Cтраница 2
Он основан на изучении равновесного напряжения набухших образцов при деформации сжатия. [16]
С ростом начальной деформации ео равновесное напряжение сгоо закономерно увеличивается; релаксирующая часть напряжения ао и время релаксации тр в достаточно широком интервале температур мало изменяются. Существенное увеличение 00 и тр наблюдается в области 130 - 175 С при всех начальных деформациях. [17]
Полученное решение позволяет также определить зависимость равновесного напряжения от деформации. [18]
Зависимость f от времени t. [19] |
ГТолученное решение позволяет также определить зависимость равновесного напряжения от деформации. [20]
Она определяется перегруппировкой участков макромолекул при установлении равновесного напряжения без изменения структуры полимера. [21]
Время начального хода релаксации, соответствующее достижению равновесного напряжения doc, является временем завершения процессов, связанных с разрушением и перегруппировкой сравнительно слабых связей. Вторая стадия замедленного ( линейного) снижения напряжения - химическая релаксация напряжения - характеризует процесс разрушения и перегруппировки сравнительно прочных связей. Для резин из обычных каучуков быстрый ( нелинейный) и медленный ( линейный) процессы разделимы достаточно четко. [22]
Указанное снижение прочности объясняется тем, что уровень равновесных напряжений во вторичном полимере ниже, чем в первичном. Поэтому изготовленные из него изделия необходимо эксплуатировать при более низких нагрузках, чем такие же изделия из первичного полимера, и в течение более короткого времени. Это необходимо учитывать при разработке номенклатуры изделий, изготавливаемых из вторичных термопластов. Снижение прочностных характеристик является допустимым для рабочих режимов эксплуатации изделий. [23]
При прохождении тока через электроды наблюдаются отклонения от равновесного напряжения Гальвани и от соответствующего ему значения электродного потенциала. [24]
Графическое решение уравнения Муни - Ривлина для серных вулканизатов натурального каучука с разной степенью сшивания. [25] |
Простой метод определения равновесного модуля основан на изучении равновесного напряжения набухших образцов при деформации сжатия. [26]
На этом приборе могут быть проведены исследования: зависимости равновесного напряжения в образце от температуры ( термоупругость); зависимости деформации от времени и температуры при постоянной нагрузке ( ползучесть); долговечности при постоянной температуре. [27]
Глобулярная структура обеспечивает большую жесткость при сравнительно низких температурах и большие равновесные напряжения, чем фибриллярная структура. При повышенных температурах картина меняется на обратную, ибо легкость распада слабых связей между глобулами приводит к преждевременному разрушению материала. [28]
Кривые растяжения волокон.| Изменение вклада энтропийной составляющей в равновесное напряжение в зависимости от относительного удлинения ( е. [29] |
Для наглядности мы нанесли на рис. 4 изменение вклада энтропийной составляющей в равновесное напряжение fjf при 50 при деформации волокон всех типов. Для волокна III вклад энтропийной составляющей в исследуемом интервале удлинений близок к нулю. Для волокна III в воде увеличение энтропии максимально в интервале удлинений 3 - 7 %, при дальнейшей деформации увеличение энтропии становится меньше. [30]