Cтраница 1
Микротяжи не дают раскрыться трещине серебра, поэтому напряжение у ее вершины не возрастает по мере углубления трещины в материал, и нагрузка распределяется практически равномерно по сечению образца. Разрушение происходит в результате последовательных термофлуктуапионных разрывов микротяжей - трещина разрушения идет обычно вслед за трещиной серебра. Для поверхности разрушения характерно появление на гладкой зоне парабол, представляющих собой линии скола, к-рые образуются при пересечении наиболее опасной ( главной, или магистральной) трещины с др. трещинами, идущими вслед за трещинами серебра в близко расположенных поперечных сечениях образца. [2]
![]() |
Кривые долговечности полиметилметакрилата при различных темп-рах. 1 - 353К, г - 323К, 3 - 308К, 4 - 293К, S - 253К, 6 - 235К, 7 - 223К, - 173К. темп - pa хрупкости - 244К. [3] |
Микротяжи не дают раскрыться трещине серебра, поэтому напряжение у ее вершины не возрастает по мере углубления трещины в материал, и нагрузка распределяется практически равномерно по сечению образца. Разрушение происходит в результате последовательных термофлуктуационных разрывов микротяжей - трещина разрушения идет обычно вслед за трещиной серебра. Для поверхности разрушения характерно появление на гладкой зоне парабол, представляющих собой линии скола, к-рые образуются при пересечении наиболее опасной ( главной, или магистральной) трещины с др. трещинами, идущими вслед за трещинами серебра в близко расположенных поперечных сечениях образца. [4]
![]() |
Кривые долговечности ПММА при различных температурах ( в К. [5] |
Разрыв образца происходит в результате последовательных разрывов микротяжей, так как трещина разрушения идет вслед за трещиной серебра. Чем выше температура и ниже напряжение, тем позже возникает трещина разрушения на трещине серебра. В предельном случае образец, может быть пронизан только трещинами серебра без разрушения. [6]
В подобласти IV впереди растущей трещины происходит микрорасслоение материала и образование микротяжей ( крейзы или трещины серебра), кинетика образования которых будет рассмотрена кратко в следующем разделе. На поверхности разрыва образца в обеих подобластях образуются две зоны, причем гладкая зона выражена очень отчетливо. [8]
![]() |
Трещина в пленке из полиэтилена ( X 42 000. [9] |
При умеренных напряжениях, вследствие эффекта блокировки, трещина растет скачкообразно путем периодического формирования и последующего разрыва сформировавшихся микротяжей. [10]
В полости крейзов, как было показано уже в первых работах [17,18], микропустоты ( поры) чередуются с анизотропными микротяжами, соединяющими стенки трещин, образованные упруго деформированным монолитным полимером. Доля объема крейза, занимаемого порами, составляет 40 - 60 % [19], причем объем микропустот возрастает при увеличении степени растяжения образца в процессе роста трещины. В зависимости от условий деформирования и свойств полимерного образца крейз в процессе роста может выродиться в магистральную пустотелую трещину или прорасти через все сечение образца без качественного изменения своего волосяного строения. Процесс перерождения крейзов в магистральные трещины разрушения материала подробно описан в литературе по проблемам прочности полимерных стекол [20, 21] и не представляет особого интереса с точки зрения практического использования этого явления в технологии капсулирования веществ в полимерных пленках. [11]
Разрушение полимеров в стеклообразном состоянии при напряжениях ниже сгв происходит путем образования и развития двух крайних типов трещин: при низких температурах и малых напряжениях ( область квазихрупкого разрушения) растут трещины разрушения, при повышенных температурах и напряжениях ( заштрихованная область IV на рис. 11.4) при определенных условиях растут крейзы, возникающие в результате деформационного микрорасслоения материала. Между стенками трещины серебра образуются микротяжи сильно ориентированного материала. [12]
Микротяжи не дают раскрыться трещине серебра, поэтому напряжение у ее вершины не возрастает по мере углубления трещины в материал, и нагрузка распределяется практически равномерно по сечению образца. Разрушение происходит в результате последовательных термофлуктуапионных разрывов микротяжей - трещина разрушения идет обычно вслед за трещиной серебра. Для поверхности разрушения характерно появление на гладкой зоне парабол, представляющих собой линии скола, к-рые образуются при пересечении наиболее опасной ( главной, или магистральной) трещины с др. трещинами, идущими вслед за трещинами серебра в близко расположенных поперечных сечениях образца. [13]
![]() |
Кривые долговечности полиметилметакрилата при различных темп-рах. 1 - 353К, г - 323К, 3 - 308К, 4 - 293К, S - 253К, 6 - 235К, 7 - 223К, - 173К. темп - pa хрупкости - 244К. [14] |
Микротяжи не дают раскрыться трещине серебра, поэтому напряжение у ее вершины не возрастает по мере углубления трещины в материал, и нагрузка распределяется практически равномерно по сечению образца. Разрушение происходит в результате последовательных термофлуктуационных разрывов микротяжей - трещина разрушения идет обычно вслед за трещиной серебра. Для поверхности разрушения характерно появление на гладкой зоне парабол, представляющих собой линии скола, к-рые образуются при пересечении наиболее опасной ( главной, или магистральной) трещины с др. трещинами, идущими вслед за трещинами серебра в близко расположенных поперечных сечениях образца. [15]