять необходимый для функционирования изделий уровень механических характеристик при Бизких температурах характеризуется их морозостойкостью. Критерии морозостойкости различны и зависят от условий работы материала в соответствующих изделиях и от предъявляемых к ним требований. В общем случае морозостойкость оценивают предельными температурами, при которых или теряются эластические свойства (температура стеклования) или резко изменяется характер разрушения (температура хрупкости), а также уровнем потери свойств (обычно это способность восстанавливать свои размеры после выдержки при низких температурах в деформированном состоянии), т. е. коэффициентом морозостойкости резины при данной температуре. [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Предельные механические характеристики: [c.183]    [c.40]    [c.40]    [c.37]    [c.65]    [c.232]    [c.511]    [c.129]    [c.176]   
Смотреть главы в:

Свойства и химическое строение полимеров  -> Предельные механические характеристики

Свойства и химическое строение полимеров -> Предельные механические характеристики


Свойства и химическое строение полимеров (1976) -- [ c.175 ]

Свойства и химическое строение полимеров (1976) -- [ c.175 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Механические характеристики

Предельные характеристики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте