Cтраница 3
На рис. 111.24 показаны области работоспособности полибенз-имидазолов. Эти полимеры имеют достаточно широкие области работоспособности как по температурам, так и по напряжениям, что делает их весьма перспективными. Особенностью полибензи-мидазолов является очень слабая зависимость максимальных ре-лаксирующих напряжений от температуры. Интересно, что замена группы - СН2 - в основной цепи на - О - ( переход от ПБИ-III к ПБИ-Н, см. табл. III.10) не снижает теплостойкости полимера, а даже несколько ее повышает. Особенно это заметно при сравнении кривых, ограничивающих области работоспособности: в случае ПБИ-П эта кривая существенно сдвинута в сторону более высоких температур, хотя температуры стеклования двух сравниваемых полимеров близки. [31]
На рис. 5 приведены области работоспособности триггера. Внешняя область построена без учета температурной нестабильности и разброса параметров, а внутренняя - с учетом 20 % - ного разброса питания Е, 40 % - ного разброса остальных параметров и температурного диапазона 50 С. [32]
Форма кривой, ограничивающей область работоспособности полимерного материала, существенно зависит от температурного интервала, в котором проводится эксперимент. [33]
Область работоспособности полиарилата терефталевой кислоты и анилида фенолфталеина ( Ф-7 ф, синтезированного высокотемпературной поликонденсацией в среде совола. [34] |
На рис. 29 показана область работоспособности исходного полиарилата терефталевой кислоты и анилида фенолфталеина ( Ф-7 ф), а на рис. 30 -кривые, ограничивающие области работоспособности однородных и смешанных ( модифицированных) полиарилатов. [35]
Область работоспособности полиарилата Ф-1 ф. [36] |
Вывод уравнения кривой, ограничивающей область работоспособности, был сделан исходя из следующих соображений. [37]
По экспериментальным кривым, ограничивающим области работоспособности, проведен расчет энергии активации процесса релаксации. Результаты вычислений, приведенные в табл. 3, показывают, что у полиамидов энергия активации всегда выше, чем у полиэфиров аналогичного строения. [38]
При больших tp кривые, ограничивающие области работоспособности, естественно, смещаются в сторону меньших температур, но не столь значительно. [39]
Для описания кривой, ограничивающей область работоспособности полимерного материала, выше было использовано обобщенное уравнение Максвелла, в котором нелинейность механического поведения учитывается введением температурной зависимости времени релаксации напряжения по Александрову - Гуревичу - Ла-зуркину. [40]
Края волокон в месте разрыва. [41] |
Была предпринята попытка определить границы области работоспособности капроновых ориентированных волокон, сшитых формальдегидом [ 380, с. Была показана возможность графического построения области работоспособности ориентированных химических волокон на основании результатов динамометрических испытаний волокон в широком интервале температур. [42]
Кривая, ограничивающая область работоспособности ( схема. [43] |
Уравнение (V.80) описывает кривую, ограничивающую область работоспособности полимерного материала. Схематически эта кривая показана на рис. V.26, там же даны все условные обозначения. [44]
Уравнение (II.9) описывает кривую, ограничивающую область работоспособности твердого полимерного материала. [45]