Cтраница 1
![]() |
Термограммы вытянутых волокон без микропустот 1 и с микропустотами 2.| Зависимость напряжения Р от.| Зависимость плотности вытянутого волокна р от скорости растяжения V при 20 С. [1] |
Образование микротрещин и микропустот в ходе вытягивания с шейкой сильно проявляется в уменьшении кажущейся плотности волокна. [2]
Образование микротрещин в полимерах проявляется в двух формах. Во-первых, появляются интерференционные эффекты, наблюдаемые в виде серебрения поверхности разрушения, например, в полиметилметакрилате, как показано на рис. 12.13, а. [3]
Образование микротрещин также происходит легче в низкомолекулярном полимере, что может приводить к повышению скорости ползучести или релаксации напряжения до наступления разрушения. [4]
Образование микротрещин приводит к разрушению полимерных материалов. [5]
Образование микротрещин при разрастании очагов второй фазы наблюдается для всех гальванопокрытий, имеющих ограниченную растворимость в титане. [6]
Образование микротрещин в материале представляет собой первую стадию разрушения материала при замораживании. [7]
Образование интеркристаллических микротрещин связано с деформацией материала вдоль границ зерен. Процесс скольжения па границах зерен несколько сходен с процессом скольжения блоков атомной решетки при пластической деформации кристаллов. Если имеют место препятствия, исключающие возможность этого процесса, возникает значительная концентрация напряжения, приводящая к образованию микротрещин. Однако острые микротрещины V-образной формы могут возникать также и в других точках границы зерен, например в точках пересечения двойников, в точках пересечения двойников скольжений с границами зерен, а также в местах разрывов выпавших частиц на общей границе. Вообще говоря, острые V-образные трещины возникают во всех случаях наличия препятствий непрерывному развитию пластических деформаций в микрообъемах. После своего возникновения острая микротрещина начинает развиваться благодаря концентрации напряжений у ее края. [8]
От образования микротрещин предохраняет предварительное напряжение арматуры. Применение предварительного напряжения арматуры дает возможность устраивать напорные водоводы из железобетонных труб, что позволяет в 5 - 10 раз уменьшить расход металла и в 1 5 - 2 раза снизить стоимость водоводов. [9]
Причина образования микротрещин и механизм разрушения полимеров хорошо объясняются с помощью флуктуационной теории прочности и тех экспериментальных данных, которые были приведены в предыдущем разделе. [10]
Вероятность образования микротрещин и разрушения цементного кольца при таком способе опрессовки мала даже в нижней части обсадной колонны. [11]
С образованием микротрещины ее поверхность первое время свободна от адсорбированного водорода, так что развитие дефекта не происходит. При скорости адсорбции, превышающей скорость деформации, водород, растворенный в кристаллической решетке, адсорбируется на поверхности трещины и понижает сопротивление разрушению непосредственно в ее острие. В результате происходит развитие трещины на определенную глубину с дальнейшим временным прекращением ее роста до тех пор, пока концентрация адсорбированного водорода вновь не достигнет соответствующего критического уровня. Таким образом происходит скачкообразное развитие трещины, заканчивающееся ее лавинообразным распространением. [12]
Диффузионный механизм образования микротрещин реализуется преимущественно при высоких температурах и низких напряжениях. В этом случае трещины возникают в результате диффузии и коагуляции вакансий на границах зерен. [13]
При изучении образования микротрещин в полистироле в присутствии бутанола было установлено, что скорость релаксации напряжения значительно меньше у высокомолекулярного полимера, чем у низкомолекулярного. [14]
В случае образования микротрещин, микроарматура ( при достаточном ее количестве) препятствует их развитию и слиянию, подавляя процесс микротрещинообразования в матрице и способствуя повышению ее прочности. Наиболее эффективно появление микроструктуры в результате самоармирования твердеющей системы. [15]