Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разрывная прочность и разрывное удлинение

    Заметим, что несмотря на необычайно высокую термостойкость фенольных волокон, они все же несколько уступают волокнам на основе ароматических полиамидов. При 150°С фенольные волокна сохраняют первоначальную массу, но при этой температуре их разрывная прочность и удлинение заметно снижаются [17]. [c.267]

    Контроль качества корда н других технических тканей заключается в определении их разрывной прочности, относительных удлинений, однородности нитей и тканей по этим показателям, усталостной выносливости, теплостойкости и др. [c.524]


    Мерой каландрового эффекта принято считать различие в значениях прочностных характеристик листа (разрывной прочности, относительного удлинения при разрыве), определенных в направлении каландрования и перпендикулярно к нему. [c.409]

    Зависимость прочности, разрывного удлинения и модуля упругости от стенени протяженности широкой и узкой части полиамида в процессе его переориентации (на участке II рис. 2) [c.296]

    В отношении изменений механических свойств под действием облучения полиэтилентерефталат вполне устойчив при умеренных дозах облучения. Разрывные прочность и удлинение увеличиваются при облучении дозами примерно до 50 Мрад, а при дозах 100—500 Мрад (облучение в реакторе) полиэфир интенсивно окрашивается. Сообщалось, что степень кристалличности, определяемая рентгенографически, при облучении увеличивается [304], уменьшается [305] или не меняется [300]. Снижение температуры стеклования при облучении в атомном реакторе дозами больше 1000 Мрад [306] является, вероятно, следствием снижения молекулярного веса полимера, а также пластифицирующего влияния образующихся низкомолекулярных продуктов деструкции. [c.193]

    Изменение большинства физических показателей облученных полиамидов свидетельствует о том, что процессы сшивания сопровождаются более или менее интенсивными процессами деструкции. Найлон-6,6, облученный в ядерном реакторе, обладает каучукоподобными свойствами при температурах выше его температуры плавления [315, 316]. Изменение динамического модуля полимера при пониженных температурах свидетельствует о его трехмерной структуре. Снижение разрывной прочности и удлинения как вытянутого, так и невытянутого волокна найлон-6,10 при облучении доказывает понижение степени его кристалличности [317]. Оценить интенсивность процессов образования поперечных связей и деструкции не представлялось возможным. При облучении у-лучами дозами до 250 Мрад не было установлено изменений в рентгенограммах образцов найлона-6 и найлона-6,6 [318]. Температуры плавления этих полиамидов понижаются с увеличением дозы облучения пространственная сетка, препятствующая плавлению полимера, образуется при дозе 250 Мрад. [c.194]

    Вулканизованный продукт подвергают испытаниям на разрывную прочность, относительное удлинение, бензо- и масло-стойкость. [c.261]

    Влияние ориентации на разрывную прочность и удлинение полиамидов [c.160]

Рис. У1.4. Зависимость между разрывной прочностью и удлинением волокна номекс . Рис. У1.4. <a href="/info/25969">Зависимость между</a> <a href="/info/678195">разрывной прочностью</a> и <a href="/info/620330">удлинением волокна</a> номекс .

    Описанные в книге методы позволяют определять основные физические константы покрытий, такие, как модуль упругости, коэффициент линейного расширения, температура стеклования, коэффициент теплопроводности, и технические характеристики, такие, как когезионная и адгезионная прочность, разрывные удлинения, внутренние напряжения. [c.110]

    Исследованию устойчивости полиэтилентерефталатных волокон (терилена и дакрона) к действию УФ-света посвящена работа Шефера . Облучение проводили ртутно-кварцевой лампой, а также экспонировали волокна на солнце при различных значениях влажности и температуры. При этом Шефер показал, что как солнечный свет, так и искусственное освещение ухудшают свойства волокон заметно снижается разрывная прочность, относительное удлинение при разрыве, стойкость к истиранию и другие показатели физико-механических свойств. [c.84]

    Разрывные прочность и удлинение хайпалона быстро падают с повышением температуры до 125°, затем остаются на одном уровней вновь резко падают при температурах выше 200°. [c.43]

    Из всех испытанных органических каучуков акрилон ВА-12 характеризуется наименьшим изменением физических свойств при температурах выше 150°. Разрывные прочность и удлинение, определенные для образцов силиконового каучука, мало изменяются при температурах до 250° наблюдается линейная зависимость физических свойств от температуры. [c.43]

    Разрывные прочность и удлинение образцов органических каучуков при 70° в зависимости от продолжительности нагревания при этой температуре показаны на рис. 2. Силиконовый каучук не подвергали старению при 70°, так как он обычно используется при более высоких температурах. [c.43]

    Для использования материалов при высокой температуре свойства, опре деленные при этой же температуре и после старения при высокой темпе ратуре, значительно важнее, чем высокое значение разрывной прочности и удлинения при комнатной температуре. [c.51]

    Все типы испытанных каучуков характеризуются значительным падением разрывной прочности и удлинения с повышением температуры испытания. [c.52]

    Разрывная прочность, Относительное удлинение кг/сл /о [c.381]

    На прочность и разрывное удлинение бельтингов, в частности Б-820, весьма значительно сказывается изменение влагосодержания. Так, при увеличении влажности бельтинга с О до 53,1% прочность его возрастает со 154 до 372 дан/Ъ см, а удлинение — с 20,0 до 49,5%. [c.63]

    В целом низкотемпературные дивинил-стирольные каучуки по разрывной прочности, относительному удлинению, сопротивлению раздиру, а также по теплостойкости занимают промежуточное место между натуральным каучуком и высокотемпературным дивинил-стирольным каучуком. [c.435]

    Изменение разрывной прочности и удлинения нити с увеличением крутки [c.13]

    Прочность, разрывное удлинение и коэффициент вариации некоторых связующих [c.165]

    При переработке волокон и их практическом использовании очень важно определять ряд соответствующих показателей. К числу наиболее важных показателей относятся тонина волокна, разрывная прочность и удлинение. [c.301]

    Основными из этих характеристик являются 1) плотность 2) толщина 3) предел прочности при растяжении (разрывная прочность) 4) удлинение 5) эластичность  [c.18]

    Волокно гидрофобно и при нормальной влажности воздуха поглощает не более 1,5% влаги в связи с этим в мокром состоянии разрывная прочность и удлинение волокна не изменяются. [c.57]

    Структурные превращения при больших деформациях одноосного растяжения ППО в широком интервале температур. Из полученных экспериментальных данных по изучению деформаций ППО, обладающих крупносферолитной структурой (размер сферолитов 250 и более) (рис. 2), видно, что в области температур от —110 до 50° образцы обладают высокой разрывной прочностью, уменьшающейся с ростом температуры и разрушаются без заметной деформации, нри этом форма и размеры сферолитов остаются практически неизменными (рис. 3, о). От —45 до 0° наблюдается развитие деформаций порядка 150% и снижение прочности с ростом температуры. На рис. 3, б показано, что эти деформации обусловлены растяжением самих сферолитов. Следует обратить внимание на то, что в определенном интервале температур прочности образцов изменяются с температурой, а разрывные удлинения оказываются практически постоянными. В области температур от 10 до 50° в образцах реализуются деформации свыше 300% и весь процесс растяжения, как это видно из рис. 2, проходит по трем стадиям, причем форма кривых растяжения является типичной для кристаллических полимеров. Одпако в этом эксперименте по-новому проявляется характер разрушения надмолекулярной структуры. [c.424]

    Практическое применение реологич. исследований связано, во-первых, с возможностью сопоставлять разл. материалы по форме РУС и значениям входящих в них констант во-вторых, с использованием РУС для решения техн. задач механики сплошных сред. Первое направление используется для стандартизации техн. материалов, контроля и регулирования технол. процессов практически во всех областях совр. техники. В рамках второго направления рассматривают прикладные гидродинамич. задачи-транспорт неньютоновских жидкостей по трубопроводам, течение полимеров, пищ. продуктов, строит, материалов в перерабатывающем оборудовании, движение буровых р-ров в пластах и т.д. Для концентрир. дисперсных систем к этим задачам примыкает установление оптим. технол. режимов перемешивания, формования изделий и т. п. Для твердых тел производят расчет напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов и изделий в целом для определения их прочности, разрывного удлинения и долговечности. [c.248]


    Изложенные результаты означают, что, за исключением областей очень малых скоростей деформации и высоких температур, в которых молекулярные цепи обладают большой подвижностью, процесс разрыва определяется эффектами, связацными с вязкоупругостью. Бики рассмотрел эту проблему теоретически и получил зависимость предела прочности от скорости деформации и температуры в форме, аналогичной приведенной выше. Попытку получить временную зависимость прочности, разрывного удлинения или времени до разрушения при постоянной скорости деформации предпринимались также и в более поздних теоретических исследованиях [62, 63]. [c.346]

    О появлении парамагнитного резонанса у полиметилметакрилата, подвергнутого действию рентгеновских лучей, сообщали Дэй и Стейн [1], Шнейдер, Дэй и Стейн [2]. Зисман и Бопп [3] наблюдали при облучении в ядерном реакторе чрезвычайно быстрое уменьщение прочности, разрывного удлинения и сопротивления удару все эти величины падают до нуля при дозах 0,1 10 — 1 10 нейтрон/см" (50—500 мегафэр). При дозе [c.142]

    Бопп и Зисман [25, 26] нашли, что цри облучении образцов вулканизованного серой натурального каучука происходит увеличение модуля упругости, жесткости и твердости и понижение прочности, разрывного удлинения и остаточных удлинении ири растяжении и сжатии. При дозе выше 10 единиц реакторного излучения все свойства заметно ухудшаются в результате чрезмерной сшивки. Количество выделяющегося газа составляет только около 0,1 количества газа, выделяющегося при облучении полиэтилена. Проводилось сравнительное изучение стойкости образцов вулканизатов синтетических каучуков различных типов при действии излучения атомного реактора в присутствии воздуха [26], О стойкости судили по изменению разрывных удлинений с дозой. Натуральный каучук оказался примерно в 5 раз более устойчивым, чем неопрен, хайкар 0R-15 (сополимер бутадиена и акрилонитрила см. стр. 181), GR-S (стр. 181), хайкар РА (полиакрилат стр. 151), тиокол ST (стр. 191) и спластик 7-170 (силиконовый каучук стр. 193). С другой стороны, Хэмлин [27] считает, что в ряду каучукоподобных диеновых полимеров и сополимеров, облученных в ядерном реакторе, натуральный каучук отвердевает, причем прочность его снижается быстрее всех остальных. В этих опытах применялись очень большие дозы наименьшая составляла около 125 мегафэр. [c.178]

    Зисман и Бопп изучали влияние излучения ядерного реактора на эластомер вулколан, который состоит из сегментов полиэфира, связанных уретановыми группами, и обнаружили, что разрывная прочность и удлинение при облучении значительно снижаются, в то время как жесткость увеличивается. Результаты этих исследований подтверждают протекание процесса сшивания. Подобные же изменения происходят в вулканизованных диеновых эластомерах, в которых, как известно, происходит сшивание. [c.189]

    Имото [637, 638], Икома [639] и Танияма [640], исследуя мокрое прядение поливинилхлорида из тетрагидрофурана и смеси сероуглерода с ацетоном, соответственно, в водяную или мета-нольную осадительные ванны, показали, что прочность волокна зависит как от степени полимеризации поливинилхлорида, так и от вытяжки волокна. Термообработка при температуре, близкой к температуре фазового перехода второго рода, повышает прочность, разрывное удлинение, эластичность и термостойкость волокна. [c.293]

    Механич. свойства В. т. чаще всего характеризуются по результатам их однократного растяжения до разрыва (прочность на разрыв). В качестве характеристик механич. свойств волокон в сухом и мокром состоянии обычно применяются разрывная нагрузка — наибольшее усилие, выдерживаемое В. т. при однократном растяжении до разрыва, показывающее абс. прочность данного волокна относительная прочность, выражаемая временным сопротивлением (разрывным напряжением) разрывное удлинение — увеличение длины растягиваемых В. т. к моменту их разрыва, обычно выражаемое в процентах к исходной длине. Вместо временного сопротивления иногда пользуются разрывно Д.ЛИН0Й (в км), представляющей отношение первого к плотности. Важными характеристиками, отражающими эксплуатационные свойства В. т., являются сопротивление многократным деформациям, устойчивость к истиранию, сминаемость и т. д. Следует иметь в виду, что механич. характеристики искусственных В. т. чрезвычайно зависят от условий их производства, и приводимые в табл. 1 данные относятся лишь к наиболее распространенным их типам. [c.324]

Рис. 2а. ЗависимостьГ разрывной прочности и удлинения найлона РМ-100001 от температуры Рис. 2а. ЗависимостьГ <a href="/info/678195">разрывной прочности</a> и удлинения найлона РМ-100001 от температуры
    Высокая эластичность, значительная механическая прочность и сопротивляемость истиранию, действию некоторых кислот и щелочей, водо-, газо- и воздухонепроницаемость, отсутствие клейкости. Сравнительно легкая окнсляемость различными окислителями, в том числе кислородом воздуха, в особенности при воздействии солнечных лучей. При тепловом старении наблюдается склонность к понижению физико-механических характеристик (разрывной прочности, относительного удлинения и др.) [c.12]

    Хайпалон характеризуется сопротивлением разрыву, равным 57 кг1см , и относительным удлинением при разрыве 110%. Силиконовый каучук имеет сопротивление разрыву 43кг1см и удлинение 130%. Однако значения удлинения образцов резины хайпалон уменьшаются несколько быстрее, чем у образцов силиконового каучука. Значения разрывной прочности и удлинения для хайпалона при 125° выше, чем при 70°. Этот факт пока еще не нашел объяснения. [c.46]

    СОСТАВ СМЕСЕЙ ДЛЯ МЯГКИХ, ЖЕСТКИХ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОПОКРЫШЕК РЕЗИН, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗРЫВНОЙ ПРОЧНОСТИ И УДЛИНЕНИЯ ВУЛКАНИЗАТОВ (ПО МЕЙЕРУ, БЕКЕРУ И ГРАУЛИХУ) [c.239]

    Результаты проведенной работы показали, что при применении кубового остатка и смеси кубового остатка с нафтой в брекерных смесях вместо стеарина увеличивается прочность связи корда с резиной. Модуль разрывной прочности, относительное удлинение вулканизатов смесей с кубовым остатком и смесью его с нафтой превосходят аналогичные смеси с применением стеарина. [c.163]

    Влияние ингредиентов на износ пластмасс систематически исследовалось Фарберовой [59, 84]. Следуя Ратнеру и Фарберовой, при интерпретации влияния рецептурных факторов на износ пластмасс будем исходить из выражения (6.35), т. е. из влияния рецептурных факторов на физико-механические характеристики и прочность, разрывное удлинение, твердость и коэс ициент трения. Как было показано выше, наиболее суш,ественную роль имеет разрывное удлинение. [c.189]

    На рис. 3-5 и 3-6 цриведено изменение разрывной прочности и удлинения жаяроновых волокон и натурального шелка (в процентах от первоначальной величины, принятой за 100%) в зависимости от времени пребывания их в различных температурных условиях. [c.48]


Смотреть страницы где упоминается термин Разрывная прочность и разрывное удлинение: [c.142]    [c.92]    [c.185]    [c.173]    [c.190]    [c.240]    [c.357]    [c.357]    [c.46]    [c.52]    [c.219]    [c.29]   
Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.302 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.679 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Разрывная прочность и разрывное

Разрывное удлинение

Разрывное удлинение и прочность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте