Cтраница 4
Установить количественную связь между механическими характеристиками и параметрами ячеистой структуры пенопластов достаточно трудно, потому что на изучаемый механический показатель одновременно влияют несколько параметров ячеистой структуры. Сложно также изготовить образцы пенопластов, ячеистая структура которых отличалась бы только одним параметром при строгом соблюдении постоянства других. Однако некоторые зависимости физико-механических характеристик от параметров структуры установлены. Кажущаяся плотность связана с диаметром ячеек структуры пенопластов гиперболической зависимостью. При допущении, что ячеистая структура состоит из сферических ячеек, суммарная площадь поперечного сечения стенок ячеек в структуре пенопласта представляет собой квадратичную функцию диаметра ячеек. [46]
Высокая биостойкость пенопластов обусловливается как их водостойкостью, так и отсутствием питательной среды в их составе, а также наличием веществ ( антисептиков), токсичных для грибков. При значительном увлажнении образцы пенопластов обрастают мицелием грибков ( Кониофора, Лензитес, Пория и другими) и механические характеристики снижаются. [47]
Теплостойкость пенополиуретанов зависит также от количества бензольных колец в молекуле пеноматериала. Так, например, образцы пенопластов, полученные на основе рецептуры № 4 Ф, в состав которой входит фтале-вая кислота, обладают по сравнению с образцами пенопластов на основе рецептуры № 3 ( полиэфир на основе линейных дикарбоновых кислот) более высокой теплостойкостью. Но так как полиэфиры с большим количеством бензольных ядер трудно перерабатывать из-за их высокой температуры плавления, то для увеличения теплостойкости пенопласта пошли по пути получения многоядерных полиизоцианатов. [48]
В концентрационном треугольнике Т-4-6, для которого были получены образцы пенопласта по 10 рецептурам, общее содержание пластификатора составляло ( на 100 вес. Остальные значения общего содержания пластификатора соответствуют различным соотношениям пластификаторов фталатного ( ДАФ-789) и полимеризующихся ( ТГМ-3) типов. [49]
Процесс усталостного разрушения образцов пенопластов обнаруживается появлением микродефектов в структурных элементах ячеистой матрицы, вызванных необратимыми деформациями этих элементов при некоторых критических уровнях действующих напряжений, что на диаграммах выражается также в появлении петли гистерезиса при разгрузке образца. То есть гистерезис является мерой энергии, рассеянной или поглощенной образцом пенопласта в процессе деформирования. [50]
Предел прочности при сжатии вычислить как среднеарифметическое результатов испытания пяти образцов размером 20 X 20 X Х20 мм. За величину прочности принять напряжение при 10 % - ном сжатии образцов пенопласта. [51]
![]() |
Остаточные деформации пенопластов. [52] |
Под действием сдвигающих напряжений характер диаграммы напряжение - деформация пенопластов также различен. При использовании жестких или хрупких полимерных композиций потеря несущей способности сопровождается явным разрушением образцов пенопластов. Использование композиций с выраженной вязкой упругостью приводит к тому, что при сдвиге пенопласта, не разрушаясь, могут почти полностью терять несущую способность. [53]
В связи с полученными данными был сделан вывод о том, что при помощи метода ДТА можно производить качественную оценку степени отверждения образцов исследованного пенопласта. [54]
При воздействии сравнительно невысоких температур на фенсльные пенопласты вес образцов уменьшается, при этом может повышаться их кажущаяся плотность. После выдерживания в течение 3 суток при 100 С происходит выделение летучих в количестве 17 2 - 18 9 %, при этом кажущаяся плотность образцов пенопласта уменьшается с 0 04, 0 06 и 0 1 до 0 032, 0 052 и 0 082 г / см2 соответственно. [55]
Теплостойкость пенополиуретанов зависит также от количества бензольных колец в молекуле пеноматериала. Так, например, образцы пенопластов, полученные на основе рецептуры № 4 Ф, в состав которой входит фтале-вая кислота, обладают по сравнению с образцами пенопластов на основе рецептуры № 3 ( полиэфир на основе линейных дикарбоновых кислот) более высокой теплостойкостью. Но так как полиэфиры с большим количеством бензольных ядер трудно перерабатывать из-за их высокой температуры плавления, то для увеличения теплостойкости пенопласта пошли по пути получения многоядерных полиизоцианатов. [56]
При растяжении или сдвиге сопротивляемость разрушению материала зависит не только от механических свойств гранул, но также от прочности сцепления их между собой. Анализ разрушившихся образцов, испытанных на растяжение и сдвиг, показал, что характер разрушения сравниваемых пенопластов различен. Образцы пенопласта ПСБ разрушались главным образом по гранулам, так как у этого материала прочность спекания гранул обычно превосходит прочность самих гранул. У пенопласта ПСБ-с возможно разрушение по межгранульным поверхностям, что в ряде случаев свидетельствует о низкой прочности спекания гранул. Пониженная прочность спекания гранул наиболее заметно проявляется у образцов с высокой кажущейся плотностью, когда прочность самих гранул возрастает. [58]
Это действие обусловливается агрессивными добавками и продуктами разложения газообразователей, входящих в состав полимерной композиции. Корродирующее действие усиливается при влаго - и водопоглощении пенопластов, а также при повышенных температурах. Поэтому изучение агрессивного действия основывается на одновременном воздействии на обоазцы влажностно-температурных факторов. При проведении испытаний образцы пенопласта контактируют с другими материалами. Периодически проверяют состояние поверхности материалов и оценивают коррозионное влияние на них пенопластов. [59]
![]() |
Гистограмма и плотность распределения. [60] |