Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модуль статическое измерение

    К первой группе испытаний относится метод крутильных колебаний и модернизация метода распространения ультразвуковых колебаний [И]. Второй тип испытаний связан с использованием двух регистрирующих методов. Оба они — варианты динамических испытаний, в которых задается циклическое изменение напряжений и регистрируется действительная (С) и мнимая О") компоненты комплексного модуля упругости С. Эти компоненты связаны соответственно с запасаемой и рассеиваемой энергией в том же смысле, в каком при статических измерениях эти эффекты отражают величины О и г.  [c.19]


    В одной из наиболее ранних работ по статическому измерению модуля растяжения резины 1 к образцу подвешивался груз, частично опущенный в воду. Этот груз вызывал соответствующее удлинение образца. Приращение или уменьшение нагрузки осуществлялось незначительным перемещением площадки, на которой укреплялся сосуд с водой, и тем самым, в соответствии с законом Архимеда, изменением кажущегося веса груза. Схема устройства установки для статического измерения [c.38]

    Для сравнительно быстрого проведения испытаний, учитывая поверхностный характер действия света, целесообразно применять тонкие (0,1—0,3 мм) пленки вулканизатов. В качестве очень чувствительного показателя изменений механических свойств при старении можно применять статический модуль, проводя измерения в процессе старения на одном и том же образце Во избежание заметного необратимого разрушения структуры вулканизата при растяжении нужно давать образцу малые деформации ( 10%). [c.285]

    Наиболее характерные показатели величин модуля Юнга, измеренные статическим и динамическим методами, приведены в табл. 1-6. [c.16]

    Количественным критерием оценки сопротивляемости полимеров старению является отношение величины характеристики данного свойства после экспозиции к ее величине до экспозиции. В качестве таких свойств выбирают прочность, относительное удлинение, жесткость, диэлектрические свойства. Особенно удобны характеристики, измерение которых не связано с разрушением образца (в частности, статический модуль, твердость и ползучесть), что позволяет определить кинетику процесса старения на одном образце и, следовательно, резко снизить разброс результатов измерения. Используют и абсолютные характеристики — время до появления трещин и до разрыва. [c.128]

    Анизотропный характер структуры древесины обусловливает необходимость измерения механических свойств по трем основным направлениям. К наиболее часто определяемым прочностным показателям относятся пределы прочности при сжатии и растяжении вдоль и поперек волокон, пределы прочности при статическом изгибе и при скалывании. Деформационные показатели древесины (модули упругости и сдвига, коэффициенты поперечной деформации и др.) определяют, измеряя упругие деформации древесины при растяжении, сжатии и изгибе. К механическим свойст- [c.256]

    Очевидно, что с ростом концентрации структурных неоднородностей должно наблюдаться не только возрастание нелинейности, но и снижение прочности материала. Акустические измерения нелинейных модулей дали возможность оценить пределы прочности, которые совпадали с результатами независимых статических испытаний. [c.126]


    При измерении модулей упругости механическими методами (например, при статических испытаниях образцов на растяжение) деформация совершается медленно, температура образца практически постоянна и соответствует температуре окружающей среды, таким образом процесс происходит изотермически. [c.738]

    Пренебрежение квадратичными слагаемыми в основном расчетном соотношении (4.10) приводит к погрешности не более 0,5 %. С точки зрения теории измерений соотношение (4.10) есть не что иное, как статическая функция преобразования первичного измерительного преобразователя акустического тензометра, и эту функцию с хорошим приближением можно считать линейной. Чувствительность преобразователя в этом случае не зависит от значений входного сигнала и равна первой производной функции преобразования по входному сигналу, т.е. совпадает с модулем соответствующего акустоупругого коэффициента, умноженным на невозмущенное значение скорости или времени распространения. [c.156]

    Аналогично диэлектрической проницаемости должны зависеть от частоты механической деформации податливость, равная обратной величине модуля упругости, и пьезомодули 32, С 33 Обычно значения податливости и пьезомодулей измеряют в статическом или квазистатическом режиме, когда частота деформации не превышает 100 Гц. При высоких частотах имеются лишь единичные измерения податливости и пьезомодулей. При 10 Гц значение податливости в 2 раза меньше, чем при 10 Гц [151]. Пьезомодуль dsi практически не изменяется с частотой от 10 до 3-10 Гц пьезомодуль i/33 при 1,4-10 Гц примерно в 2 раза меньше, чем при 10 Гц [158]. [c.186]

    Объемный модуль упругости — величина, обратная сжимаемости X — важной термодинамической характеристики, уже упоминавшейся в гл. VI. Эту величину можно определить в экспериментах при статическом сжатии, а также, что гораздо легче, путем измерения скорости распространения продольных упругих волн, т. е. звука. [c.147]

    Метод ДМС позволяет измерить наряду с модулем упругости Е также модуль потерь Е" (см. разд. 5.5). Как и в случае статических механических измерений, ДМС и метод электронной микроскопии дают взаимно дополняющую информацию о двухфазности материалов первый является чувствительным индикатором степени молекулярного смешения, в то время как последний дает представление о размерах и форме фазовых доменов. Модуль потерь рассчитывают, зная Е и б  [c.216]

    Преимуществом динамического метода по сравнению со статическим является возможность измерения модуля потерь Е". Метод ДМС позволяет выявить в некоторых материалах важные переходы, что невозможно сделать, используя статический метод например, при наличии перехода в меньшей по объему дискретной [c.216]

    Смеси резиновые шинные. Метод контроля качества резиновых смесей по кольцевому модулю Шины пневматические. Методы испытаний. Определение коэффициента статической нормальной жесткости Шины пневматические. Методы испытаний. Определение прочности при разрушении внутренним давлением Шины пневматические. Методы испытаний. Определение сопротивления качению Резина. Методы определения прочности связи с металлокордной нитью Резина. Методы определения сопротивления контактному локальному разрушению Ездовые камеры и ободные ленты. Измерение геометрических размеров [c.408]

    Указанными выше методами, включая также измерения прочности на ударный и статический изгиб на приборе Дин-стат (ГДР), было проведено определение механических свойств образцов, изготовленных из листового стекла, двух промышленных ситаллов и их исходных стекол. Опыты показали, что при кристаллизации стекол изменения плотности составляют около 8%, модуля Юнга — 6—10%, микротвердости — до 6%. Точность измерения этих величин составляет соответственно 0.3, 1—2 и 4%, поэтому указанные методы могут быть использованы при изучении процесса кристаллизации. [c.198]

    При любом измерении твердости речь идет об определении сопротивления материала проникновению в него наконечника заданных геометрических размеров. Следовательно, происходит статическое сжатие и отчасти растяжение, при котором деформируется не весь образец, а обычно небольшие области. Это прежде всего относится к измерению твердости по Шору. Таким образом, неудивительно, что кривая температурной зависимости твердости по Шору (рис. 10) расположена симбатно с кривой для статического или динамического -модуля. Нельзя не учитывать, что при этом определении на результаты измерения особенно сильно влияет поверхностное натяжение. Различие по этому показателю между отдельными резинами выражено менее четко, чем при определении -модуля, но как контрольное испытание (для готовых фабрикатов) это измерение вполне пригодно. [c.66]


    Некоторые сведения о влиянии степени вулканизации на крип, эластическое восстановление и релаксацию напряжения вулканизатов приводились в разделе, посвященном методам испытания, в частности обсуждению измерений остаточной деформации и равновесного модуля. Однако деформации и усилия при этом рассматривались как статические. Представляет интерес выяснить, как влияет степень вулканизации на скорость изменения обратимого компонента этих факторов. [c.105]

    Прочность при сдвиге определяют в направлении, параллельном плоскости склеивания торцов сот в обшивками в трехслойной панели (в направлении плоскости 1—2 на рис. 1У.37). Метод основан на измерении нагрузки и соответствующей деформации образца из сотового материала при его статическом нагружении на сдвиг при растяжении. В результате этого испытания определяют разрушающее напряжение при сдвиге сотового материала или разрушающее напряжение при сдвиге клееного сотового материала с обшивкой и модуль упругости сотового материала при сдвиге, а также строят диаграмму зависимости напряжение сдвига — относительный сдвиг для сотового материала. [c.485]

    Динамические механические свойства испытываемого материала обычно выражают в виде зависнмостей О и G" от частоты при постоянной температуре или от температуры при постоянной частоте. Основное отличие динамических испытаний от статических состоит в том, что при статических испытаниях б качестве независимого переменного выступает время, а не частота. Если измерения проводятся в области относительно малых амплитуд деформаций (для пластмасс 0,1 — 1%, для эластомеров 10—100%), то напряжения пропорциональны деформациям. Поэтому различие между статическими и динамическими измерениями в этом случае связано не с принципиальными особенностями поведения исследуемого материала при деформациях разного типа, а лишь с практическими удобствами. В линейной области механического поведения вязкоупругих тел всегда можно установить корреляцию между динамическими и статическими свойствами исследуемого объекта. Гросс приводит следующие формулы, связывающие динамический модуль со статической функцией G t)  [c.296]

    По сравнению со статическими связана с тем, что при измерении динамических модулей на их значение мало влияют релаксационные процессы, и они изменяются главным образом за счет расстояния между молекулами. [c.26]

    Анализируя изложенные результаты измерений, можно заключить, что д изменяется по монотонным кривым, определяемым равновесным механическим модулем резины условиями нагружения (в первую очередь величиной предварительной статической деформации) и Фр, который в свою очередь [c.211]

    Между статическим модулем сдвига О и твердостью резины, измеренной по твердомеру ТМ-2, имеется зависимость  [c.18]

    При поглощенной дозе, характерной для минимального значения модуля упругости, значение его при комнатной температуре согласуется со значениями, определенными из теории каучукоподобной упругости. Последующее более быстрое увеличение модуля упругости по сравнению с теоретическим может быть объяснено образованием весьма плотной пространственной сетки, к которой теория каучукоподобной упругости неприменима. По данным работы [71], модуль упругости облученного полиэтилена, определяемый при комнатной температуре, достигает удвоенного значения по сравнению с исходным при потоке нейтронов 5-10 нейтрон/см . Аналогичные результаты получены в работе [67], в которой исследовалось действие излучения на упругие свойства полиэтилена низкой плотности (изгиб и растяжение) при измерениях динамическим и статическим методами. [c.28]

    Для расчетов были использованы измеренные с точностью до 0,002 А значения периодов решетки всех составов, значения кислородной нестехиометрии и литературные значения упругих модулей для феррита никеля (сц = 22,0, С44 = 8,12, С12= 10,94) [9]. Относительная погрешность, с которой получены расчетные значения, была 10%- Как видно из табл. 2, значения среднеквадратичных статических смещений сопоставимы с экспериментальными данными для случаев замещения, что соответствует образованию анионных вакансий для составов с 7<0 и катионных вакансий при у>0. При образовании точечных дефектов по типу внедрения рассчитанные среднеквадратичные статические смещения намного превосходят измеренные величины. [c.15]

    Известны различные методы определения температуры стеклования-размягчения. Некоторые из них характеризуются как динамические (например, по величине динамического модуля или механических потерь, измеренных нри определенных частотах силового воздействия), другие же — как статические или квази-статические (наряду с термомеханическим анализом — методы объемной и линейной дилатометрии, измерения теплоемкости и некоторые другие методы, связанные с изменениями физических свойств полимера в ходе его нагревания). К последней группе примыкают и некоторые новые методы, в которых о размягчении судят по изменениям тех или иных индикаторов . Такими косвенными показателями состояния могут быть свечение (в методах термолюминесценции и радиотермолюминесценции), проницаемость по отношению к радиоактивному газу (эманационный метод), характеристики спектра ЭПР специально введенных в полимер свободных радикалов (метод парамагнитного зонда), газохроматографические характеристики и др. [c.98]

    Статическое измерение пьезоэлектрических модулей проводится по схеме, в которой имеются механическое устройство для приложения и измерения давления на кристаллическую пластинку и электрическое устро11ство для измерения зарядов, появляющихся на противоположных сторонах пластинки. Если в результате действия силы Р, при- [c.262]

    Измеренные акустическим методом упругие постоянные или модули упругости соответствуют адиабатическим условиям деформаг-ции, поскольку расширение-сжатие элементарного объема происходит очень быстро, а тепловые потоки инерционны и не успевают выравнять температуру элементарного объема с окружающей средой. При измерении модулей упругости механическими методами (например, при статических испытаниях образцов на растяжение) деформация совершается медленно, температура образца практически постоянна и соответствует температуре окружающей среды, таким образом, процесс происходит изотермически. [c.249]

    Кардовый полиимид анилинфлуорена и 3,3, 4,4 -тетракарбоксидифенилоксида (марка ПИР-2) успешно используется при изготовлении и приклеивании при комнатной температуре тензорезисторов для измерения статических деформаций, работоспособных в широком диапазоне температур (-190 -a- 300 °С). Ряд кардовых полиимидов можно перерабатывать из расплава в прочные пластики различного назначения. Например, прочность при сжатии пластиков из ПИР-2 составляет 1800 кгс/см , а модуль упругости - 2,2- Ю кгс/см [211]. Прочности и модули упругости при сжатии пластиков ряда кардовых сополиимидов достигают 1400-2100 и 1,7-2,210 кгс/см соответственно, причем прочностные характеристики практически не ухудшаются после предварительного прогрева их до 200-240 °С [223]. Из кардовых сополинафтоиленимидов методом горячего прессования были сформованы монолитные пластики с ударной вязкостью 15 кгс см/см и прочностью на изгиб 700-1000 кгс/см [225]. [c.137]

    Возрождение интереса к данной проблеме стало возможным в 1920 - 1930-е гг., когда техника физического эксперимента достигла уровня, обеспечивавшего корректное измерение малых нелинейных акустических эффектов. Стимулом к дальнейшей разработке соответствующих теоретических представлений оказался интерес к определению упругих констант высших порядков для кристаллов и поликристаллических материалов. Классический пример анализа проблемы, не утративший своего значения до сегодняшнего дня, содержится в трудах Ф. Мурнагана [283], который развил Лагранжеву модель с целью прогнозирования взаимодействия напряжений с конечными деформациями и доказал принципиальную возможность расчета изменений скорости упругой волны по известным значениям напряжений и упругих модулей второго и третьего порядка. Первые попытки экспериментального определения упругих модулей материала при статическом нагружении образцов были осуществлены в 1938 г. Ф. Бирчем [152]. [c.17]

    Проведение опытов по разрушению структурированных полимеров в условиях S— onst позволяет выявить деструктивные процессы, которые проходят под действием тепла, химических агентов и механических сил. Как считает Тобольский, образующиеся в процессе деструкции новые поперечные связи не напряжены и вследствие этого не разрушаются. Количественное разделение процессов деструкции и процессов образования новых поперечных связей может быть проведено при сравнении данных по химической релаксации и периодических измерений статического модуля образцов, которые выдерживались при той же температуре в ненапряженном состоянии. [c.254]

    Тарировку проводили путем измерений резонансной частоты колебаний образцов эластомеров различной природы с твердостью по ТМ-2 от 28 до 96 и определения соответствующего этой частоте модуля Юнга в статических условиях. Учитывая, что значение относительной деформации, в пределах которой соблюдается закон Гука, колеблется (табл. 56) от 2,5 до 15%, для расчета модуля Юнга определяли напряжение при растяжении [c.117]

    Измерение расхода среды методом переменного перепада давления среды на сужающем устройстве является одним из наиболее распространенных методов, благодаря строгой методологической базе, положенной в основу метода. При протекании потока среды через сужающее устройство гфоисходит преобразование потенциальной энергии потока в кинетическую энергию потока. Эго сопровождается перепадом статического и динамического давлений на сужающем устройстве. Перепад давления Др связан однозначной зависимостью с расходом среды Др =/(Сг). Основные правила измерения расхода жидкостей и газов стандартными сужающими устройствами изложены в [18.17, 18.18]. Процедура и модуль расчетов, программное обеспечение измерения расхода методом переменного перепада давления изложены в [18.19]. Стандарт устанавливает требования к параметрам и условиям применения следующих сужающих устройств диафрагмы сопла ИСА 1932, трубы Вентури. Стандартная диафрагма представляет из себя диск с крутым отверстием, соосным измерительному трубопроводу, и с острой входной кромшй. Сопло ИСА 1932 представляет собой сужающее устройство с круглым соосным отверстием, имеющее на входе плавно сужающийся участок с профилем, образованным двумя сопрягающимися дугами, переходящий в цилиндрический участок на выходе, называемый горловиной . Труба Вентури является сужающим устройством с круглым отверстием, соосным измерительному трубопроводу, имеющим на входе конический сужающийся участок, переходящий в цилиндрический участок, соединенный на выходе с расширяющейся шнотесюой частью, называемой диффузором . Стандарт накладьшает ряд ограничений при измерении расхода среды методом переменного перепада давления на сужающем устройстве, установленном в трубопроводах круглого сечения  [c.474]

    Полная картина реологических свойств асфальтовых битумов может быть получена только при исследованиях, охватывающих птиро1гую область-действия нагрузки во времени. Для длительного времени действия нагрузки прихменялся статический метод, а для коротких — динамический [2]. Существенно, чтобы расиределение напряжения в испытуемом образце было простым и вполне известным. Тогда деформация может быть выражена через удлинение или сдвиг как функция нагрузки и временя. Величины, полученные таким образом, ири измерениях лучше всего могут быть представлепы в виде кривой, где общий модуль упругости (отношение нагрузх и к деформации), который был назван жесткостью, представлен как функция времени [2]. Фиг. i показывает эту связь для ряда битумов, различающихся по твердости и типу,. [c.14]

    Следует заметить, что растянутая полоска, которая используется, например, в описанном выше эксперименте, представляет собой анизотропное тело и имеет различные вязкоупругие свойства в разных направлениях. Таким образом. модули Е и Е", измеренные в направлении растяжения при дифференциальном растяжении, не равны модулям, которые были бы получены при боковой деформации полоски. Точно так же при кручении полоски модули сдвига, соответствующие скольжению в направлении, перпендикулярном направлению растяжения, отличаются от модулей сдвига при скольжении в направлении растяжения. Опыты по динамическому кручению растянутой полоски каучука, проведенные Куном и Кюнцле [41], показали, что О" и уменьшаются с увеличением степени статического растяжения см. также результаты последних экспериментов Мэзона [42]. [c.341]

    Светостарение вулканизатов НК, бутилкаучука [31] и бутадиенового каучука резко ускоряется при повышении температуры. На рис. 1,6 приведены данные об изменении отношения статического модуля упругости освещенной пленки Е к модулю неосвещенной пленки о, измеренному через 30 мин после растяжения у = Е 1Ео. Эти данные явно свидетельствуют о сильном ускорении фотоироцесса при 80 °С, хотя само по себе повышение температуры до 80°С практически не влияет на скорость темпового процесса (кривые 1 2 почти совпадают). Аналогичные данные получены для вулканизата бутилкаучука [31]. [c.25]

    Под эластичностью понимается здесь и далее способность полимера значительно деформироваться но разрушаясь. За меру эластичности принимается удлинение при разрыве. Данные физико-механических свойств полиимидов, приводимые в гл. III, полу чены главным образом при испытанпп пленок толщиной 20—50 мк. Измерения статического модуля упругости, а также всех деформационно-прочностных и термомеханических характеристик проводились на универсальном приборе УМИВ-3. Динамические измерения проводились на специальной установке, обеспечивающей диапазон частот 20—200 гц и температур 20—600°. [c.98]

    Нерелаксирующая компонента продольного модуля упругости — это просто статический объемный модуль Ко Ко = Мо, поскольку в жидкости не могут существовать статические сдвиговые деформации). Пинноу и соавторы [28] вычислили эту величину из измеренного ими значения модуля упругости при нормализации результатов опытов (это фактически означает, что релаксационный модуль снижается до нуля при нулевой частоте или бесконечно высокой температуре). Выбор значения Ко из данных по бриллюэновскому рассеянию не вполне надежен. Хотя температурный градиент скорости звука при высоких температурах достигает постоянного значения [30], наблюдаемые значения модуля все же несколько изменяются с температурой вследствие зависимости частоты от удельного объема (по соотношению Грюнайзена). Поэтому в выборе значения скорости звука Уо, отвечающей максимальной температуре, при которой проводился эксперимент, содержится некоторый произвол. При таком выборе предельного значени скорости Ко определяется следующим образом  [c.218]

    Изучены природа и распределение точечных дефектов в кристаллической решетке феррита К1о,7522по,2 8ре2,оз04+ с различной нестехиометрией по кислороду. Степень нестехиометрии у задавалась термообработкой при различных давлениях кислорода и температурах. Определялись среднеквадратичные статические смешения ионов по измерению интегральной интенсивности отражений с различным вкладом от структурных амплитуд подрешеток. Полученные значения д сравнивались с рассчитанными по модели Кривоглаза с учетом упругих модулей и производной среднего объема ячейки по концентрации тех или иных дефектов. [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Модуль статическое измерение: [c.121]    [c.22]    [c.114]    [c.623]    [c.121]    [c.364]    [c.65]    [c.13]    [c.99]    [c.28]   
Механические испытания резины и каучука (1949) -- [ c.38 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Модуль

Модуль измерение

Модуль статический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте