Cтраница 1
Модули упругости резины при сжатии ( Е) и при сдвиге ( G) зависят от степени ее твердости, а на форму характеристики влияет лишь состав резины. [1]
Модуль упругости резины определяется двумя слагаемыми: Е Е0 Ег, где Е0 - постоянная для данного состава резины составляющая; Ег-переменная составляющая, которая зависит от внутреннего трения и изменяется с изменением температуры, частоты и скорости деформации. [2]
Модуль упругости резины зависит от относительной деформации, что, однако, можно не учитывать, если эта деформация незначительна. [3]
При выборе модуля упругости резины при сжатии следует учесть влияние на него размеров и формы изделия. [4]
![]() |
Схема растяжения металла. [5] |
В зависимости от степени вулканизации модуль упругости резины может меняться. [6]
Выполнены многочисленные экспериментальные исследования по определению модулей упругости резин и анализу пределов применимости линейного закона связи напряжений с деформациями. При больших деформациях эта кривая имеет различный вид для истинных и условных напряжений. [7]
Например, такие факторы, влияющие на модуль упругости резины, как степень поперечного сшивания и степень набухания, приводят также к изменению аь. Подобно этому, если модуль при малых деформациях зависит от времени, то разр ывное напряжение также зависит от времени, хотя характер этой зависимости может быть иным, если релаксационные процессы зависят от деформации. [8]
В процессе эксплуатации диафрагм и варочных камер модули упругости резины повышаются, а разрывное удлинение снижается. При избытке вулканизующей смолы резкое повышение степени вулканизации может привести к разрыву диафрагм в местах наибольших деформаций. [9]
Из соотношения ( 1ХЛ8) видно, что модуль упругости резины увеличивается с повышением температуры. Это резко отличается от поведения других твердых тел. Причина заключается в том, что высокоэластичность каучуков обладает энтропийной природой в отличие от энергетической упругости обычных твердых тел; модуль возрастает с температурой потому, что увеличивается интенсивность теплового, или броуновского, движения, вследствие чего усиливается нагрузка на молекулярные сегменты в точках их зацеплений, поскольку возрастает тенденция к образованию более вероятной клубкообразной конформации цепи. [10]
![]() |
График зависимости усилия Тг в и прижима уплотнения от натяга 5 в мм. [11] |
Расчет усилия от предварительного натяга манжеты затруднен неопределенностью модуля упругости резины, а также непостоянством формы сечения рабочей кромки манжеты вследствие износа и релаксации напряжений в резине. [12]
![]() |
Диаграммы напряжение-деформация, ( сплошные линии и увеличение объема при деформировании ( пунктирные линии наполненного эластомера при разных температурах. [13] |
Поэтому увеличение длительности и интенсивности вальцевания резиновых смесей приводит к снижению модуля упругости резин и возрастанию их прочности. [14]